
- •«Конструирование уплотнительных соединений рэа с использованием резиновых уплотнений».
- •«Уплотнительное соединение кольцевыми прокладками прямоугольного сечения».
- •4. 6. Соединения с закрытыми гнездами.
- •«Расчет соединения с открытым гнездом».
- •«Расчет соединений с закрытым гнездом».
- •«Классификация электромагнита»
- •«Основные части электромагнита»
- •«Основные уравнения рабочего процесса электромагнита».
- •«Характеристики электромагнита»
- •«Параметры электромагнитов»
«Основные уравнения рабочего процесса электромагнита».
Для характеристики процессов происходящих в электромагните на различных этапах его работы существенным является его уравнения:
1. уравнения электрической цепи обмотки электромагнита:
1
U, i, Uпит – цепи обмотки и мгновенное значение тока в обмотке;
R – активное сопротивление в цепи обмотки;
ψ – мгновенное значение потокосцепления в обмотке;
t – время.
Уравнение (1) дает возможность произвести анализ токовой стадии энергетических преобразований в электромагните, т.е. процесса преобразования электрической энергии, поступающей от источника тока, в энергию магнитного поля;
уравнение характеристики намагничивания электромагнита:
Это уравнение
связывает потокосцепление ψ,
ток в обмотке
i и
рабочий зазор
.
В общем случае. это уравнение вихревых токов, появляющихся во время переходных процессов в массивных деталях магнитопровода, сплошных конструктивных деталей и дополнительных обмоток, сцепленных с магнитным потоком.
В обычных электромагнитах это влияние невелико и его не принимают во внимание.
Электромагнит, также как и кривая намагничивания материала, из которой изготовлен магнитопровод, имеет петлю чистерезиса. Ее учет важен при анализе электромагнитов используемых в регуляторах и точных реле, а в остальных случаях с наличием чистереза можно не считаться. Характер кривой намагничивания электромагнита и ее видоизменение, при перемещении якоря, определяет возможности преобразования магнитной энергии в механическую величину и величину действующей в данный момент электромагнитной силы. Она также является функцией тока в обмотке и положения якоря;
уравнение силы электромагнитного притяжения:
Она возникает как результат энергетических преобразований и в конечном счете является функцией запаса энергии WH сосредоточенной в магнитном поле электромагнита. Значение силы по ходу якоря дает возможность определить полное значение получающейся механической энергии;
уравнение движения:
где m – приведенная масса движущихся частей;
х – перемещение якоря;
– противодействующая
сила, которая является функцией положения
якоря;
– сила сопротивления
зависящая от скорости движения.
Это уравнение характеризует механические процессы происходящие при срабатывании или возврате электромагнита. Оно дает возможность необходимой скорости, время движения, силу движущихся частей;
уравнение нагрева и охлаждения электромагнита:
Это уравнение
связывает температуру нагрева
с
мощностью Р
, выделяющейся
в обмотке с размерами электромагнита,
и временем нахождения его во включенном
состоянии.
Нагрев электромагнита происходит в течении периода во включенном состоянии обмотки. Процессы, происходящие во время становления электромагнита, не принимаются во внимание из-за их кратковременности.
В период, когда обмотка отключена от цепи и мощность в ней не выделяется, происходит охлаждение, процесс которого описывается уравнением:
Напряжение зависит
от температуры
,
до которой будет нагрет электромагнит,
времени охлаждения и размеров
электромагнита.