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Motor lineal

Un motor lineal es un motor eléctrico que posee su estator y su rotor "distribuidos" de forma tal que en vez de producir un torque (rotación) produce una fuerza lineal en el sentido de su longitud. El modo más común de funcionamiento es como un actuador tipo Lorentz, en el cual la fuerza aplicada es linealmente proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético .

Diagrama de cuerpo libre de un motor lineal sincrónico de canal en U. La vista es perpendicular al eje del canal. Los dos bobinados en el centro se encuentran conectados mecánicamente, y se energizan en "cuadratura" (con una diferencia de fase de 90° (π/2 radianes)). Si el bobinado inferior (tal como se muestra) se encuentra con la fase adelantada, entonces el motor se moverá hacia abajo (en el diagrama), y viceversa.

Se han desarrollado varios diseños de motores lineales, los cuales se enmarcan en dos categorías principales, motores lineales de baja aceleración y de alta aceleración. Los motores lineales de baja aceleración son apropiados para el tren maglev y otros usos en el campo del transporte de superficie. Los motores lineales de alta aceleración por lo general son relativamente cortos y se diseñan para acelerar un objeto a muy alta velocidad, por ejemplo véase el railgun.

Por lo general son utilizados para realizar estudios de colisiones con hipervelocidad, como armas, o como impulsores de masa de sistemas de propulsión de naves espaciales. Los motores de alta aceleración por lo general poseen diseños tipo motor de inducción lineal AC con un bobinado trifásico activo de un lado del entre hierro de aire y una placa conductora pasiva del otro lado. El motor lineal de corriente directa homopolar tipo railgun es otro diseño de un motor lineal de alta aceleración. Los motores de baja aceleración, alta velocidad y alta potencia por lo general son del tipo motores lineales sincrónicos (LSM), con un bobinado activo de un lado del entre hierro de aire y un conjunto de imanes con sus polos alternados del otro lado. Estos imanes pueden ser imanes permanentes o electroimanes. El motor del Shanghai Transrapid es un LSM.

Tipos editar

 
Prototipo de un motor lineal con bobinados separados visibles.

Motor de inducción editar

En este diseño, la fuerza es producida desplazando un campo magnético lineal que actúa sobre conductores en el campo. En cualquier conductor, sea un bobinado, espira o simplemente un trozo de metal, que se coloca en este campo se inducirán corrientes de Foucault creando un campo magnético opuesto, según determina la ley de Lenz. Los dos campos magnéticos opuestos se repelerán, creando el movimiento en la medida que el campo magnético barre el metal.

Motor sincrónico editar

En este diseño, por lo general se controla la velocidad de desplazamiento del campo magnético mediante dispositivos electrónicos, para regular el movimiento del rotor. Debido a razones de costo los motores sincrónicos lineales raramente utilizan conmutadores, por lo que el rotor a menudo contiene imanes permanentes, o hierro dulce. Ejemplos de este tipo de motores son los coilguns y los motores utilizados en los sistemas maglev.

 
Un motor lineal de tren, en uso en la línea Toei Oedo.

Homopolar editar

En este diseño se pasa una corriente elevada a través de un sabot metálico por contactos deslizantes que son alimentados desde dos rieles. El campo magnético que esta acción produce hace que el metal se proyecte por las vías.

Piezo eléctrico editar

Un sistema piezo eléctrico a menudo es utilizado para impulsar motores lineales pequeños.

Historia editar

 
Los trenes ART se impulsan utilizando una cinta de inducción de aluminio ubicada entre los rieles.

Motores con aceleración baja editar

Los primeros desarrollo de motores lineales eléctricos se remontan a 1840, con los trabajos de Charles Wheatstone en el King's College en Londres,[1]​ pero el modelo de Wheatstone era muy ineficiente lo cual lo hacía poco práctico. Un motor de inducción lineal posible es descrito en la patente norteamericana US 782312 ( 1905 - inventor Alfred Zehden de Frankfurt-am-Main ), para desplazar trenes o elevadores. El ingeniero alemán Hermann Kemper construyó un modelo funcional en 1935.[2]​ A finales de la década de 1940 el profesor Eric Laithwaite del Imperial College en Londres desarrolló el primer modelo funcional a escala real. En una versión de un solo lado las fuerzas de repulsión magnéticas empujan a que el conductor se aleje del estator, haciéndolo levitar, y desplazándolo en la dirección del campo magnético desplazable. Posteriormente estas versiones fueron denominadas "río magnético".

Debido a estas características, los motores lineales han sido utilizados a menudo para propulsión mediante levitación magnética (maglev) de ferrocarriles, como por ejemplo en el tren de levitación magnética Linimo japonés cerca de Nagoya. Sin embargo, los motores lineales han sido utilizados independientemente de la levitación magnética, como en los sistemas Advanced Rapid Transit de Bombardier y en varios subterráneos modernos japoneses incluida la línea Toei Oedo en Tokio.

