Cтраница 2
![]() |
Мгновенное расположение зубцов статора и ротора асинхронного двигателя. [16] |
Кроме рассмотренных причин гудения, укажем еще на обычное гудение ( пение) асинхронных двигателей, присущее всем электромагнитным устройствам переменного тока и объясняющееся магнптострикционными явлениями. Они заключаются в том, что процесс намагничивания ферромагнитных тел сопровождается изменением их объема. При вращении ротора его зубцы перемещаются относительно зубцов статора, что вызывает пульсацию магнитного потока, а это в свою очередь вызывает резкие периодические изменения величины магнитной индукции в зубцах статора и ротора. Получающиеся при этом периодические изменения объемных размеров зубцов и являются причиной гудения. Чрезмерное гудение по указанной причине появляется при большом магнитном насыщении зубцов двигателей. [17]
Кроме рассмотренных причин Гудения, укажем еще на обычное гудение ( пение) асинхронных двигателей, присущее всем электромагнитным устройствам переменного тока и объясняющееся магни-тострикционными явлениями. Они заключаются в том, что процесс намагничивания ферромагнитных тел сопровождается изменением их объема. При вращении ротора его зубцы перемещаются относительно зубцов статора, что вызывает пульсацию магнитного потока, а это в свою очередь вызывает резкие периодические изменения величины магнитной индукции в зубцах статора и ротора. Получающиеся при этом периодические изменения объемных размеров зубцов и являются причиной гудения. Чрезмерное гудение по указанной причине появляется при большом магнитном насыщении зубцов двигателей. [18]
Кроме рассмотренных причин гудения, укажем еще на обычное гудение ( пение) асинхронных двигателей, присущее всем электромагнитным устройствам переменного тока и объясняющееся магнито-стрикционными явлениями. Они заключаются в том, что процесс намагничивания ферромагнитных тел сопровождается изменением их объема. [19]
Подобным же образом неизвестны и жидкости, которые обнаруживали бы явления спонтанной электрической поляризации ( аналогичной спонтанному намагничиванию ферромагнитных тел), тогда как, согласно старой теории Дебая, эти явления должны были бы довольно часто встречаться. [20]
Кроме петли гистерезиса abcdb c a ( на участке an имеет место насыщение) и девственной кривой намагниченности olma дана также идеальная кривая намагниченности, к-рая характеризует намагничивание ферромагнитного тела при одновременном наложении на него переменного затухающего поля. Отношение /: Н по девственной кривой является восприимчивостью, интересующей технику. [21]
Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность ксильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, величина ( г достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения fi у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А. Г. Столетова и других ученых. Эти опыты показали, сверх того, что, в отличие от парамагнитных и диамагнитных веществ, магнитная проницаемость ферромагнитных веществ сильно зависит от напряженности магнитного поля, при которой производят ее измерение. Так, например, в слабых полях магнитная проницаемость fj, железа достигает значений 5 - 6 тысяч, а в сильных полях значения ц падают до нескольких сот и ниже. [22]
![]() |
Магнитные силовые линии. [23] |
Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность к сильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, величина [ i достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения ц у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А. Г. Столетова и других ученых. [24]
Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность ксильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, величина ц достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения ц у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А. Г. Столетова и других ученых. Эти опыты показали, сверх того, что, в отличие от парамагнитных и диамагнитных веществ, магнитная проницаемость ферромагнитных веществ сильно зависит от напряженности магнитного поля, при которой производят ее измерение. Так, например, в слабых полях магнитная проницаемость ц железа достигает значений 5 - 6 тысяч, а в сильных полях значения ц падают до нескольких сот и ниже. [25]
Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность к сильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, магнитная проницаемость [ I достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения i у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А. Г. Столетова и других ученых. Эти опыты показали, сверх того, что, в отличие от парамагнитных и диамагнитных веществ, магнитная проницаемость ферромагнитных веществ сильно зависит от напряженности) магнитного поля, при которой производят ее измерение. Так, например, в слабых полях магнитная проницаемость [ i железа достигает значений шести тысяч, а в сильных полях значения [ л падают до нескольких сот и ниже. [26]
Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность к сильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, магнитная проницаемость и достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения ц у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А. Г. Столетова и других ученых. Эти опыты показали, сверх того, что, в отличие от парамагнитных и диамагнитных веществ, магнитная проницаемость ферромагнитных веществ сильно зависит от напряженности) магнитного поля, при которой производят ее измерение. Так, например, в слабых полях магнитная проницаемость а железа достигает значений шести тысяч, а. [27]
Гейзенбергу удалось показать, что силы, ориентирующие элементарные магниты, - обменные силы. Этим была объяснена природа загадочного вейссового поля. Гейзенберг, в согласии с данными опыта Эйнштейна и де Гааса ( см. § 57), предполагает, что намагничивание ферромагнитных тел обусловлено не орбитальным движением электронов, а магнитным моментом спина. Далее, ферромагнетизм, по-видимому, следует отнести не за счет валентных электронов ( электроны проводимости), а за счет электронов внутренних, незаконченных оболочек атомов ферромагнетиков ( см. распределение электронов в Fe, Ni и Со в таблице на стр. [28]
Переход от схемы рис. 35, б к схеме рис. 35, в основан на приведении параметров нагрузки к цепи индуктора. При определении в схеме замещения эквивалентного индуктивного сопротивления необходимо учитывать, что влияние неферромагнитных нагреваемых материалов всегда приводит к уменьшению эквивалентного индуктивного сопротивления хэ, по сравнению с сопротивлением самого индуктора хи. При нагреве же ферромагнитных материалов, в особенности при раздробленной шихте, как в плавильных индукционных печах, хэ может оказаться как меньше, так и больше хш. Это обусловливается степенью влияния потока намагничивания ферромагнитных тел и размагничивающего действия индуктированных токов. [29]
Так же следует поступить с ферромагнитными конструктивными деталями, влияние которых на поле в оригинале несущественно. Иным должен быть подход лишь к проектированию ферромагнитных конструктивных деталей, которые должны воспроизводить в модели соответствующие детали оригинала. Эти детали можно выполнить в модели из того же ферромагнитного материала только в том случае, когда влияние вихревых токов в них оказывается в модели несущественным. В противном случае их следует заменить имеющими те же размеры деталями из феррита или магнитодиэлектрика, вихревые токи в которых ничтожны. Правда, такой способ воспроизведения в модели магнитных свойств ферромагнитных деталей пригоден лишь тогда, когда магнитную проницаемость этих деталей и в оригинале и в модели можно считать во много раз большей, чем в вакууме. Полное совпадение характеристик намагничивания массивного ферромагнитного тела и феррита или магнитодиэлектрика получить затруднительно. [30]