Cтраница 2
Сущность работы гистерезисной муфты заключается в постоянстве момента, не зависящего от угловой скорости. Поэтому вращающийся в потоке элемент, имеющий гистерезисную муфту, будет изменять момент количества движения потока тоже на постоянную величину. [16]
В случае применения гистерезисной муфты ( рис. 19, г), у которой противодействующий момент Мп const, возможно несколько измерительных схем. [17]
![]() |
Магнитогистерезисная муфта с радиальным рабочим зазором. [18] |
Возможны два варианта исполнения гистерезисных муфт: в первом - магнитное поле индуктора создается обмоткой, во втором - постоянными магнитами. [19]
Теплорассеяние ограничивает верхний предел рабочей скорости гистерезисных муфт. [21]
![]() |
Принцип работы муфты вихревых токов ( Dynamatlc Division, Eston Manufacturing Co., Bulletin GB2. [22] |
На рис. 14 - 21, а показаны детали типовой гистерезисной муфты. [23]
Характерно, что в выражение чувствительности для расходомеров с гистерезисной муфтой совершенно не входят ни характеристика электропривода, ни параметры спиральных крыльчаток ( в приборах с гидроприводом) ввиду того, что измеряемая закрутка потока определяется лишь величиной постоянного гистерезисного момента. Очевидно, что при малых окружных скоростях приводящих элементов расходомера может возникнуть несоответствие между постоянным моментом массового расхода и угловой скоростью крыльчатки, что приводит к появлению зоны нечувствительности в области малых расходов. [24]
На рис. 33 а показана конструкция разработанного автором расходомера с гистерезисной муфтой. [25]
![]() |
Тарировочная характеристика расходомера с гистерезисной муфтой. [26] |
На рис. 2 показаны гра-дуировочная характеристика и изменение частот такого расходомера при токах, потребляемых гистерезисной муфтой, 400 и 600 ма. [27]
В массовом расходомере, принципиальная схема которого представлена на рис. 8, III-3, вращаемая потоком спиральная крыльчатка притормаживается также гистерезисной муфтой. Последняя состоит из статора с постоянными магнитами, неподвижно связанными с корпусом прибора, и ротора, установленного на спиральной крыльчатке, образующего гистерезисную тормозящую муфту. При вращении ротора статор развивает тормозной момент, величина которого постоянна и не зависит от величины угловой скорости. Величина инерционного момента потока, закрученного спиральной крыльчаткой, равна величине момента, возникающего между статором и ротором. Поэтому поток жидкости, прошедший через приторможенную спиральную крыльчатку, совершает вращательное движение с постоянной величиной момента массового расхода. [28]
На рис. 8, IV-2 показана принципиальная схема расходомера, в котором прямолопастная крыльчатка связана с вращающимся ротором экранированного электродвигателя с помощью гистерезисной муфты. [29]
Перейдем к приборам, у которых ротор, воспринимающий крутящий момент жидкости, связан с тормозным диском ( рис. 212, в) или с гистерезисной муфтой ( рис. 212, г), создающих противодействующий момент Мп. Здесь оба ротора будут непрерывно вращаться, но скорость вращения сор второго ротора будет меньше скорости вращения со первого ротора. [30]