Számítási mágneses rögzítés (birtokos) szabályozott készenléti mágnesek

TPC (1. ábra) a következőkből áll:

1- állandó mágnes (PM), egy nagy-EDRC tsitivnoy erő (a mágnes 1);

2- PM alacsony koercitív (mágnes 2);

3- két mágneses magok Elektromos acél;

4- coil peremagni-Chivanov.

Capture az acéllemez 5 jön mágneses pólusok 6.

Amikor a mágnesezettség a mágnesek, mint az 1. ábrán látható rendszer egy mágneses áram van zárva a mágnesek 1 és 2.

Keresztmetszeti területe a mágnesek úgy választjuk, hogy a mágnes fluxusok mindkét mágnesek, F1 és F2. Ők voltak egyenlő egymással.

ahol: B1. B2 - indukcióját első és a második mágnes; S1, S2 - kereszt-keresztmetszete az első és a második mágnes.

Ha a (1) tartja a mágneses fluxus áthaladó mágneses kört a Luce 0, a iMod a passzív állapot (át-sive mód), a vonzóerő egyenlő 0.

Ha a (1) nem teljesül, akkor lezárása után a mágneses pólusú megbánja különbség áramlik, és van egy kis erő a vonzás közötti IMOD és bármely mágneses anyag a közelében a mágneses pólusok, ami rendkívül kívánatos, hogy a passzív mód.

Az átmenet a ébren módban a kanyargós mágneses megfordulása a Pro-engedélyezve áramimpulzus. Magnet 2 polaritást vált (2. ábra). Magnet fluxusok zárva át a magnézium-pólusú és tartott toprovoda acél: F = F1 + F2. a vonzóerő R.

Mágnes után mágnesezettség megfordításának 1 visszatért az eredeti Állandó-által (ugyanaz a jelentése, mint B1 és H1) a mágnes anyagának 1 van kiválasztva, egy nagy koercitív erő és lineáris lemágnesezési jellemző (Nye tavasszal mágnes).

Gyakorlatilag a mágnes 2 van kiválasztva AlNiCo ötvözetek, fém-kerámia-cal ötvözetek; mágnes 1 - kemény mágneses ferritek.

Kiszámításának egyszerűsítése érdekében úgy vélik, hogy

- a vonakodás a mágneses kör, valamint a visszatartott acél 0;

- a mágneses ellenállás közötti légrés a mágnes és a kengyel értéke 0;

- mivel a hossza a átlagos teljesítmény a mágneses erővonalak mindkét mágnesek sokkal nagyobb légrés # 948;, úgy vélik, hogy

2.1. Kiválasztása és kiszámítása a méret a PM.

A számítás kezdődik a választás a két mágnes anyag. Anyag vybi-raetsya jellemzőit demagnetization a mágnesek (többi lemágnesezési - ábra3).

Ebben a munkában, a kiválasztás szerint ebben a kiviteli alakban, a, tabla1.

Annak érdekében, hogy megfelelnek a feltételt (1) az egyik mágnes lesz kell vágni. Kemény mágneses ferritek törékeny, és nem lehet mechanikusan-CIÓ kezelési folyamat csak akkor lehet éles mágnes 2. Ezért a választás a méretek kezdeni egy mágnes 1.

a mágnesezettség iránya mentén H1 méretét.

Arra számítunk, a kívánt területet a mágnes 2 állapot (1) és tekintettel a (3) van

Value B r1 és r2 B van kiválasztva a könyvtárban „állandó mágnes” szerkesztett dtn prof. Pyatina YM

A következetesség egy mágnes-select idő-mer, és továbbítja 2 méretű terület S2 „(normál láb területe mágnes 2):

Ebben a papír, a méretei a mágnesek úgy vannak megválasztva, hogy az S2 „≥ S2, és a mágnes 2 csak az egyik mágnes sorosan betáplált;

A gyártás folyamán alapján, a műszaki előírásokat a fejlesztési és szállítási feltételek soros mágnesek poluchitS2 "

Arra számítunk, a szükséges méretek a mágnes 2. Annak megállapítására, ezt az összeget, amellyel a szükséges berendezés egy vagy két mérettel egyszerre, a - irányadó S2 „területen.

