Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Катушка возбуждения

Рисунок 5,4.7 - Расположение катушек преобразователя для измерения тангенциальной составляющей вторич1Юго магнигаого поля вихревых токов 1 - катушка возбуждения 2 - измерительная катушка 3 - компенсационная катушка Рисунок 5,4.7 - Расположение катушек преобразователя для измерения тангенциальной составляющей вторич1Юго магнигаого поля <a href="/info/195528">вихревых токов</a> 1 - катушка возбуждения 2 - измерительная катушка 3 - компенсационная катушка

    Число витков в катушке возбуждения [c.278]

    Вискозиметр работает следующим образом. При включении в сеть автогенератор, в цепь обратной связи которого включена электромагнитная система ПИ, возбуждается на резонансной частоте вибратора. Напряжение в приемной системе вибратора поддерживается постоянным. Последовательно с катушками возбуждения включена первичная обмотка разделительного трансформатора платы искробезопасных входов. Напряжение вторичной обмотки разделительного трансформатора, пропорциональное току первичной обмотки и вязкости, преобразовывается платой индикации в стандартный выходной сигнал. [c.57]

    Для измерения тангенциальной составляющей вторичного магнитного поля вихревых токов используют плоские катушки (рисунок 5.4.7). Оси катушки возбуждения, измерительной и компенсационной катушек располагают параллельно между собой и контролируемой поверхности [66], [c.256]

    Мощность катушки возбуждения, вт [c.481]

    Катушки возбуждения гидрогенераторов и компенсаторов изготовляют из голой шинной меди большого сечения Х/ = 100 4- 800 (1200) мм , намотанной на ребро. Катушки таких обмоток состоят из одного слоя (ряда) витков, неизолированная наружная поверхность которых хорошо охлаждается (см. рис. 6.8, справа). [c.196]

    Си — ширина катушки возбуждения — коэффициент, учитывающий сужение сечения в зоне расположения распорок между полюсами (при отсутствии распорок или при одной распорке между полюсами рп = 1,0 при двух и более распорках рп = 0,6). [c.245]

    Магнитная проницаемость и константа магнитострикции зависят от намагниченности материала. Поэтому для более эффективной работы магнитострикционных излучателей задают постоянное смещающее магнитное поле, создаваемое пропусканием постоянного электрического тока через вспомога -тельную катушку или наложением постоянной составляющей тока на переменную составляющую в одной катушке возбуждения. Смещающее поле выполняет и другую функцию. При отсутствии смещения частота колебаний равна удвоенной частоте возбуждающего тока, так как магнитострикционный эффект не зависит от направления магнитного поля. При наложении смещающего поля результирующее поле меняется в некоторых пределах от максимального до минимального значения, не меняя направления. Поэтому результирующая деформация пульсирует около некоторого среднего значения с частотой, равной частоте возбуждающего тока. [c.89]

    На рис. 133 представлена блок-схема вискозиметра УЗВ-58. Напряжение и на вторичной катушке датчика 1, являющееся функцией вязкости, умноженной на плотность мазута, усиливается в усилителе 2 и попадает на измерительный прибор 3 для отсчета вязкости. Этот же сигнал может быть использован для регулирования нагрева мазута. Кроме того, усиленный сигнал через фазовращающую цепочку 4 подается на ограничитель 5, откуда осуществляется питание катушки возбуждения 6. [c.270]


Рис. 122. Схематическое изображение устройства ультразвукового паяльника 1—тепловой элемент, 2—магнитострикционный вибратор, 3—катушка возбуждения, емкостный датчик, 5 — Рис. 122. Схематическое изображение устройства ультразвукового паяльника 1—тепловой элемент, 2—<a href="/info/392396">магнитострикционный вибратор</a>, 3—катушка возбуждения, <a href="/info/305914">емкостный</a> датчик, 5 —
    Радиочастотный генератор. Это кристаллический осциллятор, отрегулированный на определенную частоту, например 60 МГц для магнита 14 000 Гс 100 МГц для магнита 23 000 Гс 220 МГц для 51 000 Гс и 300 МГц для 71 000 Гс. Вырабатываемое высокочастотным генератором поле накладывается на образец с по-мощью катушки возбуждения. [c.322]