Una tecnología similar aunque con algunas modificaciones se utiliza en algunas montañas rusas, pero en la actualidad todavía es poco utilizado en tranvías urbanos, aunque ello sería posible de implementar si se ubicara el motor lineal en un conducto escondido en una ranura en el pavimento.

Además del transporte público, se ha propuesto el uso de motores lineales verticales para dispositivos de ascenso en minas profundas, y el uso de motores lineales se encuentra en crecimiento para dispositivos de control de movimiento. A menudo son utilizados en puertas corredizas, tales como las que poseen los tranvías de piso bajo como el Citadis y el Eurotram. También existen motores lineales de doble eje. Estos dispositivos especializados han sido utilizados para permitir un desplazamiento directo X-Y para corte de tela y placas de metal mediante láseres de precisión, dibujo automatizado, y armado de cables. Los motores lineales más utilizados son el LIM (motor de inducción lineal) y el LSM (motor sincrónico lineal). Los motores lineales DC no son utilizados ya que su costo es mayor y los SRM lineales poseen una potencia baja.

 
Detalle de una superficie de conductor plano pasivo de un motor lineal de control de movimiento.

Motores con gran aceleración editar

Se ha propuesto el uso de motores lineales de alta aceleración para varias aplicaciones. Se los ha evaluado para utilizarlos en armas para impulsar proyectiles, dado que las municiones perforadoras de blindaje actuales consisten de pequeños proyectiles con una muy alta energía cinética, para lo cual estos motores son adecuados. Muchas montañas rusas de parques de diversiones utilizan en la actualidad motores de inducción lineales para impulsar el tren a alta velocidad, como un sistema alternativo a la elevación del tren por medios mecánicos al comienzo del recorrido. La marina de Estados Unidos también utiliza los motores lineales de inducción en el Electromagnetic Aircraft Launch System que reemplazará las tradicionales catapultas de vapor en los portaaviones. También se ha propuesto su uso para propulsión de naves espaciales. En este contexto son denominados impulsores de masa. La forma más simple de utilizar impulsores de masa para propulsión de naves espaciales es construir un gran impulsor de masa capaz de acelerar carga hasta la velocidad de escape, aunque también se ha considerado el lanzamiento de un sistema de despegue reusable (RLV) como el StarTram a órbita terrestre baja.

Los motores lineales de alta aceleración son difíciles de diseñar por una variedad de razones. Estos motores requieren liberar grandes cantidades de energía durante períodos de tiempo muy breves. El diseño de un lanzador de cohetes[3]​ requiere de 300 Giga Joules en cada lanzamiento al espacio en un periodo de tiempo menor a 1 segundo. Los generadores eléctricos normales no pueden hacer frente a este tipo de demanda, pero es posible utilizar métodos de almacenamiento de energía eléctrica de liberación rápida. Los capacitores son voluminosos y caros pero pueden suministrar grandes cantidades de energía de manera rápida. Los generadores homopolares pueden ser utilizados para convertir rápidamente la energía cinética de un volante de inercia en energía eléctrica. Los motores lineales de alta aceleración también requieren campos magnéticos muy elevados; los campos magnéticos son a menudo demasiado intensos como para que sea posible utilizar superconductores. Sin embargo, mediante un diseño adecuado, esto puede ser resuelto.

Existen dos diseños básicos para motores lineales de alta aceleración: railguns y coilguns.

 
Diagrama simplificado del cañón Gauss o coilgun.

El funcionamiento del railgun se basa en el principio del motor homopolar: un par de conductores paralelos (los rieles) son alimentados por una corriente eléctrica. El proyectil se coloca haciendo contacto con ambos, para cerrar el circuito. La corriente que se produce interactúa con los fuertes campos magnéticos generados por el paso de la electricidad a través de los conductores y esto acelera el proyectil linealmente en la dirección de los rieles.

Véase también editar

Referencias editar

  1. . Kcl.ac.uk. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2009. Consultado el 1 de marzo de 2010. 
  2. . Archivado desde el original el 16 de mayo de 2008. Consultado el 9 de enero de 2010. 

Enlaces externos editar

  • Ecuaciones de diseño, hoja de cálculo y dibujos
  • Electromagnetic Guns el 16 de mayo de 2008 en Wayback Machine. - Investigaciones en el MIT con pistolas electromagnéticas.


