CN100593829C - 永磁体组件 - Google Patents

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Abstract

公开了一种永磁体组件,其适于提供跨过弧形间隙的磁场。这种永磁体组件例如可被用来为环形区域提供时变磁场。

Description

永磁体组件
技术领域
本发明大体上涉及磁体,并且更具体地讲,涉及适于为环形区域提供时变磁场的永磁体组件。
背景技术
永磁体已经被使用很长时间并且用于多种目的。然而,永磁体的新的应用不断要求开发复杂的永磁体组件。尤其在磁致热材料(magnetocaloric material)的应用领域中,特别关注的是可产生跨过一间隙的高幅度磁场密度的永磁体组件。从铁磁状态接近转变到顺磁状态的磁致热材料将在磁化时加热而在去磁时冷却。将时变磁场作用在磁致热材料上的装置可例如被用来在磁制冷机中提供加热或冷却。
产生跨过一间隙的磁场密度的磁体组件可被用来通过将磁致热材料运动进和运动出所述间隙而将时变磁场施加在所述磁致热材料上。例如,可通过以下方式来实现这点,即相对于静止的磁体组件来运动磁致热材料,或者相对于静止的磁致热材料来运动磁体组件。
磁致热材料相对于磁体组件的运动可通过旋转或平移运动方式来实现。一种方法是将磁致热材料布置在静止的环形(圆环形)结构中,并且然后绕该圆环转动永磁体组件。另一种方法是将磁致热材料布置在由静止的永磁体组件部分地包围的环形结构中,并且然后转动包含所述磁致热材料的环形结构。因而,尤其适于为环形区域提供时变磁场的永磁体组件非常适合包括但不限于磁致冷的应用。
发明内容
根据本发明的永磁体组件利用一个或多个永磁体块以及一个或多个磁通回流段以形成一种永磁体组件,其尤其适于为环形区域提供时变磁场。所述永磁体组件可包括一个或多个磁极片,然而这并非是必须的。所述环形区域可具有矩形横截面,然而这并非是必须的。例如,根据本发明的永磁体组件可被用于旋转床式或旋转磁体式磁制冷装置。
根据本发明的永磁体组件的优选实施例包括弧形磁通回流段、以及上侧和下侧弧形永磁体段,其中所述弧形磁通回流部分由透磁材料形成,并具有C形横截面,其带有形成开口的两个端部,所述上侧和下侧弧形永磁体段操作性地连接至所述磁通回流段的C部分的对应端部,其中在所述上侧弧形永磁体段的S极端部与所述下侧弧形永磁体段的N极端部之间形成弧形间隙。
根据本发明的永磁体组件的磁通回流段可安置在所述组件的内部,在这种情况下,所述磁通回流段的开口从所述组件的中心轴线面向外。可选地,磁通回流段以从所述组件的中心轴线向外的一半径安置在所述组件的外侧,在这种情况下,所述磁通回流段的开口向内面对朝向所述组件的中心轴线。
根据本发明的可选永磁体组件包括上侧磁通回流段以及下侧磁通回流段,其中所述上侧磁通回流段由透磁材料形成而第一弧形上侧永磁体段位于一个端部,并且第二弧形上侧永磁体段位于另一个端部,所述下侧磁通回流段由透磁材料形成而第一弧形下侧永磁体段位于一个端部,并且第二弧形下侧永磁体段位于另一个端部,其中,在上侧和下侧磁通回流段的对应端部处的各永磁体段之间形成两个弧形间隙。
根据本发明的另一永磁体组件包括中央永磁体段以及由透磁材料形成的上侧和下侧磁极片,所述磁极片包括具有磁极面的弧形侧面磁极片部分,其中所述磁极面在所述中央永磁体段的侧部包围两个弧形间隙。
根据本发明的永磁体组件的一个不同实施例包括上侧磁通回流段、下侧磁通回流段以及位于所述上侧与下侧磁通回流段之间的中央磁通回流段,所述上侧磁通回流段由透磁材料形成而第一弧形上侧永磁体段位于一个端部,并且第二弧形上侧永磁体段位于另一个端部,所述下侧磁通回流段由透磁材料形成而第一弧形下侧永磁体段位于一个端部,并且第二弧形下侧永磁体段位于另一个端部,其中,在上侧和下侧磁通回流段的对应端部处的各永磁体段之间形成两个弧形间隙。
各种结构可用于根据本发明的装置中。例如,在此实施例中所说明的永磁体段可包括单一永磁体,或者这些永磁体段可包括一个或多个复合永磁体以及一个或多个透磁材料的段以形成磁性阵列结构。
尽管示意性实施例可说明作为整体式结构所形成的磁极片或者磁通回流段,但是这些结构可包括操作性地连接在一起的独立段。类似地,永磁体段、磁极片或磁通回流段的相关尺寸、形状以及位置可对于特定应用进行优化。
根据本发明的磁体组件可为环形区域提供时变磁场。这种环形区域的特定形状和结构可尤其适合用于旋转床式或旋转磁体式磁制冷机。这种磁体组件可允许不断触及承受时变磁场密度的环形区域,并且这可使得磁制冷机的部件例如磁致热材料以及热交换器流体管件是静止的并安置在环形区域中。可选地,磁体组件可以是静止的,并且磁制冷机的部件例如磁致热材料以及热交换器流体管件在所述环形区域中旋转。根据本发明的磁体组件可具有相对低的操作费用,例如通过最小化所需的空间并且通过最小化任何移动部件的质量来实现。
这种磁体组件还可具有相对低的生产费用,例如通过减少需要精机加工的永磁体。这种磁体组件的每个永磁体部分可以是弧形的并带有矩形横截面或者形状上大体为矩形,在每种情况中,采用正交磁化矢量以最小化生产费用。这种几何形状可尤其适合于电流挤压(current pressing)方法生产热压结的NdFeB磁体,并且相对少的磁体匹配表面的数目可减少有可能需要的精研磨操作的次数。
使用在根据本发明的磁体组件中的精机加工的结构,例如包围强磁场处的间隙的磁极片,可具有受益于紧公差的表面以允许这些表面与磁制冷机的其他部件例如磁致热材料的容器紧密套在一起。通过由透磁材料形成需要精机加工的任何结构,例如磁极片,并且通过将这些精机加工的结构操作性地连接在矩形永磁体部分上,永磁体材料的任何精机加工可减少或避免。
根据本发明的永磁体组件可被用来在环形区域上产生时变磁场,而同时最小化这种组件的体积、质量和制造费用。在环形区域中的磁场可被用于需要沿静止或转动轮机构的周边进行磁化的这种轮机构的任何之处。这种结构的特定设计允许从内部或从外部,从一侧不受阻碍地触及环形区域,例如管件,其承载流入和流出位于所述环形区域中的包含床的磁致热材料的热交换器流体。
根据本发明的永磁体组件可尤其有益用于磁制冷装置中。利用旋转运动的示意性磁制冷装置在美国专利No.6526759和美国专利申请No.2003/0106323A1中进行了说明,这些文献的说明结合在此用于参考。
附图说明
结合附图并通过以下详细说明将清楚本发明的其他目的、特征和优点。
在附图中:
图1是透视图,其示出了带有外部磁通回路的根据本发明的永磁体组件;
图2是图1的永磁体组件的透视图,其示出了旋转轴线以及由永磁体组件的旋转所扫过得到的环形区域;
图3是透视图,其示出了带有内部磁通回路的根据本发明的永磁体组件;
图4是透视图,其示出了根据本发明的另一个永磁体组件,其带有上侧和下侧内部磁通回路;
图5是根据发明的可选永磁体组件的透视图,其带有中央磁体和上侧及下侧磁极片;
图6是沿图5中的线6-6的图5中所示的永磁体组件的剖视图;并且
图7是透视图,其示出了根据本发明的一个可选永磁体组件,其带有上侧内部磁通回路以及通过中央磁通回路与之连接的下侧内部磁通回路。
具体实施方式
参看附图,图1是根据本发明的永磁体组件的透视图,所述永磁体组件总体上由附图标记20表示。永磁体组件20围绕位于强磁场21处的弧形间隙,所述间隙在大约120度的弧长范围内具有矩形横截面22,然而所述间隙横截面可具有不同的形状,并且所述弧长可大于或小于120度。正如图2中所示,永磁体组件20适于绕旋转轴线23旋转,因而扫描出环形区域24。
永磁体组件20包括总体上由附图标记30表示的外部磁通回流部分,以为磁通线提供回路并且因而产生磁路。磁通回流部分30优选具有足够的尺寸以避免磁通饱和,并且优选被成形并从外侧定位成与强磁场21处的间隙具有足够距离,以防止间隙的磁通分流进入磁通回流部分30中。
磁通回流部分30可由任何适合的透磁材料形成,例如诸如低碳钢的、可承载磁通的结构合金;或者一种适于用在磁性装置中的特殊透磁材料,例如美国加利福尼亚的High Temp Metals公司所售的商标名为Permendur 2V的材料;或者这些材料的结合,例如使用或者不使用附加非透磁材料以提供结构支承。磁通回流部分30可包括例如沿外侧棱角的一个或多个导角部31;或者例如沿内侧棱角的一个或多个内导角部32,以最佳化磁通回路性能,而同时最小化杂散磁通和组件的重量。
永磁体组件20包括总体上由附图标记33表示的上侧永磁体部分以及总体上由附图标记36表示的下侧永磁体部分,其中所述上侧永磁体部分具有N极34(北极,以“N”标识)和S极35(南极,以“S”标识),所述下侧永磁体部分具有N极37和S极38。
上侧永磁体部分33和下侧永磁体部分36可由任何适合的永磁体材料形成,例如日本住友特殊金属公司所售的商标名为Neomax 50的那种类型的材料。如图1和2所示,上侧永磁体部分33的S极35和下侧永磁体部分36的N极37面对强磁场21处的间隙。
图3是根据本发明的永磁体组件的透视图,所述永磁体组件总体上由附图标记45表示,并具有内部磁通回路。在转动磁体的、其中关注转动惯量的应用中,永磁体组件45尤其有用。
永磁体组件45包围强磁场56处的弧形间隙,其在指定的弧长范围中具有矩形横截面,然而这并不是必须的并且该横截面可具有不同的形状,并且所述弧长可大于或小于永磁体组件45的弧长。永磁体组件45包括总体上由附图标记46表示的内部磁通回流部分,以为磁通线提供回路并且因而产生磁路。永磁体组件45可适于绕旋转轴线47旋转,因而扫描出环形部分。
永磁体组件45的磁通回流部分46优选具有足够的尺寸以避免磁通饱和并且避免在环形体(wheel)的任何其他地方产生磁通泄漏。磁通回流部分46优选被成形并且从内侧定位成与强磁场56处的间隙具有足够距离以防止间隙的磁通分流进入磁通回流部分46中。磁通回流部分46可由任何适合的透磁材料例如上述那种类型的材料形成。
尽管内部磁通回流部分46可在组件的中心轴线处具有陡变的棱角,但是根据磁通密度、安装方式以及平衡重量等其他因素,可使用其他形状。磁通回流部分46可包括例如沿外侧棱角的一个或多个导角部48;或者例如沿内侧棱角的一个或多个内导角部49,以最佳化磁通回流,而同时最小化杂散磁通、组件的重量以及转动惯量。
