Cтраница 2
На рисунке наглядно видно уменьшение амплитуды напряженности магнитного поля с уменьшением толщины пластины. Это объясняется наличием вихревых токов. Чтобы вихревые токи не оказывали заметного действия, следует использовать пластины из электротехнической стали толщиной не более 0 5 мм. [16]
![]() |
Распределение векторного потенциала. [17] |
Применение численных методов расчета для определения поля в зоне лобовых частей позволяет учесть многие важные факторы, например такие, как сложная граничная поверхность и взаимное влияние одних конструктивных элементов на другие. В то же время расчет численными методами здесь значительно усложняется из-за трехмерности векторного потенциала, наличия вихревых токов и насыщения сред. [18]
Вследствие наличия вихревых токов магнитное поле внутри образца оказывается меньше приложенного поля. Согласно предположению Пиппар-да, граница фазы движется с такой скоростью, что напряженность поля на ней благодаря наличию вихревых токов всегда равна критическому значению. [19]
Вследствие наличия вихревых токов магнитное поле внутри образца оказывается меньше приложенного ноля. Согласно предположению Пинпар-да, граница фазы движется с такой скоростью, что напряженность поля на ней благодаря наличию вихревых токов всегда рампа критическому значению. [20]
Это время обычно также мало. При снятии напряжения Up с обмотки реле оно будет возвращаться быстро, так как замедление определяется только наличием вихревых токов в магнитной системе реле. [21]
Если линия передачи, рассмотренная в § 15 и 16, образована проводниками, имеющими конечную проводимость, то из-за наличия вихревых токов часть энергии будет выделяться в виде тепла на поверхности этих проводников. Напряженность электрического поля будет иметь z - компоненту, что приводит к появлению составляющей вектора Умова - Пойнтинга, направленной внутрь проводника. Очевидно, что теперь волна уже не будет чисто плоской. [22]
Следует заметить, что условия коммутации накладывают еще одно ограничение на режимы преобразования энергии в машинах постоянного тока. Искрение на коллекторе зависит не только от уровня тока якоря, но и от темпа его изменения во времени, так как при быстрых изменениях тока имеет место отставание потока дополнительных полюсов от тока якоря вследствие электромагнитной инерции и наличия вихревых токов. Поэтому при работе машины постоянного тока должно выполняться условие dijdt - s; ( dijdt) zou, где ( dijdt) xw - максимально допустимый по условиям коммутации темп изменения тока якоря. [23]
Ток нарастает двумя ярко выраженными ступенями. Это объясняется тем, что на начальном участке кривой намагничивания даже небольшому изменению тока соответствует большое изменение магнитного потока и, следовательно, большое индуктивное падение напряжения и малое - активное. Наличие вихревых токов в массивных частях маг-нитопровода ( ярме и сердечниках полюсов) еще более замедляет процесс нарастания магнитного потока. [24]
Кривые В / ( Я) и ц, f ( Я), так же как и петля перемагничивания, меняют с повышением частоты свою форму. Из графиков видно, что с повышением частоты петли становятся более округлыми. Влияние частоты является следствием наличия вихревых токов и магнитной вязкости. [25]
![]() |
Схема вакуумной индукционной печи.| Схемы проведения индукционного нагрева. [26] |
В индукционной электрической печи материал нагревается током, возбуждаемым внутри заготовки. При расчете индукционных вакуумных плавильных печей нужно учитывать специфику процесса: тепло выделяется непосредственно в самом металле, который, в свою очередь, нагревает тигель и футеровку печи. Преимущество индукционного метода нагрева заключается в возможности нагрева металла с большой скоростью, а также в наличии вихревых токов в расплавленном металле. Этот способ дает очень равномерный нагрев металла. [27]
В индукционной электрической печи нагрев материала производится за счет индукции, возбуждающей токи внутри заготовки, помещенной в индукторе ( соленоиде), питаемом током промышленной или повышенной ( до 10 кгц) частоты. Схема вакуумной индукционной печи показана на фиг. Преимущество индукционного метода нагрева заключается в возможности нагрева металла с большой скоростью, а также в наличии вихревых токов в расплавленном металле. Давление в период нагрева и расплавления металла - Ю-2 мм рт. ст., в период рафинировки - 10 - 3 мм рт. ст. Этот способ дает очень равномерный нагрев металла. Недостатком индукционных печей является необходимость увеличивать частоту тока по мере уменьшения размеров куска металла. [28]
Температурная погрешность возникает вследствие зависимости упругости пружинок от температуры. С этой погрешностью приходится считаться только для приборов класса 0 2 и выше. Частотная погрешность возникает главным образом из-за наличия вихревых токов в сердечнике и других металлических частях измерительного механизма, пронизываемых магнитным потоком катушки. Для уменьшения этой погрешности металлические детали заменяются керамическими, а сердечник выполняется из материалов с большим удельным электрическим сопротивлением. Погрешность от гистерезиса проявляется только при измерениях в цепях постоянного тока. [29]
Темцературная погрешность возникает вследствие зависимости упругости пружинок от температуры. С этой погрешностью приходится считаться только для приборов класса точности 0 2 и выше. Частотная погрешность возникает главным образом из-за наличия вихревых токов в сердечнике и других металлических частях измерительного механизма, пронизываемых магнитным потоком катушки. Для уменьшения этой погрешности металлические детали заменяются керамическими, а сердечник выполняется из материала с большим удельным электрическим сопротивлением. Погрешность от гистерезиса проявляется только при измерениях в цепях постоянного тока. [30]