Магнитное поле - вихревой ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Магнитное поле - вихревой ток

Cтраница 2


Магнитное поле генераторных катушек индукционного зонда создает в среде вихревые токи. Магнитное поле вихревых токов наводит в измерительных катушках И, ИФ ] и ИФ2 зонда ЭДС, активная составляющая которой зависит от удельной проводимости среды. Преобразованный сигнал поступает на вход фазо-чувствительного детектора 6, где выделяется составляющая частотой 300 Гц, пропорциональная активной составляющей ЭДС, наведенной в катушках измерительной линии зонда. Затем информационный сигнал частотой 300 Гц подается на вход частотного модулятора 7 ( 14 кГц) канала индукционного зонда.  [16]

Так как ротор вращается внутри барабана, то плотность потока ( магнитная индукция) в любой точке внутренней поверхности барабана непрерывно меняется, что вызывает образование вихревых токов и соответствующего магнитного поля. Полярность этого магнитного поля вихревых токов противоположна той, которая создается обмоткой возбуждения.  [17]

18 Расположение индуктора и шихты в процессе бестигельной плавки методом левитации. [18]

Для плавки и зонной очистки небольших количеств металла может быть применен также левитационный бестигельный способ. Магнитное поле индуктора, состоящего из двух частей, взаимодействует с магнитным полем вихревых токов, возбужденных в материале. В результате взаимодействия шарик выталкивается из конусообразной части индуктора и повисает в пространстве ( явление левитации), вращаясь одновременно с большой скоростью, зависящей от частоты. Расплавленный вращающийся материал самостоятельно очищается, так как примеси ( обычно с более высокой плотностью) оказываются отброшенными центробежными силами на периферийные области материала. Процесс проходит в вакууме или защитной атмосфере.  [19]

В ферромагнитном сердечнике под действием переменного магнитного потока, пронизывающего сердечник, возникают вихри тока, которые замыкаются в сердечнике. Вихревые токи производят размагничивающее действие на магнитопровод, так как, согласно правилу Ленца, магнитное поле вихревых токов является размагничивающим по отношению к магнитному полю, их индуцирующему. Размагничивающее действие вихревых токов сильнее проявляется в середине сердечника и меньше на его поверхности, так как участки в середине сердечника охватываются большими вихревыми токами, чем участки, близкие к поверхности.  [20]

21 Схема спидометра с механическим приводом. [21]

К ос стрелки-9 прикреплена алюминиевая картушка 6, Спиральная пружина ( волосок) 8, закрепленная одним концом на втулке, а вторым - на рычаге 10, при неподвижном приводном вале, устанавливает стрелку на нулевую отметку шкалы. При вращении валика магнитный поток постоянного магнита пронизывает катушку и создает в ней вихревые токи. Магнитное поле вихревых токов, взаимодействуя в вращающимся магнитом, поворачивает картушку вместе со стрелкой в, сторону вращения магнита на угол, пропорциональный частоте вращения постоянного магнита.  [22]

Более прост по конструкции и удобен в работе электроиндукционный резонансный толщиномер ТПК-4, который обеспечивает контроль толщины покрытий в том же диапазоне ( 1 - 100 мм); масса его 3 кг; размеры 0 2X0 18X0 18 м; потребляемая мощность 40 Вт. Основным узлом этого прибора является измерительная катушка-датчик - вокруг которой создается электромагнитное поле, взаимодействующее с металлом подложки контролируемого изделия. Магнитное поле вихревых токов металла, в свою очередь, воздействует на измерительную катушку. Изменение напряжения катушки фиксируется. Отсчет измеряемой толщины в миллиметрах производится по шкале.  [23]

Основной узел этого прибора - измерительная катушка-датчик, вокруг которого создается электромагнитное поле, взаимодействующее с металлом подложки контролируемого изделия. Магнитное поле вихревых токов металла, в свою очередь, воздействует на измерительную катушку. Изменение напряжения катушки фиксируется. Отсчет измеряемой толщины в миллиметрах производят по шкале.  [24]

Электромагнитный метод экранирования основан на электромагнитной индукции и называется также методом экранирования с помощью вихревых токов. Вихревые токи возникают в металле, помещенном в электромагнитное поле. В случае применения экрана цилиндрической формы магнитное поле вихревых токов, наведенных в экране под действием внешнего электромагнитного поля, ориентировано таким образом, что результирующее электромагнитное поле внутри цилиндрического экрана ослабляется. Эффективность такого экрана тем больше, чем больше протекающие по нему вихревые токи, поэтому для электромагнитных экранов применяют материалы высокой удельной электропроводности.  [25]

26 Эквивалентные схемы катушки индуктивности. а - простейшая последовательная. б - эквивалентная схема с учетом собственной емкости. в - эквивалентная схема, учитывающая суммарное влияние собственной емкости и диэлектрических потерь изоляции провода. г - простейшая параллельная. [26]

Если частота возрастает, то начинают оказывать влияние вихревые токи, индуцируемые в сердечнике, в обмотке и в различных других элементах, находящихся в электромагнитном поле катушки. Магнитное поле, создаваемое вихревыми токами в сердечнике и направленное противоположно основному магнитному полю катушки, вызывает уменьшение ее индуктивности. Это уменьшение, вначале незначительное, возрастает по мере того, как магнитное поле вихревых токов становится сравнимым с основным полем: индуктивность начинает - падать быстрее-прибгтичитрлт нп пбрятнп прпппрттипнально корню квадратному из частоты.  [27]

При изменении температуры изменится и сопротивление R катушки, однако это не приведет к погрешности, поскольку R не входит в уравнение преобразования. Изменение частоты вызывает изменение dL / da вследствие большего или меньшего размагничивания сердечника магнитными полями вихревых токов, возникающих в сердечнике и окружающих металлических деталях и зависящих от частоты.  [28]

29 Графики Re Т для проводящего и магнитного цилиндров в гармоническом однородном поле. [29]

Это значит, что на очень низких частотах проводящие и магнитные тела намагничиваются, как в постоянном поле. Для немагнитных тел ( р отн 1) на очень низких частотах аномальное поле отсутствует. При увеличении частоты возбуждающего поля кроме поля, связанного с намагниченностью тела, возникает магнитное поле вихревых токов, противоположное по знаку первичному возбуждающему полю. Поэтому амплитуда поля начинает постепенно уменьшаться, затем меняет знак и возрастает до тех пор, пока вторичное ( аномальное) поле на поверхности возбужденного тела ( цилиндра) не достигнет возбуждающего первичного поля. Такой характер изменения магнитного поля вихревых токов связан с явлением скин-эффекта.  [30]



Страницы:      1    2    3