永磁体组件45包括总体上由附图标记50表示的上侧永磁体部分以及总体上由附图标记53表示的下侧永磁体部分,其中所述上侧永磁体部分具有N极51(以“N”标识)和S极52(以“S”标识),所述下侧永磁体部分具有N极54和S极55。上侧永磁体部分50和下侧永磁体部分53可由任何适合永磁体材料例如上述那种类型的材料形成。如图3所示,上侧永磁体部分50的S极52和下侧永磁体部分53的N极54包围强磁场56处的间隙。
图4是根据本发明的另一永磁体组件的透视图,其中所述永磁体总体上由附图标记60表示,其包含上侧和下侧内部磁通回路并且提供了强磁场处的两个间隙。与图1和3所示的使用单磁通回路的永磁体组件相比,磁通线在永磁体组件60中从一个磁极经过相对短的距离到达下一个磁极,从而永磁体组件60中的两个磁通回路可分别比图1和3所示的单磁通回路占据空间更小。该特性可使得永磁体组件60尤其可用于这样一种旋转磁体应用,即沿同样与转动惯量有关的旋转轴线要求至少一些中央自由空间。
如图4所示,永磁体组件60包围强磁场74处的两个弧形间隙,所述间隙具有在整个弧长中的矩形横截面,其中每个弧形间隙延伸大约60度,然而这并非是必须的,并且间隙的横截面可具有不同的形状并且弧长可大于或小于60度。永磁体组件60包括两个内部磁通回流部分,即总体上由附图标记62表示的上侧磁通回流部分和总体上由附图标记63表示的下侧磁通回流部分,以为磁通线提供回路,并且因而产生磁路。永磁体组件60可绕旋转轴线61旋转,因而扫描出环形区域。
上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63分别包括从旋转轴线向外延伸的中央部分64。上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63分别优选还包括水平锥形部分65,其将磁通线集中在中央部分64中。沿旋转轴线61的非透磁性连接部可用于提供结构支承,其中所述非透磁性连接部经过组件的中心将上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63连接起来。
永磁体组件60的上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63优选具有足够的尺寸,以避免磁通饱和并且避免在环形体的任何其他地方产生磁通泄漏。上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63优选被成形并且定位成与强磁场74处的间隙具有足够距离,以防止间隙的磁通分流进入这些磁通回流部分中。上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63可由任何适合的透磁材料例如上述那种类型的材料形成。
上侧磁通回流部分62具有操作性地连接至第一上侧永磁体部分66的第一端部以及操作性地连接至第二上侧永磁体部分67的第二端部,而每个上侧永磁体部分66和67具有N极68(以“N”标识)和S极69(以“S”标识)。类似地,下侧磁通回流部分63具有操作性地连接至第一下侧永磁体部分70的第一端部以及操作性地连接至第二下侧永磁体部分71的第二端部,而每个下侧永磁体部分70和71具有N极68(以“N”标识)和S极69(以“S”标识)。
如图4所示,上侧和下侧永磁体部分66、67、70和71的极性指向被对正,以绕由各永磁体部分和各磁通回流部分所形成的磁路产生循环磁通(circular flux)。相对于沿一个方向对正的第一下侧永磁体部分70和第一上侧永磁体部分66,第二上侧永磁体部分67和第二下侧永磁体部分71沿相反的方向一起对正,因而形成循环磁通回路。
上侧永磁体部分66和67以及下侧永磁体部分70和71可由任何适合的永磁体材料例如上述那种类型的材料形成。如图4所示,第一下侧永磁体部分70的S极73和第一上侧永磁体部分66的N极68包围强磁场74处的一个间隙,而第二上侧永磁体部分67的S极69和第二下侧永磁体部分71的N极72包围强磁场74处的第二间隙。
尽管在图4中上侧磁通回流部分62和下侧磁通回流部分63沿竖直方向具有均匀的厚度,并且尽管这些磁通回流部分在陡变的棱角处分别连接上侧和下侧永磁体部分66、67、70和71,但是根据磁通密度、安装方式以及平衡重量等其他因素,可使用其他形状。磁通回流部分可包括例如沿磁通回流部分的外侧棱角或边缘的一个或多个过渡或者修圆棱角,或者例如沿磁通回流部分与永磁体部分之间的接合部的内导角部,以最佳化磁通回流,而同时最小化杂散磁通和组件的重量。
图5是根据本发明的可选永磁体组件的透视图,其中所述永磁体组件总体上由附图标记80表示,带有中央磁体和上侧及下侧磁极片,并且提供两个强磁场处的间隙。在永磁体组件80中,组件的大部分位于环形体的外径中,因而最小化组件的转动惯量。
如图5所示,永磁体组件80包括中央永磁体部分81以及上侧磁极片85和下侧磁极片86,所述磁极片从中央永磁体部分81将磁通指向经过在特定弧长的范围中的两个强磁场处94的弧形间隙。每个间隙通常延伸60度,但这并非必须并且可利用更大或更小的弧长。永磁体组件80可适于绕旋转轴线82旋转,因而扫描出环形区域。
永磁体组件80的中央永磁体部分81具有N极83(以“N”标识)和S极84(以“S”标识),而中央永磁体部分81的磁矢量与旋转轴线82对正。中央永磁体部分81可由任何适合的永磁体材料例如上述那种类型的材料形成。
永磁体组件80包括总体上由附图标记85表示的上侧磁极片以及大体由86表示的下侧磁极片。上侧和下侧磁极片85和86具有相似的结构,每个磁极片包含带有两个端部的中央磁极片87,其中每个中央磁极片的对应端部承载一个侧面磁极片部分88。上侧磁极片85和下侧磁极片86可由任何适合的透磁材料例如上述那种类型的材料形成。每个侧面磁极片部分88可包括一个或多个导角部89。
图6是沿图5中的线6-6的图5所示的永磁体组件的剖视图。如图5和6所示,上侧磁极片85的每个端部终止于上侧磁极面(极面)92。下侧磁极片86的每个端部终止于下侧磁极面93。各上侧磁极面92和各下侧磁极面93分别包围强磁场94处的两个间隙。
如图6所示,侧面磁极片部分88优选包括竖直锥形部分90,并且如图5所示,侧面磁极片部分88优选还包括水平锥形部分91。例如,竖直锥形部分90和水平锥形部分91可被用来将磁通集中在强磁场94处的两个间隙中。由于磁通线离开永磁体部分81,所以磁通线沿竖直锥形部分90和水平锥形部分91会聚,因而如果间隙94中的磁通密度可大于包括永磁体部分81的磁性材料的饱和磁通密度而不需要多磁极磁体组的话,则穿过间隙94的磁通线的密度比永磁体部分81中的磁通线的密度更高。
永磁体组件80的上侧磁极片85和下侧磁极片86优选具有足够尺寸以避免磁通饱和并且避免磁通泄漏到环形体的任何其他地方。竖直锥形部分90、水平锥形部分91、以及磁极面92和93优选被成形并且定位成将强磁场94处的间隙布置与永磁体部分81足够远之处,以防止间隙磁通分流回到永磁体部分81中。
尽管上侧和下侧磁极片85和86的中央部分87沿竖直方向具有均匀厚度,但是根据磁通密度、安装方式以及平衡重量等其他因素,可使用其他形状。上侧和下侧磁极片85和86例如在中央磁极片部分87与上侧和下侧磁极面92和93之间沿一个或者多个方向包括附加锥形部,以进一步将磁通线集中在间隙94中。上侧和下侧磁极片85和86可包括例如沿磁通回流部分的外侧棱角或边缘的附加过渡或修圆棱角,或者例如沿磁通回流部分与永磁体部分之间的接合部的内导角部,以最佳化穿过间隙94的磁通密度而同时最小化杂散磁通和组件的重量。
如图6所示,在强磁场94处的间隙的横截面可以是梯形的,而带有水平面与下侧磁极面93之间的角度(θ)95。在水平面与上侧磁极面92之间还可具有互余角,然而这并非必须的。
在图5和6所示的永磁体组件80中,角度(θ)95是正的,从而强磁场94处的间隙的横截面的内侧尺寸小于横截面的外侧尺寸,然而这并非是必须的。角度(θ)95还可为零,在这种情况下,强磁场处的间隙的横截面的内侧尺寸将等于横截面的外侧尺寸。角度(θ)95还可以是负的,在这种情况下,强磁场处的间隙的横截面的内侧尺寸将大于横截面的外侧尺寸。
尽管上侧磁极面92和下侧磁极面93示出为基本平坦的,但是这并非必须的并且可使用其他形状。例如,在根据本发明的永磁体组件的一些应用中,磁极面可以是凹的或凸的。因而,强磁场94处的间隙的横截面可包括,但不限于,矩形(包含但不限于方形)、平行四边形、梯形、圆形、椭圆形、或者几乎任何其他形状以及这些形状的组合。
图7是根据本发明的可选永磁体组件的透视图,其中所述永磁体组件总体上由附图标记100表示,带有上侧内部磁通回路以及通过中央磁通回路而相连的下侧内部磁通回路。图7所示的永磁体组件100与图4所示的永磁体组件60类似,除了永磁体组件100包括中央磁通回路并且永磁体部分具有不同的极性。
通过在永磁体组件100中包含中央磁通回路,并且通过如图7所示对正各永磁体段的极性,在永磁体组件100中的两个弧形间隙承受具有相同极性的磁场。相反的是,在如图4所示的永磁体组件60中的对应端部处的两个弧形间隙承受具有相反极性的磁场。
与图4所示的永磁体组件60相比,安置在由永磁体组件100扫描所得到的环形体中的结构将经受更小的磁滞,这是因为磁场在永磁体组件100的两个端部处并未颠倒方向。这种性能可使得永磁体组件100尤其适合于这样的应用,即在其中期望最小化磁滞。
如图7所示,永磁体组件100包围强磁场115处的两个弧形间隙,所述间隙在整个特定弧长上具有矩形横截面,然而这并非是必须的并且横截面可具有不同的形状。每个弧形间隙大体延伸60度,而这并非是必须的,并且可采用更大或更小的弧长。永磁体组件100包括上侧磁通回流部分102,下侧磁通回流部分103,以及中央磁通部分104,以为磁通线提供回路并且因而产生磁路。永磁体组件100可适于绕旋转轴线101旋转,因而扫描出环形区域。
上侧磁通回流部分102和下侧磁通回流部分103分别包括从旋转轴线101向外延伸的中央部分105。中央磁通回流部分104将上侧磁通回流部分102的中央部分105与下侧磁通回流部分103的中央部分105操作性连接起来。上侧磁通回流部分102和下侧磁通回流部分103分别优选还包括水平锥形部分106,其将磁通线集中在上侧磁通回流部分102的中央部分105、下侧磁通回流部分103的中央部分105以及中央磁通回流部分104中。
除了中央磁通回流部分104以外,永磁体组件100可还包括位于上侧磁通回流部分102与下侧磁通回流部分103之间的一个或多个非透磁构件,以提供附加结构支承,然而这并非是必须的。