Például, amikor a mágnesezettség mentén h csökkentése területén az S2 „= c2 × b2 lehet csökkenteni a méretét a B2 vagy c2. Az első esetben azt kapjuk (5. ábra), a második.

Mágnesezettség megfordításának mágneses fluxus zárt keresztül a tekercs mágnes 1 (l1sr) visszatartott keresztül acél és a mágneses pólus (l2sr). Az egyszerűség kedvéért a számítást, scheniya hinni l1sr l2sr = = Lave;

j - áramsűrűség; Spr - keresztmetszeti területe a vezeték.

A huzal átmérője van kiválasztva egy kiviteli alakja szerinti.

Az időtartam a mágnesezettség megfordításának áram határozza meg időtartama ismételt mágnesezettség megfordításának tranziens folyamat, amely nem haladja meg a 3 másodpercet. Elismeri-Timaya áramsűrűség egyetlen impulzus időtartama 3 másodperc 6 ÷ 8-szor (hétszer átlagosan) nagyobb, mint az állandó áramsűrűség.

A rézdrót megengedhető sűrűsége DC tartományban van 2,3 ÷ 3,5 A / mm 2 (3,0 A / mm2 átlagosan). Aztán egy áramimpulzus sűrűség:

Határozzuk meg a értékét az aktuális J a kapcsolatban (6).

A terület a tekercselés ablak

Az átlagos hossza a mágneses mező vonal egyenlő:

ahol P - kerületét egy téglalap oldalai m és f.

Ha az F = m téglalap terület, és ezért a tekercselési ablak területén lesz egy maximális érték (7. ábra). Ezért elfogadjuk F = m. akkor:

Behelyettesítve (2) és (7) be (5) a hozamok:

Ahhoz, hogy illeszkedjen a tekercs ablakot kell végezni koromtól visel

A méret egy (mágneses pólus szélesség) által meghatározott maximális áramlás-Term mágneses mező.

ahol Sn - a mágneses pólus oldalunkon.

A járom készült elektromos acélból készült a mágneses indukció (BST) nem haladja meg a 1,5 Tesla. Gyakorlatilag indukciója acél tartományban választható (1,1-1,5) T, attól függően, hogy a acél minősége.

2.3. Kiszámítása geometriai méreteinek a mágneses áramkör.

A méret d által meghatározott általános méretei a mágnesek.

Ha egyik méretű vagy C2 C2 mágnes 2 nem egyenlő a méret d (ábra. 7), a mágnes 2 vágjuk két oldalról úgy, hogy c2 vagy c2 egyenlő d.

Ha a méretei a mágnesek az 1. és 2. TPC szélessége (d méretű) egyenlő egymással, a mágneses magnak olyan összetett beállítást, így a folyóképesség drasztikusan csökken IMOD. Ellenkező esetben TPC lesz egy lépcsős kialakítású, ami vezet szükségtelen növelésével mágneses fluxus diszperziót.

2.4. Számítási fogóerejük acéllemez.

Az erő közötti a járom és a létrehozott acél MAG-kai áramlik mind mágnesek és határozza meg a képlet:

ahol: W - energia a mágneses mező a különbség;

d - a mennyisége a légrés.

A működési pont a mágneses kör a TPC a vonalon a mágneses hozamot, így a mágneses áramkör ebben az esetben a lineáris. Meg lehet képviseli, mint a forrás (ok mágnes-erő és a belső mágneses ellenállást RVN) működő, a terhelés formájában két párhuzamosan kapcsolt ellenállások a mágneses ellenállást a légrést és a mágneses ellenállás r1 r2 disszipáció utak.

Ezért, az áramlás a mágnes megkapjuk a kifejezést:

ahol Lm - hossza a mágnes.