    Устройство для закрепления образца, вставляемое в зазор магнита и представляющее собой две катушки. Приемная катушка своей осью ориентирована перпендикулярно направлению главного магнитного поля и оси катушки возбуждения (рис. 20.10). Ампула с образцом закрепляется в легкой турбинке, причем воздушная струя подбирается таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивая скорость вращения порядка 30 Гц. [c.322]

    Смеситель работает следующим образом. От источника постоянного тока подается питание на катушку возбуждения. Магнитный силовой поток проходит через магнитопровод, шихтованные полюса, пронизывает смесительную камеру и замыкается на полюсной части ротора. Подлежащие обработке компоненты поступают в заданном соотношении в камеру смешивания через радиальные патрубки. Приводимый в движение при помощи регулируемого электродвигателя постоянного тока ротор создает вращающееся магнитное поле, увлекающее ферромагнитные элементы. Поскольку полюсная часть ротора установлена под углом к оси вращения ротора, ферромагнитные элементы совершают кроме вращательного движения еще и возвратно-поступательное, обеспечивая более интенсивное, а следовательно, более качественное перемешивание смеси. Готовая смесь удаляется через решетку, задерживающую ферромагнитные элементы. [c.16]

Рис. 123. Основные элементы конструкции паяльника 1— пластинка емкостного датчика, 2—неподвижная планка хомутика, 3—подвижная (упругая) планка хомутика, стягивающего пластины преобразователя, 4—катушка возбуждения, 5—стержень паяльника, б—планка для крепления стержня, 7—наконечник (жало) паяльника, 8—тепловой элемент, 9—корпус,- 10—эластичная прокладка, Рис. 123. <a href="/info/1511613">Основные элементы конструкции</a> паяльника 1— пластинка <a href="/info/775685">емкостного датчика</a>, 2—неподвижная планка хомутика, 3—подвижная (упругая) планка хомутика, стягивающего пластины преобразователя, 4—катушка возбуждения, 5—стержень паяльника, б—планка для крепления стержня, 7—наконечник (жало) паяльника, 8—тепловой элемент, 9—корпус,- 10—эластичная прокладка,
    Колебания высокой частоты (порядка 30 кгц) поступают на катушку возбуждения, расположенную на нике- [c.231]

    Вибропреобразователь представляет собой электромагнитный однополюсный переключатель на два положения. Подвижный контакт его закреплен на якоре, находящемся в поле постоянного магнита. Полярность якоря меняется катушкой возбуждения, питаемой переменным током частотой Огц. При этом якорь притягивается поочередно к полюсам постоянного магнита и замыкает свой подвижный контакт последовательно с левым и правым неподвижными контактами. В среднем положении якоря его контакт может либо замыкать оба неподвижных контакта, либо не касаться их. Второй режим обеспечивает более высокое входное сопротивление, поэтому вибропреобразователи рН-метров регулируются на перелет подвижного контакта. В первом же случае [c.24]

    На рис. 25, а приведена схема такой установки, в состав которой входит типовой трансляционный усилитель ТУ-500. Испытательный стенд состоит из станины и подвижной каретки, на которой смонтирован вибратор с магнитной цепью и катушками возбуждения 1, подмагничивания 2, обратной связи 3, а также указатель амплитуды 4. Колебания от усилителя подаются на катушку возбуждения магнитострикционного вибратора. В магнитной цепи вибратора отдельный источник (селеновый выпрямитель на 6 В) создает постоянный магнитный поток, на который накладывается поток, вызванный катушкой возбуждения. Результирующий магнитный поток пульсирует от минимального значения, когда поля катушек 1 а 2 противоположно направлены, до максимального значения, когда эти поля имеют одинаковые направления. [c.46]

    В описанной установке магнитострикциоНным вибратором является никелевая трубка 5 длиной 300 мм, наружным диаметром 18 мм и внутренним диаметром 15 мм с собственной резонансной частотой порядка 8000 Гц. Испытуемый образец 6 укреплен на резьбе на конце никелевой трубки и погружен в бачок 7 с жидкостью. Глубину погружения образца в жидкость регулируют подвижной кареткой. Амплитуду колебания трубки контролируют электрическим указателем амплитуды 4, который соединен с измерительной катушкой, надетой на никелевую трубку. Катушка возбуждения и вибрирующая трубка охлаждаются водой (расход 1,3-10 м /с). Вода поступает в трубку катушки возбуждения, а затем вводится в никелевую трубку, разбрызгивается в ее верхней части, стекает по внутренним стенкам трубки и откачивается насосом. [c.47]