永磁体组件100的上侧磁通回流部分102、下侧磁通回流部分103以及中央磁通回流部分104优选具有足够的尺寸以避免磁通饱和,并避免磁通泄漏到环形体中。上侧磁通回流部分102、下侧磁通回流部分103以及中央磁通回流部分104优选被成形并且定位成离开强磁场115处的间隙足够距离,以防止间隙磁通分流进入这些磁通回流部分中。上侧磁通回流部分102、下侧磁通回流部分103以及中央磁通回流部分104可由任何适合的透磁材料例如上述类型的材料形成。
上侧磁通回流部分102具有第一端部和第二端部,其中所述第一端部操作性地连接至第一上侧永磁体部分107,所述第二端部操作性地连接至第二上侧永磁体部分108,而所述上侧永磁体部分107和108分别具有N极109(以“N”标识)和S极110(以“S”)。同样,下侧磁通回流部分103具有第一端部和第二端部,其中所述第一端部操作性地连接至第一下侧永磁体部分111,所述第二端部操作性地连接至第二下侧永磁体部分112,而所述下侧永磁体部分111和112分别具有N极113(以“N”标识)和S极114(以“S”标识)。
如图7所示,上侧和下侧永磁体部分107、108、111和112的极性指向沿相同的方向全部对正。这种对正绕由永磁体部分、和上侧、下侧及中央磁通回流部分所形成的磁路产生两个循环磁通回路。
上侧永磁体部分107和108以及下侧永磁体部分111和112可由任何适合的永磁体材料例如上述类型的材料形成。如图7所示,第一上侧永磁体部分107的S极110和第一下侧永磁体部分108的N极113包围强磁场115处的一个间隙,而第二上侧永磁体部分108的S极110和第二下侧永磁体部分112的N极113包围强磁场115处的第二间隙。
尽管在图7中上侧磁通回流部分102和下侧磁通回流部分103沿一个方向具有均匀厚度而中央磁通回流部分104沿两个方向具有均匀厚度,并且尽管这些磁通回流部分可连接在一起并且在陡变的棱角处连接至上侧和下侧永磁体部分107、108、111和112,但是根据磁通密度、安装方式以及平衡重量等其他因素,可使用其他形状。磁通回流部分可包括例如沿磁通回流部分的外侧棱角或边缘的一个或多个过渡或修圆的棱角。磁通回流部分还可包括内导角部,它们例如沿磁通回流部分之间的接合部或者沿磁通回流部分与永磁体部分之间的接合部。在特定的应用中,例如可选择特定的形状以最大化磁通回流而同时最小化杂散磁通和组件的重量。
关于根据本发明的磁体组件的可选实施例和应用具有各种不同的可能性。尽管根据本发明的示意性实施例参照的是特定的材料,但是具有适合性能的本领域技术人员公知的其他材料可适当替换。
尽管在此所述的实施例的特定结构和部分参照使用了术语“上侧”、“下侧”、“竖直”和“水平”等,但是应该理解的是,这些术语被用来针对在此附图中所示的示意性指向。应该理解的是,根据本发明的永磁体组件可被用于任何指向,并且诸如“竖直”或“水平”的特定术语的使用被用来说明在此所述的实施例的特定结构和部分之间的关系,并且实施例的这些结构或部分并不限于所参照的任何特定指向或结构。
尽管根据本发明的示意性实施例说明了特定的形状和相对的尺寸,但是可利用其他形状和尺寸。例如,尽管强磁场处的总弧长将通常在90至180度的范围内,而通常为120度,但是在适合的情况中可使用其他弧长,并且对于本发明而言,确切的弧长并不重要。此外,强磁场处的总弧长可包括强磁场处的单弧形间隙,或者强磁场处的总弧长可被分成强磁场处的多个弧形间隙。
尽管在此本发明的示意性实施例可说明具有整体式结构的单独的部分或段,但是可利用其他结构。例如,磁通回流段或部分可具有整体式结构,或者这种磁通回流段或部分可包括连接在一起的多片。
类似地,永磁体段或部分可具有整体式结构,或者这种永磁体段或部分可包括连接在一起的多个永磁体片,它们可包含透磁片或者非透磁片。例如,矩形永磁体部件可操作性地连接至弧形磁极片以获得等同于弧形永磁体段的结构。
尽管在此本发明的示意性实施例示出了具有方形或矩形横截面的单独部分和段,但是可利用其他结构。例如,磁通回流段可具有连续弯曲形状,梯形形状,或者各形状的组合。
尽管在此本发明的示意性实施例可示出不依靠任何中间构件邻近弧形间隙而安置的永磁体段或部分,但是这并非是必须的。例如,由透磁材料形成的一个或多个磁极面可被安置在永磁体段或部分与弧形间隙之间,以使得将磁通导向或集中穿过弧形间隙。
在此这些示意性实施例说明适于绕轴线旋转,从而永磁体组件提供了扫描出环形区域的强磁场处的间隙,因而将时变磁场施加在环形区域上。通过旋转永磁体组件,时变磁场可被施加在位于环形区域中的结构上,例如一圈包含磁致热材料的床。在这种方式中,根据本发明的静止的永磁体组件可结合旋转磁致热材料用来使用在旋转床式制冷机中。
当然,根据本发明的永磁体组件还可被用在这样一种结构中,即在其中,永磁体组件和磁致热材料这两者以不同的角速度沿相反方向或相同方向旋转。类似地,根据本发明的永磁体组件还可被用在这样一种结构中,即在其中,永磁体组件和磁致热材料这两者或它们中的任一个来回振动或者相对于彼此来回移动。
应该理解的是,本发明不限于在此所述的特定实施例,在不脱离权利要求书的前提下,包括对于这些实施例的所有改型。

Claims (50)

1.一种永磁体组件,包括:
弧形磁通回流段,其由透磁材料形成并且沿弧形部分延伸,所述弧形磁通回流段包含具有第一端部和第二端部的上侧部分、具有第一端部和第二端部的下侧部分、以及具有第一端部和第二端部的中间部分,其中,所述上侧部分的第一端部操作性地连接至所述中间部分的第一端部,并且所述下侧部分的第一端部操作性地连接至所述中间部分的第二端部;
上侧弧形永磁体段,其具有N极端部和S极端部,其中所述上侧弧形永磁体段的N极端部操作性地连接至所述弧形磁通回流段的上侧部分的第二端部;以及
下侧弧形永磁体段,其具有N极端部和S极端部,其中所述下侧弧形永磁体段的S极端部操作性地连接至所述弧形磁通回流段的下侧部分的第二端部;
其中,所述上侧弧形永磁体段的S极端部与下侧弧形永磁体段的N极端部之间形成一个弧形间隙。
2.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形磁通回流段具有整体式结构。
3.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形磁通回流段由至少两个片形成,所述片操作性地连接起来以承载磁通。
4.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧弧形永磁体段具有整体式结构,所述下侧弧形永磁体段也具有整体式结构。
5.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧弧形永磁体段与所述下侧弧形永磁体段中的至少一个包括至少两个永磁体部分。
6.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形间隙具有矩形横截面。
7.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形间隙具有梯形横截面。
8.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述上侧弧形永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片。
9.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述下侧弧形永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
10.根据权利要求1所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述上侧弧形永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在所述下侧弧形永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
11.一种永磁体组件,包括:
中央磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含具有第一端部和第二端部的上侧部分、具有第一端部和第二端部的下侧部分、以及具有第一端部和第二端部的中心部分,其中,所述上侧部分的第一端部操作性地连接至所述中心部分的第一端部,所述下侧部分的第一端部操作性地连接至所述中心部分的第二端部;
上侧弧形永磁体段,其具有N极端部和S极端部,所述上侧弧形永磁体段的N极端部操作性地连接至所述中央磁通回流段的上侧部分的第二端部;
下侧弧形永磁体段,其具有N极端部和S极端部,所述下侧弧形永磁体段的S极端部操作性地连接至所述中央磁通回流段的下侧部分的第二端部;
其中,所述上侧弧形永磁体段的S极端部与所述下侧弧形永磁体段的N极端部之间形成一个弧形间隙。
12.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述中央磁通回流段具有整体式结构。
13.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述中央磁通回流段由至少两个片形成,所述片操作性地连接起来以承载磁通。
14.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧弧形永磁体段具有整体式结构,所述下侧弧形永磁体段也具有整体式结构。
15.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧弧形永磁体段与所述下侧弧形永磁体段中的至少一个包括至少两个永磁体部分。
16.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形间隙具有矩形横截面。
17.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,所述弧形间隙具有梯形横截面。
18.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述上侧弧形永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片。
