Cтраница 2
При расчетах магнитных систем за основной ( расчетный) принимают магнитный поток Фа в рабочем воздушном зазоре, а остальные потоки выражают в долях от него. Отношение Ф / Фз а называют коэффициентом рассеяния. [16]
При расчете магнитной системы важно знать величины магнитных сопротивлений зазоров из неферромагнитных материалов, в том числе воздушных зазоров. Поскольку относительная магнитная проницаемость для любого неферромагнитного материала принимается за единицу ( см. § 9.1), то и расчеты зазоров из любого неферромагнитного материала, в том числе и воздушного зазора, ничем друг от друга не отличаются. [17]
Предлагаемый метод расчета магнитных систем на постоянных магнитах отличается от известных тем, что при решении этой задачи магнитная система условно разбивается по длине на участки, в каждом из которых постоянный магнит имеет свои характеристики - индукцию и напряженность поля в нейтральном сечении и параметры внешней цепи. Путем суммирования потоков отдельных участков магнита на полюсах системы определяют параметры всего магнитного устройства, что позволяет учитывать изменение положения рабочей точки магнита по длине блока и неэквипотен-циальность его полюсов. Впервые при решении этой задачи учтено изменение положения рабочей точки вследствие влияния температуры окружающей среды. Расчет магнитной системы сводится к решению одного, хотя и довольно сложного, уравнения и не требует выполнения никаких графических построений. [18]
Возможная точность расчета магнитных систем с постоянными магнитами зависит от многих факторов. [19]
Большинство способов расчета магнитных систем с постоянными магнитами являются поверочными. [20]
VII для расчета магнитной системы этого двигателя применяются без изменений; в них значения отдельных величин берутся: / а - из позиции 2; В & - из позиции 3; D & и / о - из позиции 4 и Ь0 - из позиции 6 гл. [21]
Рассматриваются методы расчета магнитных систем постоянного и переменного тока. Описаны различные реле ( электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические и ферродннамические, индукционные); аппараты на базе герконов; первичные измерительные преобразователи; исполнительные устройства и магнитные опоры. Приводятся расчеты электромагнитной муфты, механических характеристик электромагнитных реле и функциональных параметров герконовых реле. [22]
Рассматриваются методы расчета магнитных систем постоянного и переменного тока. Описаны различные реле ( электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические и ферродинамические, индукционные); аппараты на базе герконов; первичные измерительные преобразователи; исполнительные устройства и магнитные опоры. Приводятся расчеты электромагнитной муфты, механических характеристик электромагнитных реле и функциональных параметров герконовых реле. [23]
Магнитная система к примеру. [24] |
Обычно при расчетах магнитной системы за основной поток принимается поток в рабочем воздушном зазоре, а все остальные потоки выражаются в долях от него. [25]
Номограмма для определения значения степени успо - О-коения от амплитуды отброса подвижной части. [26] |
В рассматриваемом методе расчета магнитных систем целесообразно заранее построить семейство кривых А / ( / г) для различных сочетаний ат и а, встречающихся на практике. Тогда для расчета любой магнитной системы с внутрирамочным магнитом достаточно определить только проводимость магнитной системы, а далее воспользоваться построенными графиками. [27]
Расчетный график зависимости af ( k. [28] |
При графо-аналитическом методе расчета магнитной системы вычисления по ( 1 - 19), ( 1 - 20) и ( 1 - 21) существенно упрощаются, так как функции а и 6 могут быть выражены универсальными графиками ( рис. 1 - 9 и 1 - 10), пригодньши практически для любого магнитнотвердого материала. [29]
Так, при расчете магнитных систем методом последовательного суммирования постоянный магнит условно разбивается по длине на участки, симметричные относительно нейтрального сечения. Магнитодвижущие силы каждого участка находят отдельно по основной кривой размагничивания, а затем суммируют. [30]