Cтраница 4
Для работы при высоких температурах ( до 550 - 650 С) магниты подвергают специальной структурной и магнитной стабилизации. После стабилизации магниты из сплавов ЮНДК35Т5, ЮНДК35Т5БА и ЮНДК38Т7 стабильны в течение не менее - 10 000 ч при 550 С, 1000 ч при 600 С и 50 ч при 650 С. [46]
Он позволяет определить положение рабочей точки на кривой размагничивания, на кривой возврата ( после магнитной стабилизации), с учетом магнитного сопротивления магнитопровода, при намагничивании без арматуры с последующей сборкой. [47]
Например, для удобства транспортировки, сборки систем перед повторным намагничиванием магниты размагничивают полностью, для магнитной стабилизации или подгонки поля в зазоре - частично. [48]
С целью отработки работоспособной конструкции плазмотрона нами был испытан плазмотрон коаксиального типа мощностью 500 - 600 кет постоянного тока с магнитной стабилизацией электрической дуги. [49]
Это сходство приводит к тому, что, описывая плазмотроны комбинированной схемы, некоторые авторы относят их то к плазмотронам с магнитной стабилизацией, то к плазмотронам с вихревой стабилизацией разряда. Существенным, однако, является то, что схема комбинированного плазмотрона имеет важнейшие принципиальные преимущества, состоящие в следующем. [50]
![]() |
Схемы для регулирования ИМ по току полного отклонения. [51] |
При намагничивании магнитной системы величина тока полного отклонения должна быть 80 - 95 % от номинального, так как после намагничивания обязательно проводят магнитную стабилизацию путем некоторого размагничивания в переменном магнитном поле. Перед помещением ИМ в установку для намагничивания магнитный шунт устанавливают в среднее положение, верхнюю втулку размещают так, чтобы рамка расположилась примерно в центре зазора между магнитом и магнитопроводом. Обмотка рамки должна быть разомкнута, а подвижная часть предохранена от ударов закладками из бумаги между рамкой и сердечником. Размагничивание магнитной системы до тока, равного номинальному току полного отклонения, осуществляют на установке для размагничивания в переменном магнитном поле следующим образом: стрелку ремонтируемого прибора устанавливают на начальную отметку шкалы и на ИМ подают номинальный ток полного отклонения. Помещают ИМ в установку для размагничивания и, плавно увеличивая ток установки, добиваются, чтобы стрелка прибора установилась на конечную отметку шкалы; затем плавно уменьшают ток установки до нуля. Размагничивание скачками, импульсами, а также неполное намагничивание приводит к непостоянству показаний во времени. [52]
Стабилизация магнитов для работы при температуре до 550 - 650 С заключается в проведении после стандартной термообработки длительного остаривания при 650 - 650 С и последующей магнитной стабилизации. [53]
На рис. 4.25, 4.26 представлены зависимости выходной температуры от силы тока в разряде для плазмотронов с вихревой стабилизацией разряда и для коаксиальных плазмотронов с магнитной стабилизацией разряда. В обоих случаях вначале с ростом силы тока температура растет, поскольку увеличивается мощность в разряде. [55]
Спутнику 1963 22А потребовалось примерно 2 5 дня, чтобы уменьшить скорость вращения от 6 6 рад / с до нуля, и 0 5 дня - для выполнения магнитной стабилизации. После этого была выдвинута штанга, а 12 ч спустя было начато освобождение демпфирующей пружины. [56]
Для работы при высоких температурах ( до 550 - 650 С) магниты подвергают специальной структурной стабилизации, которая заключается в проведении после стандартной термообработки длительного старения при 550 - 650 С и последующей магнитной стабилизации. [57]
![]() |
Размагничивание магнитов в результате контактов с ферромагнитными массами или другими магнитами ( стрелками указаны направления перемещении магнита при соприкосновении. [58] |
При более высокой температуре время работы постоянных магнитов ограничено. После специальной структурной и магнитной стабилизации постоянные магниты из сплавов ЮНДК35Т5 стабильны в течение не менее 2000 ч при 600 С и 80 ч при 650 С, магниты из сплавов ЮНДК24 - 2000 ч при 500 С и 100 ч при 600 С. [59]
Уменьшение магнитной нестабильности идет по пути устранения необратимых изменений, включая магнитное старение ( магнитная стабилизация), и последующей оценки оставшихся обратимых изменений. Основными методами магнитной стабилизации являются частичное размагничивание магнита и обработка его температурными циклами. Идея метода частичного размагничивания заключается в том, что намагниченный магнит подвергают действию переменного магнитнпгп поля с. В результате такой обработки дальнейшие изменения свойств магнита в известном диапазоне изменений внешних условий становятся обратимыми. [60]