19.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述下侧弧形永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
20.根据权利要求11所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述上侧弧形永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在所述下侧弧形永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
21.一种永磁体组件,包括:
上侧磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含中间段、第一端部和第二端部;
第一弧形上侧永磁体段,其具有S极端部以及操作性地连接在所述上侧磁通回流段的第一端部上的N极端部;
第二弧形上侧永磁体段,其具有N极端部以及操作性地连接在所述上侧磁通回流段的第二端部上的S极端部;
下侧磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含中间段、第一端部和第二端部;
第一弧形下侧永磁体段,其具有N极端部以及操作性地连接在所述下侧磁通回流段的第一端部上的S极端部;
第二弧形下侧永磁体段,其具有S极端部以及操作性地连接在所述下侧磁通回流段的第二端部上的N极端部;
其中,所述第一弧形上侧永磁体段的S极端部与所述第一弧形下侧永磁体段的N极端部之间形成第一弧形间隙,而所述第二弧形上侧永磁体段的N极端部与所述第二弧形下侧永磁体段的S极端部之间形成第二弧形间隙。
22.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁通回流段具有整体式结构,所述下侧磁通回流段也具有整体式结构。
23.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁通回流段与所述下侧磁通回流段中的至少一个由至少两个片形成,所述至少两个片操作性地连接起来以承载磁通。
24.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形上侧永磁体段、所述第一弧形下侧永磁体段、所述第二弧形上侧永磁体段以及所述第二弧形下侧永磁体段都具有整体式结构。
25.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形上侧永磁体段与所述第一弧形下侧永磁体段中的至少一个包括至少两个永磁体部分,并且所述第二弧形上侧永磁体段与所述第二弧形下侧永磁体段中的至少一个包括至少两个永磁体部分。
26.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙具有矩形横截面,所述第二弧形间隙也具有矩形横截面。
27.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙具有梯形横截面,所述第二弧形间隙也具有梯形横截面。
28.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述第一弧形上侧永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在所述第二弧形上侧永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
29.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述第一弧形下侧永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在所述第二弧形下侧永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片。
30.根据权利要求21所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在第一弧形上侧永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在第一弧形下侧永磁体段的N极端部上的至少一个磁极片。
31.一种永磁体组件,包括:
中央永磁体段,其具有N极端部以及S极端部;
上侧磁极片,其由透磁材料形成并且具有第一端部和第二端部,其中所述第一端部承载具有磁极面的弧形侧面磁极片部分,所述第二端部承载具有磁极面的弧形侧面磁极片部分;
下侧磁极片,其由透磁材料形成并且具有第一端部和第二端部,其中所述第一端部承载具有磁极面的弧形侧面磁极片部分,所述第二端部承载具有磁极面的弧形侧面磁极片部分;
其中,位于所述上侧磁极片的第一端部的弧形侧面磁极片部分的磁极面与位于所述下侧磁极片的第一端部的弧形侧面磁极片部分的磁极面之间形成第一弧形间隙,位于所述上侧磁极片的第二端部的弧形侧面磁极片部分的磁极面与位于所述下侧磁极片的第二端部的弧形侧面磁极片部分的磁极面之间形成第二弧形间隙。
32.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙具有矩形横截面,所述第二弧形间隙也具有矩形横截面。
33.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙和所述第二弧形间隙分别具有包含内侧尺寸和外侧尺寸的梯形横截面,其中所述内侧尺寸小于所述外侧尺寸。
34.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙和所述第二弧形间隙分别具有包含内侧尺寸和外侧尺寸的梯形横截面,其中所述内侧尺寸大于所述外侧尺寸。
35.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁极片具有整体式结构,所述下侧磁极片也具有整体式结构。
36.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁极片与下侧磁极片中的至少一个由至少两个片形成,所述至少两个片操作性地连接起来以承载磁通。
37.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述中央永磁体段具有整体式结构。
38.根据权利要求31所述的永磁体组件,其特征在于,所述中央永磁体段包括至少两个永磁体部分。
39.一种永磁体组件,包括:
上侧磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含中间部分、第一端部和第二端部;
第一弧形上侧永磁体段,其具有S极端部以及操作性地连接在所述上侧磁通回流段的第一端部上的N极端部;
第二弧形上侧永磁体段,其具有S极端部以及操作性地连接在所述上侧磁通回流段的第二端部上的N极端部;
下侧磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含中间部分、第一端部和第二端部;
第一弧形下侧永磁体段,其具有N极端部以及操作性地连接在所述下侧磁通回流段的第一端部上的S极端部;
第二弧形下侧永磁体段,其具有N极端部以及操作性地连接在所述下侧磁通回流段的第二端部上的S极端部;以及
中央磁通回流段,其由透磁材料形成并且包含中间段、第一端部和第二端部,其中所述第一端部操作性地连接至所述上侧磁通回流段的中间部分,所述第二端部操作性地连接至所述下侧磁通回流段的中间部分;
其中,所述第一弧形上侧永磁体段的S极端部与所述第一弧形下侧永磁体段的N极端部之间形成第一弧形间隙,所述第二弧形上侧永磁体段的S极端部与所述第二弧形下侧永磁体段的N极端部之间形成第二弧形间隙。
40.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙具有矩形横截面,所述第二弧形间隙也具有矩形横截面。
41.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙与所述第二弧形间隙分别具有包含内侧尺寸和外侧尺寸的梯形横截面,其中所述内侧尺寸小于所述外侧尺寸。
42.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形间隙与所述第二弧形间隙分别具有包含内侧尺寸和外侧尺寸的梯形横截面,其中所述内侧尺寸大于所述外侧尺寸。
43.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁通回流段具有整体式结构,所述中央磁通回流段具有整体式结构,并且所述下侧磁通回流段具有整体式结构。
44.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述上侧磁通回流段、所述中央磁通回流段与所述下侧磁通回流段中的至少一个由至少两个片形成,所述至少两个片操作性地连接在一起以承载磁通。
45.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形上侧永磁体段与所述第二弧形上侧永磁体段分别具有整体式结构。
46.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形上侧永磁体段与所述第二弧形上侧永磁体段分别包括至少两个永磁体部分。
47.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形下侧永磁体段与所述第二弧形下侧永磁体段中的至少一个具有整体式结构。
48.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,所述第一弧形下侧永磁体段与所述第二弧形下侧永磁体段中的至少一个包括至少两个永磁体部分。
49.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,还包括操作性地连接在所述第一弧形上侧永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片,以及操作性地连接在所述第二弧形上侧永磁体段的S极端部上的至少一个磁极片。