    Определение усилия, передаваемого на консоль асфальто- бетонного образца, производится по значению силы тока, пропорционального току, подаваемому на катушку возбуждения. На бумаге осциллографа записывается сигнал, снятый с шунта, подключенного к катушке возбуждения. [c.272]


    В электромашиностроении и электротехнике широко используют изоляционные ткани и ленты на текстильной основе. Для этого применяют различные тканые и нетканые материалы,, изготовленные главным образом из стеклянных и полиэфирных волокон. В зависимости от типа изоляции текстильный материал употребляют без пропитки или с пропиткой синтетическими смолами (эпоксидными, кремнийорганическими, полиуретановыми и др.) различной степени отверждения. Стеклоткань без пропитки применяют в качестве изолирующей прослойки и изолирующих покрытий в трансформаторах, катушках возбуждения и зажигания, катушках электромагнита, изоляции в приборах и аппаратах телефонной связи, радио- и телеаппаратуре. [c.113]

    Колебания, поступающие от усилителя, подаются на катушку возбуждения II магнитострикционного вибратора. В магнитной цепи вибратора отдельный источник (селеновый выпрямитель) создает постоянный магнитный поток, на который накладывается поток, вызванный катушкой возбуждения. Результирующий магнитный поток пульсирует от минимального значения, когда поля катушек II и III направлены навстречу друг другу, до максимального значения, когда эти поля складываются. Благодаря явлению магнитострикции пульсация магнитного потока вызывает периодическое изменение длины стержня. Колебания его резко усиливаются по амплитуде, если частота пульсации магнитного потока совпадает с частотой колебания стержня. При колебаниях стержня в катушке обратной связи / наводится э.д. с., поступающая на выход усилителя. Колебания стержня всегда происходят в резонансных условиях, так как частота переменного тока задается частотой собственных коле- [c.319]

    Схема выполнения анализа методом ЯМР (рис. 210). Для анализа методом ЯМР используются в основном вещества в жидком состоянии. Для получения спектра ампулу с веществом 1 помещают в поле электромагнита 4. Высокочастотное поле Я] накладывается на образец с помощью катушки возбуждения 2, ось намотки которой перпендикулярна силовым линиям магнитного поля Но. Для наблюдения сигнала резонанса при постоянном Но медленно изменяют частоту поля При резонансе переориентация магнитных моментов вызывает появление наведенного (индуцированного) напряжения на катушке 3. Это напряжение усиливается и регистрируется. [c.370]

    Сильно нагреваются отдельные части генератора, катушки возбуждения, соединительные скобы, перемычки, концы шин, коллекторы или щет--ки [c.41]

    Выбрав площадь окна катушки возбуждения 5оз, находят для нее [c.148]

    Добротность катушки возбуждения [c.148]

    Блок-схема электрических соединений показана на рис. 1.18. Закрепленное на капилляре зеркало отражает излучение от светодиода к фотодиоду, образуя фотоэлектрический датчик положения. Усиленный предварительным усилителем и далее усилителем мощности сигнал подается иа электромагнитную катушку, притягивающую сердечник, закрепленный на капилляре. Таким образом, фотоэлектрический датчик с усилителями и катушкой возбуждения образует автогенератор с механическим звеном в цепи обратной связи. Амплитуда колебаний капилляра (примерно 0,1 мм) устанавливается перемещением электромагнита относительно сердечника или регулировкой тока через катушку возбуждения. Период колебаний вибратора измеряется частотомером 43-54. [c.41]

    Преобразователи с Т-образными стержневыми и сложными магни-топроводами. Для определения анизотропии магнитных свойств металлов разработан преобразователь, который состоит из Т-образного электромагнита с катушкой возбуждения, питаемой переменным током, и двумя измерительными катушками, включенными встречно [50]. При повороте датчиков вокруг оси может бьпъ снята угловая зависимость магнитной индукции для исследуемой стали. [c.135]