  •   Datos: Q1164566
  •   Multimedia: Linear motors / Q1164566

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Un motor lineal es un motor electrico que posee su estator y su rotor distribuidos de forma tal que en vez de producir un torque rotacion produce una fuerza lineal en el sentido de su longitud El modo mas comun de funcionamiento es como un actuador tipo Lorentz en el cual la fuerza aplicada es linealmente proporcional a la corriente electrica y al campo magnetico F q v B displaystyle vec F q cdot vec v times vec B Diagrama de cuerpo libre de un motor lineal sincronico de canal en U La vista es perpendicular al eje del canal Los dos bobinados en el centro se encuentran conectados mecanicamente y se energizan en cuadratura con una diferencia de fase de 90 p 2 radianes Si el bobinado inferior tal como se muestra se encuentra con la fase adelantada entonces el motor se movera hacia abajo en el diagrama y viceversa Se han desarrollado varios disenos de motores lineales los cuales se enmarcan en dos categorias principales motores lineales de baja aceleracion y de alta aceleracion Los motores lineales de baja aceleracion son apropiados para el tren maglev y otros usos en el campo del transporte de superficie Los motores lineales de alta aceleracion por lo general son relativamente cortos y se disenan para acelerar un objeto a muy alta velocidad por ejemplo vease el railgun Por lo general son utilizados para realizar estudios de colisiones con hipervelocidad como armas o como impulsores de masa de sistemas de propulsion de naves espaciales Los motores de alta aceleracion por lo general poseen disenos tipo motor de induccion lineal AC con un bobinado trifasico activo de un lado del entre hierro de aire y una placa conductora pasiva del otro lado El motor lineal de corriente directa homopolar tipo railgun es otro diseno de un motor lineal de alta aceleracion Los motores de baja aceleracion alta velocidad y alta potencia por lo general son del tipo motores lineales sincronicos LSM con un bobinado activo de un lado del entre hierro de aire y un conjunto de imanes con sus polos alternados del otro lado Estos imanes pueden ser imanes permanentes o electroimanes El motor del Shanghai Transrapid es un LSM Indice 1 Tipos 1 1 Motor de induccion 1 2 Motor sincronico 1 3 Homopolar 1 4 Piezo electrico 2 Historia 2 1 Motores con aceleracion baja 2 2 Motores con gran aceleracion 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosTipos editar nbsp Prototipo de un motor lineal con bobinados separados visibles Motor de induccion editar En este diseno la fuerza es producida desplazando un campo magnetico lineal que actua sobre conductores en el campo En cualquier conductor sea un bobinado espira o simplemente un trozo de metal que se coloca en este campo se induciran corrientes de Foucault creando un campo magnetico opuesto segun determina la ley de Lenz Los dos campos magneticos opuestos se repeleran creando el movimiento en la medida que el campo magnetico barre el metal Motor sincronico editar En este diseno por lo general se controla la velocidad de desplazamiento del campo magnetico mediante dispositivos electronicos para regular el movimiento del rotor Debido a razones de costo los motores sincronicos lineales raramente utilizan conmutadores por lo que el rotor a menudo contiene imanes permanentes o hierro dulce Ejemplos de este tipo de motores son los coilguns y los motores utilizados en los sistemas maglev nbsp Un motor lineal de tren en uso en la linea Toei Oedo Homopolar editar Articulo principal Canon de riel En este diseno se pasa una corriente elevada a traves de un sabot metalico por contactos deslizantes que son alimentados desde dos rieles El campo magnetico que esta accion produce hace que el metal se proyecte por las vias Piezo electrico editar Articulo principal Motor piezoelectrico Un sistema piezo electrico a menudo es utilizado para impulsar motores lineales pequenos Historia editar nbsp Los trenes ART se impulsan utilizando una cinta de induccion de aluminio ubicada entre los rieles Motores con aceleracion baja editar Los primeros desarrollo de motores lineales electricos se remontan a 1840 con los trabajos de Charles Wheatstone en el King s College en Londres 1 pero el modelo de Wheatstone era muy ineficiente lo cual lo hacia poco practico Un motor de induccion lineal posible es descrito en la patente norteamericana US 782312 1905 inventor Alfred Zehden de Frankfurt am Main para desplazar trenes o elevadores El ingeniero aleman Hermann Kemper construyo un modelo funcional en 1935 2 A finales de la decada de 1940 el profesor Eric Laithwaite del Imperial College en Londres desarrollo el primer modelo funcional a escala real En una version de un solo lado las fuerzas de repulsion magneticas empujan a que el conductor se aleje del estator haciendolo levitar y desplazandolo en la direccion del campo magnetico desplazable Posteriormente estas versiones fueron denominadas rio magnetico Debido a estas caracteristicas los motores lineales han sido utilizados a menudo para propulsion mediante levitacion magnetica maglev de ferrocarriles como por ejemplo en el tren de levitacion magnetica Linimo japones cerca de Nagoya Sin embargo los motores lineales han sido utilizados