Hasonlóképpen a mágneses mező energiát megkapjuk a kifejezést:

Kis változások légrés hossza nem befolyásolja a nagyságát RVN. r2. Ezért, akkor feltételezhetjük, hogy az r1 = f (d).

A mágneses ellenállást a különbség egyenlő:

Akkor kapjuk a következő kifejezést:

és a képlet kiszámításához az erő fog kinézni:

Mivel a működési pont a vonalon a mágneses visszatérő, a belső ellenállása a mágnes lesz egyenlő:

ahol FVN - része a mágnes-erő fordított mágnes belsejébe;

SM - keresztmetszeti területe a mágnes;

BM - indukcióját mágnesezettség;

NVN - térerősség a mágnes.

Amint az a 8. ábrán látható

ahol: - a mágneses merevsége a fiktív szuperkritikus anyagot.

Kiszámításához a mágneses ellenállás r2 disszipáció útvonalak különböző képletekkel lehet használni, de mivel ebben az esetben a légrés távolság kicsi, akkor lehetséges, hogy a legegyszerűbb képlet Roters:

Ezután a képlet meghatározására az erő után helyettesítések válik:

A transzformációk után megkapjuk a képlet:

Mivel a megfogó erőt hoz létre a két mágnes, a végleges formáját a képletű válik:

ahol m0 = 4 × p × 10 -7 - Mágneses állandó;

Br1. Br 2 - maradék indukciós-CIÓ az első és a második mágnes van kiválasztva a könyvtárban;

SN1, Sn2 - keresztmetszete a mágneses pólusok a mágnes az 1. és 2. (9. ábra), az SN1 és Sn2 méretei mérete határozza meg a d és a magassága a mágnesek.

A mágnes, amelynek mérete megegyezik a szélessége a egységnyi területen a keresztmetszeti területe, és a mágneses pólus egyenlő. Ezek aránya az (10) egyenlő lesz 1 (a 2. ábrán egy mágnes).

- mágneses merevsége a mágnes 1,

- mágneses merevsége a mágnes 2.

Az üzemi pont a két mágnes fekszenek a jellegzetes demagnetization-CIÓ, így B01 = Br1. B02 = Br2. H01 = Hc. Jelentés H02 (fiktív zakritichnogo koercitivitású mágneses anyag 2) grafikusan határozzuk meg gra-módszerrel. Egy adott anyag a mágnes 2 a „On-állandók mágnesek” egy olyan grafikon, a demágnesezési görbe B = f (H). A B pont = Br A érintő vonal a metszéspontjában az x tengelyen (9. ábra). A metszéspontja az érintő és az abszcissza meghatározza értékeit-H02.

d - a légrés a pólusok között, és a mágneses pólusok által meghatározott visszatartott acél tisztaságát feldolgozó mag és az acél-felületet.

d = AM + Ast. ahol AM és Ast átlagos magassága érdesség bűvész nitoprovoda és acél oszlopok.

AM érték el lehet hanyagolni, hiszen a mágneses pólusok a gyártás csiszolt, nagy tisztaság feldolgozás. d = Ast. Ast kiválasztott érték egy adott kiviteli alakban.

3. Hogy a számítás

A magyarázó megjegyzés tartalmaznia kell a következő részekből áll:

Az alapadatokat kell táblázatba:

Brand mágnes, a mágneses jellemzők és méretben (például BA 25 Br = 150 0,38T, Hc = 145 kA / m, c1 = 68mm, b1 = 40 mm, h1 = 16 mm)

Brand mágnes, a mágneses jellemzők és méretű (például YUND4 Br = 0.5T, Hc = 40 kA / m, c2 = 43,5mm, b2 = 47mm, h2 = 11mm)

Ezek a tekercselő huzal (huzal átmérője, a maximális átmérője a huzal szóló arány)

(Példa: Æ 1,0; Æmax = 1,09, csomósodási tényező 0,33)

A légrés

Kapcsolódó cikkek