Неподвижный постоянный магнит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Неподвижный постоянный магнит

Cтраница 3


31 Датчик перемещения с увеличенным. [31]

Датчики перемещений могут выполняться с неподвижными постоянными магнитами, при этом подвижными управляющими органами являются ферромагнитные шторки. В датчике угловых перемещений такого типа ( рис. 8.6) неподвижные постоянные магниты /, 2 установлены вдоль герконов 3 на равных расстояниях от их рабочих зазоров. В исходном состоянии ( рис. 8.6, а) шторки 4 расположены между магнитами / - / и 2 - 2, вследствие чего магнитные потоки Ф, Ф и Ф2, Ф г не протекают через рабочие зазоры герконов, которые находятся в отпущенном состоянии. При повороте управляющего органа ( рис. 8.6, б) шторки устанавливаются между магнитами / - 2 и магнитные потоки Ф протекают через рабочие зазоры герконов, вызывая их срабатывание.  [32]

Электромагнитное поле может проявляться иногда как электрическое поле, иногда - как магнитное поле, но обычно оно существует в виде единого электромагнитного поля. Электрическое поле наблюдается в пространстве, окружающем неподвижные электрические заряды, магнитное поле наблюдается в пространстве, окружающем неподвижные постоянные магниты, электромагнитное поле наблюдается в пространстве, окружающем движущиеся электрические заряды.  [33]

Принцип действия магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии поля постоянного магнита и проводников, по которым проходит ток. В воздушном зазоре / ( рис. 11.1, а) между неподвижным стальным цилиндром 2 и полюсными наконечниками NS неподвижного постоянного магнита расположена алюминиевая рамка с катушкой 3, состоящей из w витков изолированной проволоки.  [34]

Принцип действия магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии поля постоянного магнита и проводников, по которым проходит ток. В воздушном зазоре У ( рис. 11.1, а) между неподвижным стальным цилиндром 2 и полюсными наконечниками NS неподвижного постоянного магнита расположена алюминиевая рамка с катушкой 3, состоящей из w витков изолированной проволоки.  [35]

Для успокоения подвижных систем приборов применяются успокоители: воздушный и магнитный. Воздушный успокоитель имеет плоскую или круглую камеру, внутри которой перемещается легкое алюминиевое крыло или поршенек, связанный с осью прибора. Магнитный успокоитель имеет неподвижный постоянный магнит, в зазоре которого перемещается легкая алюминиевая пластинка, жестко связанная с осью прибора. Противодействующий момент в электромагнитных приборах создается спиральной антимагнитной пружиной из фосфористой бронзы.  [36]

Несмотря на достаточно длительный срок применения, контактные модуляторы типа ВП-34 ( рис. 2 - 20) все еще изготовляются промышленностью для приборов автоматического контроля и измерительных устройств. Основным недостатком этого модулятора являются большие габариты, которые не позволяют в настоящее время использовать его в современных конструкциях приборов. Модулятор ВП-34 имеет узел возбуждения с неподвижным постоянным магнитом, контактный узел типа сфера-плоскость. Контакты подпружиниваются двумя опорными пружинами, натяг которых регулируется винтами, имеющими стеклянные изоляторы.  [37]

Магнитоэлектрический измерительный механизм содержит магнитопровод с постоянным магнитом и контур с током, выполненный в виде катушки. Для перемещения подвижной части механизма используется энергия взаимодействия магнитных полей магнита и катушки. Конструктивно магнитоэлектрические измерительные механизмы выполняются с неподвижным постоянным магнитом и подвижной катушкой, изготовленной в виде рамки, или с неподвижной катушкой и подвижным постоянным магнитом. Магнитопровод, полюсные наконечники, сердечник изготовляются из магнитомягких материалов. Между полюсными наконечниками и сердечником имеется воздушный зазор, в любой точке которого существует радиальное магнитное поле с постоянным значением магнитной индукции В.  [38]

Магнитоэлектрический измерительный механизм содержит маг-нитопровод с постоянным магнитом и контур с током, выполненный в виде катушки. Для перемещения подвижной части механизма используется энергия взаимодействия магнитных полей магнита и катушки. Конструктивно магнитоэлектрические измерительные механизмы выполняются либо с неподвижным постоянным магнитом и подвижной катушкой, изогов-ленной в виде рамки, либо с неподвижной катушкой и подвижным постоянным магнитом.  [39]

40 Магнитоэлектончегк м. измерительный механизм с подвижной рамкой и внешним магнитом. [40]

Магнитоэлектрический измерительный механизм содержит маг-нитопровод с постоянным магнитом и контур с током, выполненный в виде катушки. Для перемещения подвижной части механизма используется энергия взаимодействия магнитных полей магнита и катушки. Конструктивно магнитоэлектрические измерительные механизмы выполняются либо с неподвижным постоянным магнитом и подвижной катушкой, изготовленной в виде рамки, либо с неподвижной катушкой и подвижным постоянным магнитом.  [41]

Такие приборы имеют неподвижную катушку, в магнитном поле которой перемещается постоянный магнит. Конструктивно они похожи на электромагнитные приборы. Для создания противодействующего момента используют пружину, растяжки или неподвижный постоянный магнит, взаимодействующий с подвижным магнитом.  [42]

Электромагнит ( катушка возбуждения) создает магнитное поле, перпендикулярное оси подвижного магнита. Подвижная часть, выполненная из подвижного магнита и зеркала 7, имеет малую инерцию и под действием магнитных полей вибрирует около нулевого положения. Настройка на резонанс производится специально предусмотренным устройством ( рукоятки и червячной пары), поворачивающим неподвижный постоянный магнит. От изменения положения последнего изменяется зазор между полюсными наконечниками из пермаллоя и полюсами магнита. Вследствие этого изменяется магнитный поток, проходящий через наконечники и подвижной магнит. Изменение противодействующего момента вызывает изменение периода собственных колебаний подвижной системы. Частота собственных колебаний подвижной части прибора изменяется также при изменении натяжения растяжек, на которых укреплен постоянный магнит и зеркальце.  [43]

Подвижный магнит 11 прикреплен к алюминиевой пластине, которая удерживается двумя растяжками 3 из тонкой бронзовой ленты. Отражая этот луч, зеркало дает яркое изображение световой полоски на шкале 6 гальванометра. Подвижный магнит расположен одновременно в зазоре между наконечниками 4 из пермаллоя, по которым проходит магнитный поток от неподвижного постоянного магнита 2, и в зазоре между полюсами электромагнита с обмоткой возбуждения 12, питаемой переменным током. Сердечник 5 электромагнита также выполнен из пермаллоя.  [44]

Обычно противодействующий момент Мс создается пружиной, и он связан с перемещением а подвижного звена линейной зависимостью Мс Mja. Это означает, что если даже измеряемой величине х придано фиксированное значение, движение подвижного звена ( изменение а) сопровождается изменением величины М в. Так, например, в магнитоэлектрических измерительных приборах движущий момент создается взаимодействием тока, протекающего по рамке подвижного звена, с магнитным потоком неподвижного постоянного магнита. Величина движущего момента зависит от величины силы тока ( он определяется значением измеряемой величины х) и от угла а, определяющего положение рамки по отношению к полюсам постоянного магнита.  [45]



Страницы:      1    2    3    4