Глубина - проникновение - электромагнитная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Глубина - проникновение - электромагнитная волна

Cтраница 3


Увеличение диаметра ( сверх приведенного) круглых электродов нецелесообразно вследствие возникновения так называемого поверхностного эффекта. Глубина проникновения электромагнитных волн для электродов составляет - 750 мм; это и определяет их предельный диаметр 1500 мм. Поэтому при создании и эксплуатации мощных карбидных печей в некоторых случаях увеличивают плотность тока в электродах. Например, карбидные печи мощностью 43 и 69 MB-А ( ФРГ) имеют одинаковые электроды с диаметром 1 - 500 мм.  [31]

Материал кодированного диска выбирается исходя из его экранирующих свойств, которые, в свою очередь, характеризуются глубиной проникновения электромагнитных волн. Глубина проникновения электромагнитных волн зависит от удельного омического сопротивления и относительной магнитной проницаемости материала.  [32]

В результате того, что проводимость металла высокая, его диэлектрическая проницаемость для электромагнитных волн велика, так что взаимодействие имеет место в тонком приповерхностном слое. Будем считать, что глубина проникновения электромагнитной волны внутрь металла - величина, малая по сравнению ъ длиной волны. Соответственно, нагретая поверхность металла будет излучать существенно меньше, чем абсолютно черное тело, нагретое до той же температуры.  [33]

Высокочастотные индуктивные датчики используются для контроля размеров электропроводных ( как правило, немагнитных) деталей. Частота питания выбирается достаточно высокой, для того чтобы глубина проникновения электромагнитной волны ( см. разд. В этом случае влияние свойств материала на точность измерения минимально. Контролируемая деталь, при поднесении ее к обмотке или помещении внутрь последней, вытесняет магнитное поле и этим снижает индуктивность обмотки.  [34]

Положим, например, что проводимость второй среды равна бесконечности. Дело в том, что при бесконечно большой проводимости среды глубина проникновения электромагнитных волн равна нулю на любой частоте. В результате токи проводимости протекают по поверхностной пленке нулевой толщины, так что предельный переход вида (3.13) дает отличный от нуля результат.  [35]

В целом по всему спектру поглощение энергии ЭМИ зависит от частоты колебаний, электрических и магнитных свойств среды. При одинаковых значениях напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием воды примерно в 60 раз выше, чем в тканях с низким содержанием. С увеличением длины волны глубина проникновения электромагнитных волн возрастает; различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, возникновению макро - и микротепловых эффектов со значительным перепадом температур.  [36]

Проблемой в общем случае является сравнительно низкая теплопроводность исходной и реагирующей шихты, особенно в случае, когда индукционные токи не проникают до центра столба нагреваемого и реагирующего материала. В этом случае для того, чтобы довести до температуры реакции весь объем материала, особенно в центре загрузки, необходимо перегревать периферийные зоны, где энергия электромагнитной волны диссипируется в тепло. В результате может получиться неравномерный нагрев загрузки, приводящей к неодинаковому качеству синтезированного материала в периферийных слоях и в центре загрузки. Для более равномерного нагрева шихты выбирают частоту тока источника электропитания так, чтобы глубина проникновения электромагнитной волны была соизмерима с радиусом загрузки.  [37]

Опыт показывает, что если в двигателе пульсирующий ток вначале пропускался только по цепи якоря, то возбуждение обмотки ГП постоянным током приводит к снижению потока Фк, что связано с повышением магнитных сопротивлений ярма статора и якоря. Это влияние постоянной составляющей потока ГП в сильной степени зависит от конструкции машины. Более резко оно проявляется в машинах с частично расслоенной сталью ярма или с шихтованными мостиками ( рис. 4 - 1) при значительных насыщениях стали. При массивном ярме это влияние оказывается несколько меньшим, что, в частности, объясняется изменением глубины проникновения электромагнитных волн в массивную сталь при ее насыщении, вследствие чего ее магнитное сопротивление переменной составляющей потока возрастает с насыщением в меньшей степени, чем расслоенной стали.  [38]

Принцип нагрева в объемном резонаторе используется в ВЧ печах для приготовления пищи. Теперь сконструированы ВЧ печи для варки, кипячения, обжаривания, печения нищи. Чаще всего выбирается длина волны 10 - 12 см. При более высоких частотах потери продолжают расти, однако глубина проникновения электромагнитной волны в продукт становится слишком маленькой и получается очень селективный нагрев частей с повышенным содержанием влаги. Для приготовления больших порций нужно снизить частоту ноля.  [39]

Земля является полу проводящей средой. В диапазоне сверхдлинных волн Земля наиболее близка к идеальному проводнику. По этой причине сверхдлинные волны почти полностью отражаются от Земли и мало теряют в ней энергии. С уменьшением длины волны проводимость почвы уменьшается, соответственно увеличивается глубина проникновения электромагнитных волн в почву и возрастают потери энергии в Земле.  [40]

Принцип нагрева в объемном резонаторе используется в ВЧ печах для приготовления нищи. Теперь сконструированы ВЧ печи ц ля варки, кипячения, обжаривания, печения нищи. Для быстрого приготовления пищи нужны установки сантиметрового диапазона волн, г. к. Чаще всего выбирается длина волны 10 - 12 см. При более высоких частотах потери продолжают расти, однако глубина проникновения электромагнитной волны в продукт становится слишком маленькой и получается очень селективный нагрев частей с повышенным содержанием влаги. Для приготовления больших порций нужно снизить частоту поля. При этом растут габариты всей В Ч аппаратуры. На рис. 3 показана одна из конструкций печи. Электромагнитное поле в волноводе В возбуждается излучателем / /, к-рым закапчивается коаксиальный вывод магнетрона. Для уменьшения длины излучателя на его конце находится металлнч. ВЧ энергия поступает в объемный резонатор Р через отверстие О. В резонаторе устанавливаются стоячие волны с неодинаковой интенсивностью электрического ноля в различных точках. Поэтому пища нагревается неравно-черно. Важнейшая проблема, которую приходится решать - это выбор конструкции резонатора. Желательно получить не колебания строго фиксированного типа, а, наоборот, неск. Для этого изменяют форму резонатора ( срезают углы), уменьшают его добротность. Иногда добиваются только пост, редней во времени величины напряженности юктрич.  [41]

При питании переменным током в деталях магнитопро-вода и разделительной трубке возникают потери на вихревые токи и перемагничивание. Эти потери влияют на установившийся тепловой режим обмотки. С целью снижения потерь массивные детали магнитопровода выполняются с пазами, а лердечник делается пустотелым. Пазы на боковой поверхности сердечника имеют ширину 1 - 2 мм. Центральное отверстие сердечника используется для установки возвратной и амортизирующей пружины. АЭМП с раз - делительной трубкой и сплошным магнитопроводом применяются при частотах не выше 60 Гц. При более высоких частотах уменьшается глубина проникновения электромагнитной волны и потери в магнитопроводе и разделительной трубке растут.  [42]



Страницы:      1    2    3