50.根据权利要求39所述的永磁体组件,其特征在于,还包括分别操作性地连接在第一弧形下侧永磁体段的N极端部与第二弧形下侧永磁体段的N极端部二者中的每个上的至少一个磁极片。
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Families Citing this family (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7038565B1 (en) * 2003-06-09 2006-05-02 Astronautics Corporation Of America Rotating dipole permanent magnet assembly
CN1985339B (zh) * 2004-02-03 2010-12-08 美国宇航公司 永磁体组件
EP2195815B1 (en) * 2007-10-04 2016-12-07 Hussmann Corporation Permanent magnet device
EP2108904A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-14 Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) A magnetocaloric device, especially a magnetic refrigerator, a heat pump or a power generator
US8209988B2 (en) * 2008-09-24 2012-07-03 Husssmann Corporation Magnetic refrigeration device
CH703452A1 (fr) * 2010-07-15 2012-01-31 Haute Ecole D Ingenierie Et De Gestion Du Canton De Vaud Heig Vd Generateur de champ magnetique et dispositif magnetocalorique comportant ledit generateur de champ magnetique.
US9631842B1 (en) * 2011-11-30 2017-04-25 EMC IP Holding Company LLC Magneto-caloric cooling system
US9709303B1 (en) 2011-11-30 2017-07-18 EMC IP Holding Company LLC Magneto-caloric cooling system
FR2987433B1 (fr) * 2012-02-28 2014-03-28 Cooltech Applications Generateur de champ magnetique pour appareil thermique magnetocalorique
JP5892246B2 (ja) * 2012-07-02 2016-03-23 日立金属株式会社 磁気回路
EP2869078A4 (en) * 2012-07-02 2016-06-15 MAGNETIC FIELD APPLICATION DEVICE
FR2994018B1 (fr) * 2012-07-27 2015-01-16 Cooltech Applications Generateur de champ magnetique pour appareil thermique magnetocalorique et appareil thermique magnetocalorique equipe d'un tel generateur
FR2999014B1 (fr) * 2012-12-03 2016-01-15 Schneider Electric Ind Sas Actionneur a shunt magnetothermique, en particulier pour le declenchement de disjoncteur
KR101639544B1 (ko) 2012-12-17 2016-07-13 애스트로노틱스 코포레이션 오브 아메리카 자기 냉각 시스템들의 단방향 흐름 모드들의 사용
US10126025B2 (en) 2013-08-02 2018-11-13 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto caloric assemblies
US9698660B2 (en) * 2013-10-25 2017-07-04 General Electric Company System and method for heating ferrite magnet motors for low temperatures
US9995511B2 (en) 2013-12-17 2018-06-12 Astronautics Corporation Of America Magnetic refrigeration system with improved flow efficiency
US9602043B2 (en) 2014-08-29 2017-03-21 General Electric Company Magnet management in electric machines
US9927155B2 (en) * 2014-09-15 2018-03-27 Astronautics Corporation Of America Magnetic refrigeration system with unequal blows
US10541070B2 (en) 2016-04-25 2020-01-21 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Method for forming a bed of stabilized magneto-caloric material
US10299655B2 (en) 2016-05-16 2019-05-28 General Electric Company Caloric heat pump dishwasher appliance
US10274231B2 (en) 2016-07-19 2019-04-30 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump system
US10281177B2 (en) 2016-07-19 2019-05-07 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump system
US10006672B2 (en) 2016-07-19 2018-06-26 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10222101B2 (en) 2016-07-19 2019-03-05 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10006675B2 (en) 2016-07-19 2018-06-26 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10295227B2 (en) 2016-07-19 2019-05-21 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump system
US10047980B2 (en) 2016-07-19 2018-08-14 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10006673B2 (en) 2016-07-19 2018-06-26 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10047979B2 (en) 2016-07-19 2018-08-14 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10006674B2 (en) 2016-07-19 2018-06-26 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Linearly-actuated magnetocaloric heat pump
US10443585B2 (en) 2016-08-26 2019-10-15 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Pump for a heat pump system
US10288326B2 (en) 2016-12-06 2019-05-14 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Conduction heat pump
US10386096B2 (en) 2016-12-06 2019-08-20 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magnet assembly for a magneto-caloric heat pump
US10527325B2 (en) 2017-03-28 2020-01-07 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Refrigerator appliance
US11009282B2 (en) 2017-03-28 2021-05-18 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Refrigerator appliance with a caloric heat pump
