Cтраница 2
При протекании переменного тока по массивному проводнику возникает поверхностный эффект, состоящий как бы в вытеснении тока к поверхности проводника. [16]
![]() |
Явление поверхностного эффекта в круглом проводе. [17] |
При протекании переменного тока по массивному проводнику имеет место поверхностный эффект, состоящий как бы в вытеснении тока к поверхности проводника. [18]
Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках, называются токами Фуко. Замкнутые цепи таких токов образуются в толще самого проводника, поэтому эти токи имеют вихревой характер. [19]
Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках в переменном магнитном поле, называются токами Фуко. Иногда они играют полезную роль, а иногда вредную. [20]
Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при их движении в магнитном поле или под влиянием переменного магнитного поля, называются вихревыми токами, или токами Фуко. [21]
Индукционные токи возбуждаются также в сплошных массивных проводниках при изменении внутри них магнитного поля, например в сердечниках электромагнитов. В этом случае их называют токами Фуко. В хорошо проводящих телах токи Фуко могут достигать большой силы, следствием чего является выделение большого количества теплоты. [22]
Вихревые токи возникают также при движении массивных проводников в магнитном поле. Взаимодействуя с магнитным полем, вихревые токи вызывают появление сил, действующих на движущееся проводящее тело, которые согласно закону Ленца всегда противодействуют движению. Это тормозящее действие позволяет также легко обнаружить вихревые токи. На рис. 283 показан маятник с массивной чечевицей из красной меди, которая при колебаниях маятника проходит между полюсами электромагнита. При выключенном электромагните маятник колеблется вследствие большой массы с очень малым затуханием, но при включении электромагнита резко останавливается. [23]
Формулы (2.2) и (2.3) справедливы для массивных проводников круглого и трубчатого сечений, когда можно считать, что токи проходят по осям проводников. Это действительно, если периметры проводников намного меньше расстояния между их осями и коэффициент добавочных потерь / гд. [24]
Величина 6 определяется ф-лами: для массивного проводника с плоской поверхностью б J / 2 / wau. [25]
Вихревые токи возникают также при движении массивных проводников в магнитном поле. [26]
Вычисление энергии токов в общем случае произвольных массивных проводников требует полного решения уравнений поля и представляет собой сложную задачу. Она упрощается, если магнитную проницаемость как самих проводников, так и среды можно положить равной единице. Отметим, что при этом энергия токов вообще перестает зависеть от термодинамического состояния ( в частности, от температуры) тел, а потому во всех написанных выше формулах можно с одинаковым правом говорить как о свободной энергии, так и просто об энергии. [27]
Вычисление энергии токов в общем случае произвольных массивных проводников требует полного решения уравнений поля и представляет собой сложную задачу. Она упрощается, если магнитную проницаемость как самих проводников, так и среды можно положить равной единице. [28]
На вихревые токи, возникающие в массивных проводниках при их движении в магнитном поле, действуют амперовы силы. В согласии с правилом Ленца вихревые токи имеют такое направление, что действующие на них амперовы силы должны тормозить движение проводника. [29]
Однако индукционные токи возникают и в массивных проводниках. Отличие этих токов от индукционных в линейных проводниках состоит в том, что для их возникновения нет необходимости включать проводник в замкнутую цепь. Замкнутая цепь индукционного тока образуется в толще самого проводника. [30]