Cтраница 1
Степень размагничивания определяется с помощью феррозон-дового полюсоискателя. [1]
Вопрос выбора степени размагничивания т должен решаться совместно с требованиями, предъявляемыми к магнитным системам как по точности, так и температурной стабильности в условиях серийного производства. [2]
![]() |
Выбор оптимальной области значений т для сплава ЮНДК35Т5. [3] |
Для стабилизации магнитных систем выбрана степень размагничивания в пределах 2 - 8 %, при которой, как показано ранее, можно получить минимум технологического разброса рабочего потока. [4]
![]() |
Выбор оптимальной области значений т для сплава ЮНДК35Т5. [5] |
Из этого следует, что выбором степени размагничивания можно влиять на точность параметра качества магнитных систем. [6]
Феррозондовый прибор может быть использован и для определения степени размагничивания изделий. [7]
Феррозонды могут также применяться для измерения напряженности магнитного поля на поверхности образцов в различного рода пермеаметрах, а также для определения степени размагничивания изделий. [8]
Результаты расчетов на рис. 282 показывают, что при существующих допусках на погрешности магнитных параметров МТМ производственная погрешность б0ф определяется в основном степенью размагничивания т и мало зависит от конструктивного исполнения магнитной системы. Как следует из рис. 282, степень размагничивания определяет также и температурную погрешность рабочего потока в магнитной системе. [9]
Результаты расчетов на рис. 282 показывают, что при существующих допусках на погрешности магнитных параметров МТМ производственная погрешность б0ф определяется в основном степенью размагничивания т и мало зависит от конструктивного исполнения магнитной системы. Как следует из рис. 282, степень размагничивания определяет также и температурную погрешность рабочего потока в магнитной системе. [10]
Управляющие сигналы могут подводиться ко входу / или 2 или к обоим сразу. Вход 2 влияет на величину напряжения, прикладываемого к обмотке 1 - 2 трансформатора Tpz, и тем самым определяет степень размагничивания сердечника во время отрицательного полупериода напряжения питания. Вместо i могут быть использованы другие управляющие устройства, например полупроводниковый усилительный каскад. Поскольку питание в этой управляющей цепи обеспечивается обмоткой 5 - 6 трансформатора 7 рь необходимость в дополнительных источниках отсутствует. Вход / влияет на величину тока в обмотке 5 - 6 трансформатора Тр. Ток в цепи входа / должен быть подан от внешнего источника питания. [11]
В процессе эксперимента нередко приходится измерять с необходимой точностью напряженность магнитного поля различного диапазона. С такими задачами часто встречаются при замере поля в месте установки того или иного прибора, исследовании топографии поля электромагнитов, определении степени размагничивания железного электромагнита, точных измерениях рабочего поля магнитного прибора, например спектрометра, в процессе работы и во многих других случаях. [12]
![]() |
Структурная схема устройства для контроля параметров собранных. [13] |
Длительность выходных сигналов ДПР конструктивно определяется сигнальным сектором якоря ДПР и зависит от степени намагниченности его магнита. Если магнит немного размагнитить, то длительность уменьшается. В процессе настройки двигателя регулировка длительности управляющих сигналов ДПР производится путем размагничивания якоря специальным дросселем без разборки двигателя. Контроль степени размагничивания производится по уровню скорости и току холостого хода двигателя с отключенным регулятором. [14]
Электромагнит ЭМ состоит из ярма с двумя намагничивающими катушками. При намагничивании обе катушки включаются последовательно и питаются постоянным током от выпрямителя В. При размагничивании необходимо получить меньший магнитный поток между полюсами электромагнита. Для этого при положении переключателя Я - Размагничивание - включается только часть одной из катушек на напряжение переменного тока, снимаемого с движка автотрансформатора Тр2, которым производится регулирование степени размагничивания. [15]