Cтраница 2
Описан конструкции электромагнитов и принципы автоматического выявлсэнил ориентации дефектов в ферромагнитных объектах контроля. [16]
Такая конструкция электромагнита работает надежно, но рабочий ход нагрузки на 3 - 4 мм меньше, чем полный ход плунжера. Так как для импульсного электромагнита рабочий ход может составлять 10 - 12 мм, эти потери незначительны. [17]
Существуют конструкции электромагнитов, в которых тяговое усилие, действующее на якорь, создается не только потоком в рабочем зазоре, но и потоком утечки. [18]
В конструкции плоского электромагнита ( рис. 1 - 33, б) потоки утечки действуют согласно с рабочим потоком и увеличивают тяговое усилие. [19]
Вариант конструкции электромагнита и его тяговая характеристика приведены в табл. 3.1, рис. 23, а в табл. 3.2 - 3.4 даны его основные параметры и размеры. [20]
Условия эксплуатации электромагнитов постоянного тока. [21] |
В конструкцию электромагнитов входит двухпо-лупериодный выпрямительный мост. Поэтому обмотки электромагнитов могут подключаться к источнику переменного тока через выпрямительный мост или к источнику постоянного тока без выпрямительного моста. [22]
В конструкциях электромагнитов переменного тока необходимо обращать особое внимание на исключение вибрации якоря и уменьшение нагрева стали за счет возникновения вихревых токов. Исключение вибрации якоря может быть достигнуто за счет применения расщепленных полюсов с короткозамкнутым витком или применения многофазных систем. Кроме того, поскольку для электромагнитов переменного тока нет необходимости в обеспечении зазора с целью уменьшения времени отпускания, уменьшению вибрации якоря в значительной степени способствует тщательная обработка соприкасающихся при срабатывании поверхностей. Уменьшение нагрева стали обеспечивается применением шихтованных ( набранных из отдельных листов) сердечников. [23]
Электромагнит типа М-41 до модернизации. [24] |
В конструкциях электромагнитов последующих выпусков от этих - ребер отказались, так как улучшение теплоотдачи незначительное, а усложнение с отливкой очевидно. Жесткость же корпуса достаточна и без ребер. [25]
В большинстве конструкций электромагнитов тяговое усилие существенно зависит от рабочего зазора. [26]
У многих конструкций электромагнитов наружная поверхность катушки охлаждается путем конвекции и излучения. Внутренняя поверхность катушки отдает тепло сердечнику магнитопровода обычно путем теплопроводности. Торцевые поверхности у большинства катушек постоянного тока относительно малы в сравнении с длиной. Поэтому отводом тепла через торцевые поверхности катушки можно часто пренебречь. Однако когда диаметр или сторона прямоугольника шайбы больше длины катушки, торцевые поверхности необходимо учитывать. [27]
Из всего многообразия конструкций электромагнитов электромагниты с втягивающимся сердечником наиболее просто и надежно сочетаются с большинством конструкций исполнительных механизмов трубопроводной арматуры. Из рис. 15 видно, что электромагниты с втягивающимся сердечником и ненасыщенным ферромагнитным шунтом ( поз. Изменяя высоту ферромагнитного шунта Лш ( рис. 15 е), можно в относительно широких пределах изменять длину пологого участка тяговой характеристики, а следовательно, и рабочего хода сердечника при практически неизменном начальном тяговом усилии. Эта особенность электромагнитов с ферромагнитным шунтом обусловливает высокую эффективность их применения в арматуростроении, так как позволяет создать унифицированную конструкцию АЭМП для управления исполнительными механизмами арматуры с различными диаметрами условного прохода и различными кинематическими схемами. [28]
Схема одной из конструкций электромагнита показана на рис. 3.2. Основой электромагнита являются железное ярмо и сердечники, на которые одеты катушки, создающие поле. [29]
На рис. 4.2 показаны конструкции электромагнитов реле, у которых ось вращения О якоря / проходит через центр массы подвижных частей. На этом рисунке рабочий поток в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, показан сплошной линией to стрелками, а в плоскостях перпендикулярных - крестиком и точкой в кружках. [30]