US10451320B2 (en) 2017-05-25 2019-10-22 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Refrigerator appliance with water condensing features
US10451322B2 (en) 2017-07-19 2019-10-22 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Refrigerator appliance with a caloric heat pump
US10422555B2 (en) 2017-07-19 2019-09-24 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Refrigerator appliance with a caloric heat pump
US11125477B2 (en) * 2017-08-25 2021-09-21 Astronautics Corporation Of America Drum-type magnetic refrigeration apparatus with improved magnetic-field source
WO2019038719A1 (en) 2017-08-25 2019-02-28 Astronautics Corporation Of America MULTI-BED RING DRUM TYPE MAGNETIC REFRIGERATION APPARATUS
US10520229B2 (en) 2017-11-14 2019-12-31 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump for an appliance
US11022348B2 (en) * 2017-12-12 2021-06-01 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump for an appliance
US10551213B2 (en) * 2017-12-15 2020-02-04 Infineon Technologies Ag Sickle-shaped magnet arrangement for angle detection
US10551095B2 (en) 2018-04-18 2020-02-04 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly
US10557649B2 (en) 2018-04-18 2020-02-11 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Variable temperature magneto-caloric thermal diode assembly
US10648706B2 (en) 2018-04-18 2020-05-12 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with an axially pinned magneto-caloric cylinder
US10648705B2 (en) 2018-04-18 2020-05-12 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly
US10648704B2 (en) 2018-04-18 2020-05-12 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly
US10876770B2 (en) 2018-04-18 2020-12-29 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Method for operating an elasto-caloric heat pump with variable pre-strain
US10641539B2 (en) 2018-04-18 2020-05-05 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly
US10782051B2 (en) 2018-04-18 2020-09-22 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly
US10830506B2 (en) 2018-04-18 2020-11-10 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Variable speed magneto-caloric thermal diode assembly
US11015842B2 (en) 2018-05-10 2021-05-25 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with radial polarity alignment
US10989449B2 (en) 2018-05-10 2021-04-27 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with radial supports
US11054176B2 (en) 2018-05-10 2021-07-06 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with a modular magnet system
US10684044B2 (en) 2018-07-17 2020-06-16 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with a rotating heat exchanger
US11092364B2 (en) 2018-07-17 2021-08-17 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Magneto-caloric thermal diode assembly with a heat transfer fluid circuit
US11149994B2 (en) 2019-01-08 2021-10-19 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Uneven flow valve for a caloric regenerator
US11168926B2 (en) 2019-01-08 2021-11-09 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Leveraged mechano-caloric heat pump
US11193697B2 (en) 2019-01-08 2021-12-07 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Fan speed control method for caloric heat pump systems
US11274860B2 (en) 2019-01-08 2022-03-15 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Mechano-caloric stage with inner and outer sleeves
US11112146B2 (en) 2019-02-12 2021-09-07 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Heat pump and cascaded caloric regenerator assembly
US11015843B2 (en) 2019-05-29 2021-05-25 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Caloric heat pump hydraulic system

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2613246A (en) * 1948-10-01 1952-10-07 Spodig Heinrich Magnetic system
US2589775A (en) 1948-10-12 1952-03-18 Technical Assets Inc Method and apparatus for refrigeration
US4033734A (en) * 1976-09-17 1977-07-05 Steyert Jr William A Continuous, noncyclic magnetic refrigerator and method
US4069028A (en) * 1976-11-30 1978-01-17 The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration Magnetic heat pumping
US4107935A (en) * 1977-03-10 1978-08-22 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High temperature refrigerator
US4112699A (en) * 1977-05-04 1978-09-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Heat transfer system using thermally-operated, heat-conducting valves
