电磁炒未放祸不耳机发出嘀嘀嘀响有涡对嘀嘀响

涡流接近开关结构和电磁参数的影响--《电工技术学报》2008年05期
涡流接近开关结构和电磁参数的影响
【摘要】:研究构成涡流接近开关的结构性参数与它的电磁参数之间的相互影响特性,归纳了影响该传感器性能和灵敏度的重要因素。将涡流接近开关充当测量齿轮线速度的测速计,在固定齿轮间隔尺寸时,以探测间隙和齿宽参数为例,分析由于这些结构参数的变化而对接近开关电磁特性的影响。利用最小二乘法对获得的接近开关输出波形频率与齿轮线速度的试验曲线进行曲线拟合,得到它们的拟合直线。实验和仿真研究与试验分析均说明,本文有关分析涡流接近开关的结构参数和电磁参数相互影响特性的方法和结论,对于快速设计或者选择具有合理结构和最优电磁参数的涡流接近开关,具有参考价值。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TM564【正文快照】:
1引言近年来,涡流检测技术被广泛应用在建筑、冶金、轻工、工程、动力系统等领域中的位移、振动、厚度、转速、温度、金属材料的腐蚀、裂纹和无损评价等不同方面[1-5]。在电涡流传感器基础上发展起来的涡流接近开关也叫电感式接近开关(以下简称涡流开关),它是利用被接近物体
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京公网安备75号永磁涡流发热影响因素的二维电磁场有限元分析--《西北大学》2010年硕士论文
永磁涡流发热影响因素的二维电磁场有限元分析
【摘要】:
按照电磁感应定律,金属材料相对于磁场运动时就能产生热量,即由机械能转化为热能。将机械能转化为热能的效率不仅取决于所采用系统的结构,而且还依赖于所选取的材料。
本文采用Maxwell 2D对永磁涡流致热装置进行静态电磁场有限元分析,结合气隙磁感应强度与涡流发热功率的关系,得出提高致热装置发热功率的途径:减小定转子间的空气隙;适当增加转子极的极对数;优化单个磁极的设计参数(磁极的永磁体形状、过渡磁轭厚度、磁极极尖的宽度)。通过简化致热装置模型,建立两种平板模型,模拟分析随着磁极间距减小的漏磁现象,分别得到每种模型选择不同的气隙宽度,在设计时所要选用的最优磁极间距,为致热装置进一步的优化设计提供了帮助。
利用Maxwell 2D瞬态场求解器对致热装置进行运动学仿真,得到致热装置的瞬态转矩和致热装置的涡流场分布特性,结合瞬态转矩同发热功率的关系,进一步计算出涡流致热装置的发热功率。以此为出发点,通过改变影响发热功率的参数得到提高转子转速与增加的发热功率近似呈平方关系;气隙宽度减小可以增加发热功率;适当的提高极对数可以提高热功率;
在选择发热部件的材料时,应主要考虑具有磁饱和度高、导磁特性高,并且剩磁小的铁磁性材料,以便获得较大的发热功率。
【关键词】:
【学位授予单位】:西北大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:O441.3【目录】:
ABSTRACT4-8
第一章 绪论8-15
1.2 几种机械能--热能的方式简介8-13
1.2.1 机械能直接转换为热能的方式8-10
1.2.2 永磁涡流致热的特性10
1.2.3 国内外风能致热技术的发展及应用情况10-13
1.3 本论文研究的目的和内容13-15
第二章 永磁涡流致热原理和磁场的有限元分析方法15-28
2.1 永磁涡流致热原理15-16
2.1.1 永磁涡流致热的物理原理15
2.1.2 永磁涡流致热的工作原理15-16
2.2 永磁涡流致热与涡流特性的理论分析16-19
2.2.1 永磁涡流致热的理论分析16-17
2.2.2 涡流定子中的分布特性——集肤效应和集肤深度17-19
2.3 永磁涡流发热功率的影响因素19-21
2.3.1 发热材料的选则要求19-20
2.3.2 磁场的变化频率20
2.3.3 磁感应强度B20-21
2.4 涡流致热有限元计算的理论21-27
2.4.1 计算电磁场的有限元方法22-23
2.4.2 二维涡流场有限元计算的分析理论23-27
2.4.3 Ansoft Maxwell软件27
2.5 本章小结27-28
第三章 永磁涡流装置电磁场的二维静态分析28-49
3.1 永磁涡流致热装置影响因素的讨论28
3.2 Maxwell 2D静磁场分析理论28-31
3.2.1 Maxwell 2D分析步骤29-30
3.2.2 二维静磁分析的边界条件30-31
3.3 永磁涡流发热装置的静磁场分析31-35
3.3.1 模型的构建31-32
3.3.2 指定材料属性32-33
3.3.3 确定边界条件和激励源33
3.3.4 确定求解选项33-34
3.3.5 求解分析和后处理34-35
3.4 发热装置的优化设计35-47
3.4.1 气隙大小对气隙磁感应强度的影响36-37
3.4.2 单个磁极结构参数对气隙磁感应强度的影响37-40
3.4.3 各极间距大小对气隙磁密及漏磁的影响40-42
3.4.4 间距变化的漏磁分析42-47
3.4.5 不同材料对气隙磁感应强度的影响47
3.4.6 总结47
3.5 本章小结47-49
第四章 永磁涡流磁场运动学仿真研究49-60
4.1 致热装置的二维瞬态模型49-54
4.1.1 模型构建49-50
4.1.2 设置计算参数50
4.1.3 设置边界条件和源50
4.1.4 求解选项的设置50-51
4.1.5 求解与后处理51-54
4.2 不同参数对致热装置热功率的影响54-59
4.2.1 不同频率对发热功率的影响54-55
4.2.2 改变气隙宽度对发热功率的影响55-56
4.2.3 转子极对数的增大对发热功率的影响56-57
4.2.4 选取不同铁磁材料对发热功率的影响57-59
4.2.5 结论59
4.3 本章小结59-60
参考文献62-65
攻读硕士期间取得的科研成果65-66
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京公网安备75号如图是一款利用电磁悬浮技术制作的没有“地轴”的地球仪,其原理是:将空心金属球放在通电的线圈上,电磁场在金属球表面产生涡流,涡流与磁场作用形成磁力,从而实现地球仪的悬空静止.地球仪悬空静止的原因是(  ) A. 只受到磁力的作用B. 由于惯性的作用C. 没有受到重力的作用D. 磁场的磁力和重力相互平衡
一色好人53j
地球仪处于静止状态,属于平衡状态,它受到竖直向下的重力和向上的磁力,是一对平衡力,故选D.
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地球仪处于平衡状态,它受平衡力的作用,合力为零,不会只受到一种力的作用.
本题考点:
二力平衡条件的应用;磁场.
考点点评:
如果物体处于静止或匀速直线运动状态,我们就说该物体处于平衡状态,它们受到的力称为平衡力,其合力为零.
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