    Разработан смеситель для получения гомогенных смесей, который может быть использован в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и фармацевтической промышленности. Смеситель (рис. 13) снабжен кол1г-цевой смесительной камерой, выполненной из немагнитного материала, в которой помещены ферромагнитные Цементы. На наружной стенке смесительной камеры расположены статор 3 переменного тока н униполярная электромагнитная система постоянного тока, состоящая из катушки / возбуждения и магнитопровода 2. Дополнительная униполярная электромагнитная система постоянного тока повышает КПД смесителя. [c.17]

    Блок-схема ЯМР-сиектрометра приведена на рис. 1.3 образец, находящийся в ампуле 1 (обычно она имеет диаметр 5 мм), помещен в поле электромагнита 5, напряженность которого в современных спектрометрах может составлять от 14,1 до 52 кГс. Из табл. 1.1 [или из уравнения (1.6)] находим, что частота лармооо-вой прецессии ядер водорода составляет 60 МГц в поле 14,1 кГс и 220 МГц в поле 52 кГс. Вырабатываемое высокочастотным генератором поле Я накладывается на образец с помощью катушки возбуждения 2, ось намотки которой перпендикулярна силовым линиям магнитного поля. Обычно за направление магнитного поля принимают отрицательное направление оси 2 (рис. 1.4). Вектор магнитной составляющей возбуждающего высокочастотного поля осциллирует вдоль оси х, т. е. перпендикулярно Яо и перпендикулярно оси цилиндрической ампулы образца. Такое линейно поляризованное поле способно вызывать опрокидывание ядерных спи- [c.17]

Рис. 137. Конструкция магнитострикционного [вибратора для очистки накипи 1—корпус вибратора, 2—никелевы стержень, 3—место крсп.ления стержпя к корпусу, 4—катушка возбуждения. Рис. 137. Конструкция магнитострикционного [вибратора для очистки накипи 1—корпус вибратора, 2—никелевы стержень, 3—место крсп.<a href="/info/619944">ления</a> стержпя к корпусу, 4—катушка возбуждения.
    I — радиочастотный генератор 2 — мостовая схема 3 — приемник 4 — самопишущий потенциометр 5 — осциллограф 6 — компенсирующая катушка суперстабилизатора и медленной развертки поля 7 — блок периодической модуляции поля 8 — стабилизатор магнитного потока (суперстабилизатор) 9 — блок медленной развертки поля 10 — катушка возбуждения магнита И — стабилизированный источник питания магнита 12 — образец. [c.347]

    Принципиальная схема включения динамического конденсатора показана на рис. 11.8. Измеряемое напряжение через развязывающее сопротивление / ] подается на обкладки динамического конденсатора С, . Вибрация пластины осуществляется катушкой возбуждения, питаемой переменным током от сети или от специального генератора. В цепи динамического конденсатора, переходного конденсатора С и нагрузочного сопротивления течет переменный Т0(К. Падение напряжения на шпротивлении приложено к сетке первой лампы усилителя. [c.25]

    Усилия, сообщаемые образцу, измеряются по записываемой на ленту осциллографа Н-105 синусоиде или треугольнике тока, подаваемого на катушку возбуждения. Усилие рассчитывается на основании установленной в процессе тарировки прямо пропорциональной зависимости между амплитудой тока и развиваемым катушкой возбуждения усилием. Параллельно записывается синусоидальный электрический сигнал, поступающий от моста сопротивления, образованного тензодат-чиками на жестком переходном динамометре, расположенном между штоком и закладной деталью. Сигнал, усиливаемый тензоусилителем УТ4-1, также записывается на осциллограф-ной ленте УФ-67 и служит в дальнейшем для установления угла сдвига фаз между напряжением и деформацией. Деформации измеряются с помощью виброизмерительной аппаратуры ВИ5-6МА. Техническая характеристика стенда следующая  [c.272]


Смотреть страницы где упоминается термин Катушка возбуждения: [c.150]    [c.269]    [c.187]    [c.146]    [c.16]    [c.18]    [c.213]    [c.358]    [c.25]    [c.271]    [c.272]    [c.273]    [c.155]    [c.369]   
Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.481 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Катушка возбуждения Кипелка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте