Cтраница 2
К) - 7 Г / м - магнитная постоянная, равная магнитной проницаемости вакуума; е0 [ 1 / ( 36л) ] 10 - Ф / м - электрическая постоянная, равная диэлектрической проницаемости вакуума. [16]
Абсолютная магнитная проницаемость ца ферромагнитных материалов непостоянна и во много раз превышает магнитную проницаемость вакуума. [17]
Абсолютная магнитная проницаемость ла ферромагнитных материалов непостоянна и во много раз превышает магнитную проницаемость вакуума. [18]
Гн / м ( генри / метр) - постоянная, называемая магнитной проницаемостью вакуума. [19]
Принимается допущение о бесконечно большой магнитной проницаемости ферромагнитных магнитопроводов ц по сравнению с магнитной проницаемостью вакуума. Поскольку цгс ( при индукции 1 5 - 2 0 Тл) составляет несколько десятков или сотен, это допущение не приводит к существенным ошибкам в определении поля. Кроме того, при этом не исключается возможность впоследствии в практических расчетах приближенно учесть конечное значение магнитной проницаемости цдс и магнитного сопротивления ферромагнитных участков магнитной цепи. [20]
Магнитное поле рассеяния замыкается через немагнитные ( воздушные, изоляционные) среды, обладающие магнитной проницаемостью вакуума, равно. Периодически изменяющиеся главное магнитное поле и поле рассеяния индуктируют в обмотках, с которыми они сцеплены, ЭДС. [21]
Принимается допущение о бесконечно большой магнитной проницаемости ферромагнитных магнитопроводов i c по сравнению с магнитной проницаемостью вакуума. Поскольку [ ллс ( при индукции 1 5 - 2 0 Тл) составляет несколько десятков или сотен, это допущение не приводит к существенным ошибкам в определении поля. Кроме того, при этом не исключается возможность впоследствии в практических расчетах приближенно учесть конечное значение магнитной проницаемости цас и магнитного сопротивления ферромагнитных участков магнитной цепи. [22]
Магнитное поле рассеяния замыкается через немагнитные ( воздушные, изоляционные) среды, обладающие магнитной проницаемостью вакуума, равной ц0, и значительно меньшей, чем у магнитопровода. [23]
Полагают, что и жила и оболочка являются идеальными диэлектриками с магнитной проницаемостью ц, равной магнитной проницаемости вакуума. Такая структура может иметь бесконечное число типов волн, но для данных величин 8ь EZ и а только определенное число их является типами волн данного волновода, которые создают поля, сосредоточенные в жиле. [24]
Так как эта величина является постоянной, то магнитные проницаемости других сред удобно сравнивать с магнитной проницаемостью вакуума. [25]
Она показывает, во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость данного вещества больше или меньше, чем магнитная проницаемость вакуума. [26]
![]() |
Расположение проводника с током в шиммах прямоугольной конфигурации. [27] |
Здесь у и z - координаты точки, в которой вычисляется поле Bz; уй и Zo-координаты проводника; цо - магнитная проницаемость вакуума. При этом всегда предполагается, что ось г совпадает с осью магнита, а начало координат находится в центре воздушного зазора магнита. [28]
![]() |
Зависимость относительной магнитной проницаемости и удельного сопротивления от температуры для стали 45. [29] |
Магнитная проницаемость слабо зависит от температуры примерно до 650 - 700 С, после чего быстро уменьшается и достигает величины, примерно равной магнитной проницаемости вакуума. Обычно считается, что она падает скачком. Исходное значение магнитной проницаемости принято равным 16, что объясняется применением при индукционном нагреве чрезвычайно сильных магнитных полей. Поэтому глубина проникновения тока в сталь возрастает при нагреве в 8 - 10 раз. [30]