Полезная проводимость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Полезная проводимость

Cтраница 1


1 К вопросу определения удельной магнитной энергии магнкта при работе на. прямой возврата. [1]

Полезная проводимость Gn обусловливает величину полезного потока в рабочей части магнитопровода. В простейшем случае проводимость рассеяния может представлять собой проводимость рассеяния одного магнита.  [2]

Сначала находятся величины полезной проводимости GJ, и проводимости системы Gc по указанной выше методике. Точка пересечения перпендикуляра с кривой для рассчитанной величины Gc определяет величину индукции В на выходе из магнита.  [3]

Для поверочного расчета определяется полезная проводимость Gu каждого из зазоров, суммируется и находится по коэффициенту зазора к ( табл. 4 - 1) проводимость системы Gc. Далее расчет проводится либо по графо-аналитическому способу, либо по одному из рассмотренных в данной главе способов для проектирования систем.  [4]

Как видно из выражения ( 3 - 53), полезный поток Фп возрастает с увеличением полезной проводимости.  [5]

6 Зависимость Fl ( е ал / е для различных а. [6]

Действительно, о 1 Ga / Gn, где Ga - проводимость рассеяния, а Gn - полезная проводимость. С увеличением 5 полезная проводимость уменьшается и несколько возрастает проводимость рассеяния за счет потоков между цилиндрическими поверхностями полюсов, не полностью сцепленными со всеми витками обмотки.  [7]

Предлагаемый метод полностью согласуется с теорией подобия: положения рабочей точки для таких магнитных систем в нем аналогичны, так как полезная проводимость и проводимости рассеяния системы и рассеяния самого магнита будут одинаковы. Можно считать, что ( 4 - 11) выражает определяющий критерий подобия, характеризующий геометрическое подобие магнитных систем с одинаково намагниченными магнитами из одного и того же материала.  [8]

Вм и Ям - магнитная индукция и напряженность поля рабочей точки магнита; / м - длина магнита, определяемая по средней линии как расстояние от одного полюсного наконечника через магнитную нейтраль до другого; SM - площадь поперечного сечения магнита; GM - проводимость по длине магнита от нейтрали до полюсных наконечников; р - коэффициент, учитывающий ( до некоторой степени) принятое допущение; его числовое значение зависит от материала и конфигурации магнита и может быть принято равным 0 33 - 0 5; GK - проводимость концов магнита ( между полюсными наконечниками), включая и полезную проводимость воздушного зазора.  [9]

Ям - магнитная индукция и напряженность поля рабочей точки магнита; / - длина магнита, которая определяется по средней линии как расстояние от одного полюсного наконечника через магнитную нейтраль до другого полюсного наконечника; SM - площадь поперечного сечения магнита; Лм - проводимость по длине магнита от нейтрали до полюсных наконечников; 0 - коэффициент, учитывающий ( до некоторой степени) принятое допущение ( его числовое значение зависит от материала и конфигурации магнита и может быть принято равным 0 33 - 0 5); Лк - проводимость концов магнита ( между полюсными наконечниками), включая и полезную проводимость воздушного зазора.  [10]

Ям - магнитная индукция и напряженность поля рабочей точки магнита; 1М - длина магнита, которая определяется по средней линии как расстояние от одного полюсного наконечника через магнитную нейтраль до другого полюсного наконечника; SM - площадь поперечного сечения магнита; Лм - проводимость по длине магнита от нейтрали до полюсных наконечников; 3 - коэффициент, учитывающий ( до некоторой степени) принятое допущение ( его числовое значение зависит от материала и конфигурации магнита и может быть принято равным 0, 33 - 0 5); Ак - проводимость концов магнита ( между полюсными наконечниками), включая и полезную проводимость воздушного зазора.  [11]

В № и Ям - магнитная индукция и напряженность поля рабочей точки магнита; / м - длина магнита, которая определяется по средней линии как расстояние от одного полюсного наконечника через магнитную нейтраль до другого полюсного наконечника; SM - площадь поперечного сечения магнита; Лм - проводимость по длине магнита от нейтрали до полюсных наконечников; fj - коэффициент, учитывающий ( до некоторой степени) принятое допущение ( его числовое значение зависит от материала и конфигурации магнита и может быть принято равным 0 33 - 0 5); Лк - проводимость концов магнита ( между полюсными наконечниками), включая и полезную проводимость воздушного зазора.  [12]

Действительно, о 1 Ga / Gn, где Ga - проводимость рассеяния, а Gn - полезная проводимость. С увеличением 5 полезная проводимость уменьшается и несколько возрастает проводимость рассеяния за счет потоков между цилиндрическими поверхностями полюсов, не полностью сцепленными со всеми витками обмотки.  [13]

Немаловажное значение для обеспечения максимального быстродействия имеет выбор материала вала двигателя. При использовании высококозрцитивных двухполюсных магнитов с большим коэффициентом анизотропии отверстие под вал оказывается эквивалентным дополнительному воздушному зазору, уменьшающему полезную проводимость путей потока, что приводит к снижению индукции в зазоре и ухудшению быстродействия. Ослабить этот эффект позволяет применение вала из магнитомягкого материала. В то же время шейки вала должны быть немагнитными, с тем чтобы исключить проведение потока к ДПР и подшипникам. С этой целью можно применять специальные стали, необратимо теряющие свои магнитные свойства при термообработке.  [14]



Страницы:      1