US4392356A (en) * 1977-08-31 1983-07-12 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Magnetic heat pumping
US4203740A (en) * 1978-09-11 1980-05-20 Vesper Albert Vaseen Oxygen production by paramagnetic removal of magnetized oxygen from liquid air
US4332135A (en) * 1981-01-27 1982-06-01 The United States Of America As Respresented By The United States Department Of Energy Active magnetic regenerator
FR2517415A1 (fr) * 1981-11-27 1983-06-03 Commissariat Energie Atomique Procede de refrigeration ou de pompage de chaleur et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
US4408463A (en) * 1982-01-20 1983-10-11 Barclay John A Wheel-type magnetic refrigerator
IL65881A (en) * 1982-05-25 1986-11-30 Israel State Control of passive motion of pneumatically driven displacers in cryogenic coolers
US4483341A (en) * 1982-12-09 1984-11-20 Atlantic Richfield Company Therapeutic hypothermia instrument
US4453114A (en) * 1982-12-30 1984-06-05 The Boeing Company Electromechanical actuator counter-EMF utilization system
US4459811A (en) * 1983-03-28 1984-07-17 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Magnetic refrigeration apparatus and method
US4507927A (en) * 1983-05-26 1985-04-02 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Low-temperature magnetic refrigerator
JPS608673A (ja) * 1983-06-29 1985-01-17 株式会社日立製作所 回転磁界型磁気冷凍機
US4507928A (en) * 1984-03-09 1985-04-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Reciprocating magnetic refrigerator employing tandem porous matrices within a reciprocating displacer
JPS60223972A (ja) * 1984-04-20 1985-11-08 株式会社日立製作所 回転型磁気冷凍機
FR2574913B1 (fr) 1984-12-18 1987-01-09 Commissariat Energie Atomique Dispositif de refrigeration ou de pompage de chaleur
JPS62106271A (ja) 1985-11-01 1987-05-16 株式会社日立製作所 回転磁界型磁気冷凍機
DE3539584C1 (de) * 1985-11-08 1986-12-18 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5300 Bonn Vorrichtung zur magnetokalorischen Kaelteerzeugung
US4704871A (en) * 1986-04-03 1987-11-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Magnetic refrigeration apparatus with belt of ferro or paramagnetic material
US4785636A (en) * 1986-07-11 1988-11-22 Hitachi, Ltd. Magnetic refrigerator and refrigeration method
US4702090A (en) * 1986-10-24 1987-10-27 Astronautics Corporation Of America Magnetic refrigeration apparatus with conductive heat transfer
US4727722A (en) * 1987-02-11 1988-03-01 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Rotary magnetic heat pump
DE3800098A1 (de) * 1987-09-25 1989-07-13 Heinz Munk Magnetokalorischer induktor mit kompensationskern fuer die erzeugung elektrischer energie
JPH0356005Y2 (zh) * 1988-02-12 1991-12-16
US4901047A (en) * 1989-02-06 1990-02-13 Astronautics Corporation Of America Magnetic field transfer device and method
US5012060A (en) * 1989-09-11 1991-04-30 Gerard Frank J Permanent magnet thermal generator
US5182914A (en) * 1990-03-14 1993-02-02 Astronautics Corporation Of America Rotary dipole active magnetic regenerative refrigerator
US5024059A (en) * 1990-06-20 1991-06-18 Noble Jerry D Electronic force ionized gas air conditioning system compressor
US5091361A (en) * 1990-07-03 1992-02-25 Hed Aharon Z Magnetic heat pumps using the inverse magnetocaloric effect
US5381664A (en) * 1990-09-28 1995-01-17 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of Commerce Nanocomposite material for magnetic refrigeration and superparamagnetic systems using the same
US5162771A (en) * 1990-10-01 1992-11-10 New York University Highly efficient yoked permanent magnet
US5156003A (en) * 1990-11-08 1992-10-20 Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. Magnetic refrigerator
JP2933731B2 (ja) * 1991-01-22 1999-08-16 高圧ガス工業株式会社 静止型磁気冷凍機
US5165242A (en) * 1991-02-25 1992-11-24 Hughes Aircraft Company Refrigerator or air conditioner based on a magnetic fluid
US5177970A (en) * 1991-02-25 1993-01-12 Hughes Aircraft Company Refrigerator of air conditioner based on a fluid of electric dipoles
US5447034A (en) * 1991-04-11 1995-09-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Cryogenic refrigerator and regenerative heat exchange material
US5332029A (en) * 1992-01-08 1994-07-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Regenerator
JPH05258949A (ja) * 1992-03-13 1993-10-08 Hitachi Metals Ltd 磁石部材及びボイスコイルモータ
US5382936A (en) * 1992-06-02 1995-01-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Field augmented permanent magnet structures