independientemente de la levitacion magnetica como en los sistemas Advanced Rapid Transit de Bombardier y en varios subterraneos modernos japoneses incluida la linea Toei Oedo en Tokio Una tecnologia similar aunque con algunas modificaciones se utiliza en algunas montanas rusas pero en la actualidad todavia es poco utilizado en tranvias urbanos aunque ello seria posible de implementar si se ubicara el motor lineal en un conducto escondido en una ranura en el pavimento Ademas del transporte publico se ha propuesto el uso de motores lineales verticales para dispositivos de ascenso en minas profundas y el uso de motores lineales se encuentra en crecimiento para dispositivos de control de movimiento A menudo son utilizados en puertas corredizas tales como las que poseen los tranvias de piso bajo como el Citadis y el Eurotram Tambien existen motores lineales de doble eje Estos dispositivos especializados han sido utilizados para permitir un desplazamiento directo X Y para corte de tela y placas de metal mediante laseres de precision dibujo automatizado y armado de cables Los motores lineales mas utilizados son el LIM motor de induccion lineal y el LSM motor sincronico lineal Los motores lineales DC no son utilizados ya que su costo es mayor y los SRM lineales poseen una potencia baja nbsp Detalle de una superficie de conductor plano pasivo de un motor lineal de control de movimiento Motores con gran aceleracion editar Se ha propuesto el uso de motores lineales de alta aceleracion para varias aplicaciones Se los ha evaluado para utilizarlos en armas para impulsar proyectiles dado que las municiones perforadoras de blindaje actuales consisten de pequenos proyectiles con una muy alta energia cinetica para lo cual estos motores son adecuados Muchas montanas rusas de parques de diversiones utilizan en la actualidad motores de induccion lineales para impulsar el tren a alta velocidad como un sistema alternativo a la elevacion del tren por medios mecanicos al comienzo del recorrido La marina de Estados Unidos tambien utiliza los motores lineales de induccion en el Electromagnetic Aircraft Launch System que reemplazara las tradicionales catapultas de vapor en los portaaviones Tambien se ha propuesto su uso para propulsion de naves espaciales En este contexto son denominados impulsores de masa La forma mas simple de utilizar impulsores de masa para propulsion de naves espaciales es construir un gran impulsor de masa capaz de acelerar carga hasta la velocidad de escape aunque tambien se ha considerado el lanzamiento de un sistema de despegue reusable RLV como el StarTram a orbita terrestre baja Los motores lineales de alta aceleracion son dificiles de disenar por una variedad de razones Estos motores requieren liberar grandes cantidades de energia durante periodos de tiempo muy breves El diseno de un lanzador de cohetes 3 requiere de 300 Giga Joules en cada lanzamiento al espacio en un periodo de tiempo menor a 1 segundo Los generadores electricos normales no pueden hacer frente a este tipo de demanda pero es posible utilizar metodos de almacenamiento de energia electrica de liberacion rapida Los capacitores son voluminosos y caros pero pueden suministrar grandes cantidades de energia de manera rapida Los generadores homopolares pueden ser utilizados para convertir rapidamente la energia cinetica de un volante de inercia en energia electrica Los motores lineales de alta aceleracion tambien requieren campos magneticos muy elevados los campos magneticos son a menudo demasiado intensos como para que sea posible utilizar superconductores Sin embargo mediante un diseno adecuado esto puede ser resuelto Existen dos disenos basicos para motores lineales de alta aceleracion railguns y coilguns nbsp Diagrama simplificado del canon Gauss o coilgun El funcionamiento del railgun se basa en el principio del motor homopolar un par de conductores paralelos los rieles son alimentados por una corriente electrica El proyectil se coloca haciendo contacto con ambos para cerrar el circuito La corriente que se produce interactua con los fuertes campos magneticos generados por el paso de la electricidad a traves de los conductores y esto acelera el proyectil linealmente en la direccion de los rieles Vease tambien editarCapacitor Alternador de pulsos compensado Volante de inercia Generador homopolar Actuador lineal Skytrain Canada Sistema rapido de transporte StarTram Concepto para un motor lineal de gran tamanoReferencias editar Charles Wheatstone College History King s College London Kcl ac uk Archivado desde el original el 21 de octubre de 2009 Consultado el 1 de marzo de 2010 https web archive org web 20110928000224 http cem colorado edu archives fl1997 thor html Copia archivada Archivado desde el original el 16 de mayo de 2008 Consultado el 9 de enero de 2010 Enlaces externos editarEcuaciones de diseno hoja de calculo y dibujos Calculo del torque del motor Electromagnetic Guns Archivado el 16 de mayo de 2008 en Wayback Machine Investigaciones en el MIT con pistolas electromagneticas nbsp Datos Q1164566 nbsp Multimedia Linear motors Q1164566 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Motor lineal amp oldid 148589619, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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