Магнитный подвес - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Магнитный подвес

Cтраница 2


Методика измерения АЧХ предполагает возбуждение канала системы магнитного подвеса сигналом, выдаваемым ЦАП блока Е-440, и измерение сигналов входа и выхода канала блоками АЦП. При этом стандартная методика снятия АЧХ предполагает подачу выходного сигнала ЦАП на вход канала системы магнитного подвеса и одновременно на один из входов АЦП. Второй вход АЦП измеряет выходной сигнал канала системы магнитного подвеса.  [16]

В [51 ] дано описание усовершенствованного денсиметра на магнитном подвесе.  [17]

Система дифференциальных уравнений в зависимости от способа осуществления магнитного подвеса, а также от числа учитываемых гармонических форм колебаний ротора и упругих связей усложняется и решение ее - довольно трудная задача даже для современных вычислительных машин.  [18]

19 Модуль L-CARD Е-440. [19]

Методика измерения амплитудно-частотных характеристик предполагает возбуждение канала системы магнитного подвеса сигналом, выдаваемым генератором переменной частоты, и измерение амплитуды сигнала входа и выхода канала измерительными средствами. С помощью математически обработанных данных строится амплитудно-частотная характеристика. Данная методика проводится для пяти каналов регулирования. После настройки регулятора следует строить очередную кривую. Эта процедура очень трудоемка и занимает много времени.  [20]

Разгрузка направляющих смешанного трения возможна и при использфвании магнитного подвеса.  [21]

В работе Родионова [132] предложен вариант эффузионно-торсионного метода с использованием магнитного подвеса, который уменьшает указанные выше недостатки и увеличивает чувствительность метода. Эффузионная камера прикреплена с помощью кварцевой нити к ферромагнитному цилиндру, свободно висящему в магнитном поле соленоида. Для поддержания отвеса в фиксированном горизонтальном положении применена автоматическая регулировка тока соленоида. Система компенсации из четырех соленоидов позволяет закручивать систему подвеса в обратном действию пара направлении.  [22]

В работе Евсеева и Родионова [142] измерения проводились тор-зионно-эффузионным методом с применением магнитного подвеса.  [23]

Точность положения ротора обеспечивается датчиками и системой управления токами в силовых обмотках магнитного подвеса. Регулирование токов может осуществляться как по резонансной, так и по активной системам управления.  [24]

Комфортабельный, экономичный, быстрый, экологически чистый транспорт будущего видится на принципах магнитного подвеса.  [25]

Встречаются также опоры с жидкостным или воздушным трением, опоры упругие и с магнитным подвесом.  [26]

Объемная текстурированная ВТСП YBCO-керамика со структурой квазимонокристалла является перспективным материалом для использования в магнитных подвесах ряда электромеханических устройств - магнитных подшипниках, маховиковых накопителях энергии, электродвигателях.  [27]

28 Кинематические цепи. [28]

Примерами - кинематического соединения могут служить шариковый или роликовый подшипник, пружинный параллелограмм или магнитный подвес. Однако кинематические соединения накладывают на подвижность связываемых ими звеньев такое же число условий связи, как и простая кинематическая пара; поэтому при структурном анализе механизмов нет необходимости различать кинематическую пару и кинематическое соединение.  [29]

Для улучшения конструкций счетчиков и увеличения срока службы в настоящее время в США начали широко применять магнитный подвес. Магнитный подвес - это опора для вертикальной оси, разгруженная действием магнитных сил ( фиг. Внутренний магнит втягивается магнитными силами во внешний магнит и поддерживает на весу подвижную систему счетчика. В результате нижняя опора разгружается от действия веса подвижной части. Центрирование и предохранение от опрокидывания достигается при помощи тонких цапф из стали, охватываемых графитовыми втулками. Уменьшение веса на опору удлиняет срок службы счетчиков до 30 - 50 лет; отпадает необходимость в смазке.  [30]



Страницы:      1    2    3    4