US5249424A (en) * 1992-06-05 1993-10-05 Astronautics Corporation Of America Active magnetic regenerator method and apparatus
RU2040704C1 (ru) 1992-06-10 1995-07-25 Виктор Федорович Каплин Карбюратор с многофункциональным экономайзером каплина для двигателя внутреннего сгорания
JPH0614523A (ja) * 1992-06-23 1994-01-21 Sumitomo Special Metals Co Ltd 渦電流ブレーキ
JP2818099B2 (ja) * 1993-06-29 1998-10-30 巍洲 橋本 極低温冷凍機
US5444983A (en) * 1994-02-28 1995-08-29 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Magnetic heat pump flow director
US5757179A (en) * 1994-03-04 1998-05-26 Cts Corporation Position sensor with improved magnetic circuit
US5596304A (en) * 1994-03-29 1997-01-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Permanent magnet edge-field quadrupole
US5495222A (en) * 1994-04-15 1996-02-27 New York University Open permanent magnet structure for generating highly uniform field
US5641424A (en) * 1995-07-10 1997-06-24 Xerox Corporation Magnetic refrigerant compositions and processes for making and using
EP0760484B1 (en) * 1995-08-28 2001-05-30 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Opposed magnet-type magnetic circuit assembly with permanent magnets
US5635889A (en) * 1995-09-21 1997-06-03 Permag Corporation Dipole permanent magnet structure
US5887449A (en) * 1996-07-03 1999-03-30 Iowa State University Research Foundation, Inc. Dual stage active magnetic regenerator and method
US5743095A (en) * 1996-11-19 1998-04-28 Iowa State University Research Foundation, Inc. Active magnetic refrigerants based on Gd-Si-Ge material and refrigeration apparatus and process
US5790006A (en) * 1996-11-22 1998-08-04 New York University Apparatus for generating uniform magnetic fields with magnetic wedges
JPH1147751A (ja) * 1997-07-31 1999-02-23 Pasuko Eng Kk 水分子の活性化装置
FR2768568B1 (fr) * 1997-09-17 2000-02-25 Centre Nat Rech Scient Procede et equipement pour la preparation d'un gaz d'helium hyperpolarise a forte pression, application dudit procede
US5886609A (en) * 1997-10-22 1999-03-23 Dexter Magnetic Technologies, Inc. Single dipole permanent magnet structure with linear gradient magnetic field intensity
US6079213A (en) * 1997-12-12 2000-06-27 Magnetic Imaging Technologies Incorporated Methods of collecting, thawing, and extending the useful life of polarized gases and associated accumulators and heating jackets
DE69813904T2 (de) * 1997-12-12 2004-02-05 Medi-Physics, Inc. Verfahren zum sägen und auftauen eines xenon enthaltenden polarisierten gases
US5934078A (en) * 1998-02-03 1999-08-10 Astronautics Corporation Of America Reciprocating active magnetic regenerator refrigeration apparatus
JP2002502648A (ja) * 1998-02-09 2002-01-29 オーディン・メディカル・テクノロジーズ・リミテッド Mri又はmrtプローブで使用するための開いた磁石及び開いた磁気装置を設計するための方法
US6044899A (en) * 1998-04-27 2000-04-04 Hewlett-Packard Company Low EMI emissions heat sink device
JP2002518651A (ja) * 1998-06-17 2002-06-25 メディ‐フィジクス,インコーポレイテッド 過分極ガス輸送装置及びその輸送方法
US6084498A (en) * 1998-08-21 2000-07-04 Dexter Magnetic Technologies, Inc. Magnetic decoupler
US5942962A (en) * 1998-10-02 1999-08-24 Quadrant Technology Dipole magnetic structure for producing uniform magnetic field
US6250087B1 (en) * 1999-10-01 2001-06-26 Abi Limited Super-quick freezing method and apparatus therefor
US6680663B1 (en) * 2000-03-24 2004-01-20 Iowa State University Research Foundation, Inc. Permanent magnet structure for generation of magnetic fields
EP1281032A2 (en) * 2000-05-05 2003-02-05 Rhocraft R.& D. Ltd. University of Victoria Apparatus and methods for cooling and liquefying a fluid using magnetic refrigeration
KR100797681B1 (ko) 2000-08-09 2008-01-23 애스트로노틱스 코포레이션 오브 아메리카 회전형 베드 자기 냉장장치
JP4333018B2 (ja) * 2000-10-23 2009-09-16 富士電機デバイステクノロジー株式会社 磁気記録媒体の磁気記録制御方法、および、磁気記録制御装置
JP2002195683A (ja) * 2000-12-20 2002-07-10 Denso Corp 磁気温調装置
US6676772B2 (en) * 2001-03-27 2004-01-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Magnetic material
JP4617596B2 (ja) * 2001-04-24 2011-01-26 日立金属株式会社 Mri用磁界発生装置およびそれを用いたmri装置
US6446441B1 (en) * 2001-08-28 2002-09-10 William G. Dean Magnetic refrigerator
DE60222466T2 (de) * 2001-12-12 2008-06-12 Astronautics Corp. Of America, Milwaukee Magnetische kühlvorrichtung mit rotierendem magneten

Also Published As

Publication number Publication date
US20050046533A1 (en) 2005-03-03
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US6946941B2 (en) 2005-09-20
EP1665293A4 (en) 2010-06-02

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