Cтраница 2
Данный прибор позволяет получать количественную и качественную характеристики магнитной индукции систем на постоянных магнитах путем измерения их подъемной силы и снятия топографии магнитного поля. [16]
![]() |
Картина магнитного поля двигателя при радиальном сдвиге ротора. [17] |
Для анализа топографии и спектра магнитного поля двигателя применяются электромагнитные датчики, которые устанавливаются непосредственно в пазах электрической машины и фиксируют изменение топографии магнитного поля. [18]
В преобразователях на жидких кристаллах используются плоские ячейки с прозрачными электродами. Топография магнитного поля рассеяния на поверхности объекта контроля воздействует на структуру жидкого кристалла, заполняющего ячейки, и формирует соответствующее оптическое изображение, которое может быть использовано непосредственно в процессе контроля или преобразуется в электрический сигнал для дальнейшей обработки. [19]
Таким образом, разрешающая способность и чувствительность магнитной ленты к полю дефекта определяются главным образом величиной намагниченности изделия и характером изменения магнитного поля в зоне расположения ленты. Первые исследования топографии магнитного поля вблизи поверхности сварного соединения, проведенные П. А. Халилеевым и В. С. Обуховым [60], показали, что режим намагничивания сварного соединения во многом зависит от величины усиления сварного шва. Однако эта работа осталась без должного внимания, так как применявшиеся в тот период ( 1937 г.) магнитопорошковые методы дефектоскопии, как было показано выше, принципиально не подходили для выявления дефектов в зоне сварного соединения, имеющего усиление шва. С появлением магнитографического метода решение вопросов, связанных с анализом влияния усиления сварного шва на выявляемость дефектов, представляет одну из наиболее важных проблем дефектоскопии сварного соединения. [20]
Помимо линейных зависимостей между токами катушек и магнитной индукцией создаваемых ими полей безжелезные спектрометры имеют и другое существенное преимущество перед системами с железными магнитопроводами. При изменении величины тока топография магнитного поля, а следовательно, разрешающая сила и светосила прибора не изменяются. [21]
В местах нарушения оплошности или уменьшения толщины металла стенки трубы напряженность поля возрастает, а в местах с увеличением толщины - уменьшается. Одновременно с этим изменяется и топография магнитного поля. Изменения магнитного поля воспринимаются преобразователями полей дефектов. [22]
В местах нарушения оплошности или уменьшения толщины металла стенки трубы напряженность поля возрастает, а в местах с увеличением толщины - уменьшается. Одновременно с этим изменяется и топография магнитного поля. Изменения магнитного поля воспринимаются преобразователями полей дефектов. [23]
![]() |
Преобразователь с элементом Холла. [24] |
Элементы Холла, изготовляемые из кристаллических материалов, помещаются в корпусе из эпоксидной смолы или в керамическом корпусе. Элементы, служащие для измерения топографии магнитного поля в узких зазорах, отличаются очень тонким корпусом. [25]
Такой случай имеет место в магнитографической дефектоскопии. Действительно, описанные выше исследования топографии магнитного поля в зоне сварного соединения показали, что распределение намагниченности на ленте имеет значительно меньший градиент магнитной записи, обусловленный полем дефекта, по сравнению с градиентом намагниченности, обусловленным формой усиления и че-шуйчатостью сварного шва. В таких условиях индукционная головка воспроизводит так много ложных сигналов, что выявить на их фоне поле дефекта трудно. Еще более сложной и практически неразрешимой проблемой является получение с помощью индукционной головки характеристик, описывающих изменение величины магнитной индукции в зоне сварного шва, являющейся основным и единственным параметром, определяющим качество исследуемого объекта. [26]
Качество эластичных магнитов прямоугольной формы характеризуется удельной силой притяжения к ферромагнитным телам. Удельная сила притяжения обеспечивается напряженностью и топографией магнитного поля резинового магнита и зависит от магнитных и эластических свойств магнитнотвердой резины, размеров магнита и характера намагничивающего поля. [27]
Вычисление а, как было показано, в общем виде пока не представляется возможным. Однако для задач дефектоскопии вполне достаточным оказывается знание топографии магнитного поля над дефектом. [28]
Между тем в плазменных установках как типа открытых, так и замкнутых магнитных ловушек газовое давление обычно много меньше магнитного. В этих условиях начальное возмущение может не сопровождаться заметным искажением топографии магнитного поля и происходящий процесс следут описывать с иной точки зрения. [29]
Следовательно, для повышения напряженности магнитного поля индуктора следует стремиться к увеличению тока, что достигается уменьшением сопротивления проводника. Вместе с тем, как уже отмечалось, необходимо уменьшать диаметр провода, чтобы получить оптимальную топографию магнитного поля эластичного магнита. [30]