Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Магнитострикционный стержень

    В некоторых случаях магнитострикционный стержень помещают внутрь катушки колебательного контура высокочастотного генератора. При этом анодную и сеточную катушки располагают на концах стержня, неподвижно закрепленного посередине (рис. .28). [c.168]

    Ультразвуковые колебания обычно получают с помощью пьезоэлектрических осцилляторов, принцип действия которых заключается в превращении электрических колебаний высокой частоты в механические. В настоящее время с помощью кварцевых осцилляторов получают ультразвуковые волны с частотой до 1 миллиона колебаний в-секунду. С помощью магнитострикционных осцилляторов, рабочей частью которых является ферромагнитный стержень, получают ультразвуковые волны с меньшей частотой —до 50 тысяч колебаний в секунду. [c.251]


Рис. 15. Схема питания магнитострикционных вибрато ров 1—обмотка, 2—стержень, 3—блокировочный конденсатор, дроссель. Рис. 15. <a href="/info/21312">Схема питания</a> <a href="/info/392468">магнитострикционных вибрато</a> ров 1—обмотка, 2—стержень, 3—блокировочный конденсатор, дроссель.
    Применение магнитострикционных преобразователей. При нормальной температуре передача ультразвуковых колебаний жидкости происходит сравнительно просто. Для этого стержень преобразователя. либо погружают в жидкость, либо его поверхность приводится в соприкосновение с новерхностью жидкости. Если при этом жидкость будет смачивать материа.л стержня, то на поверхности раздела передача ультразвука будет происходить с минимальными акустическими потерями. [c.241]

    В настоящее время для испытаний материалов на сопротивляемость гидроэрозии получили распространение магнитострикционные вибраторы (МСВ). По мнению многих исследователей, установки этого типа позволяют правильно оценивать сопротивление материала кавитационному разрущению. Кавитационная зона в этих установках создается продольными колебаниями никелевого стержня, возбуждаемыми на резонансной частоте в схеме магнито-стрикционного генератора. На нижнем конце стержня крепится испытуемый образец, погруженный в жидкость. При достаточной амплитуде колебаний никелевый стержень получает огромные ускорения, вследствие чего поверхность образца разрушается. [c.45]

    В описываемой установке магнитострикционным вибратором является никелевая трубка 2 длиной 300 мм и диаметром 18 мм. В трубку снизу ввертывается образец, который своей рабочей частью погружается в ванну с жидкостью 3. Частота колебаний трубки, определяемая ее размерами и массой образцов, составляет 7000—8000 гц. При такой частоте переменного магнитного поля велики потери на вихревые токи. Для уменьшения этих потерь и нагрева трубки в ней делается узкая прорезь по образующей (шириной 0,5 мм), которая затем заклеивается. Трубка охлаждается проточной водой, подающейся в ванну, затем через распылитель вода поступает в никелевый стержень, стекает по стенкам вниз и оттуда откачивается водоструйным насосом. При проведении испытаний особое внимание необходимо обращать на поддержание постоянной амплитуды колебаний трубки, так как установлена прямая связь между амплитудой колебаний и потерями массы образца. [c.320]


    Магнитострикционным эффектом называется открытое Джоулем явление, которое состоит в том, что стержень или трубка из ферромагнитного материала изменяет свою длину под влиянием магнитного поля, параллельного продольной оси стержня. [c.69]

    Действие магнитострикционных вибраторов основано на способности ферромагнитных материалов (никель, никелевые сплавы) изменять длину в магнитном, поле. Например, никелевый стержень, помещенный в катушку с высокочастотным током, будет вследствие переменного намагничивания периодически изменять длину и производить механические колебания. Когда частота переменного тока равна частоте собственных колебаний вибратора, получают максимум излучений. С целью уменьшения потерь на вихревые токи и гистерезис вибраторы изготовляют не из сплошного магнито-стрикционного материала, а из тонких пластин, собираемых в пакет. [c.126]

    Магнитострикционный эффект заключается в изменении размеров ферромагнитных тел под действием магнитного поля. Простейший магнитострикционный излучатель — это стержень из металла (никеля) с намотанной на него проволокой. Если через обмотку такой катушки пропускать, например, высокочастотный переменный ток, в ней возникнет переменное магнитное поле, в результате чего стержень будет периодически сжиматься и растягиваться с частотой подводимого к катушке тока и концы стержня будут излучать ультразвуковые колебания. Магнито-стрикционные вибраторы позволяют получать колебания до 100 тыс. гц. [c.31]

    Медный стержень паяльника жестко соединен с магнитострикционным излучателем. Питание нагревательного элемента осуществляется от отдельной обмотки силового трансформатора генератора. [c.150]

    Если в переменное магнитное поле поместить закрепленный посредине стержень (или пакет) из магнитострикционного материала, то под действием этого поля будут изменяться их геометрические размеры в оба полупериода изменения магнитного поля. Одному периоду изменения магнитного поля будут соответствовать два периодических изменения длины стержня, т. е. частота колебаний стержня будет в 2 раза выше частоты переменного магнитного поля. [c.18]

    При внесении магнитострикционного стержня в катущку, обтекаемую переменным током, в стержне возникает механическая сила, под действием которой стержень периодически меняет свою длину в направлении линий магнитной индукции. Маг-нитострикционная сила, действующая на этих перемещениях, производит механическую работу. Эта работа равна энергии магнитного поля, которая компенсируется источником питания, т. е. колеблющийся магнитострикционный стержень преобразует электрическую энергию в механическую, поэтому такая система получила название магнитострикционного преобразователя. Электромеханический к. п. д. преобразования равен 0,6—0,94. [c.69]

    Для монтажа в существующую на предприятиях технологическую аппаратуру чаще всего применяются магнитострикциоганые пакетные излучатели. Применяются также и стержневые излучатели. Они обычно вводятся внутрь технологической аппаратуры, например в паровой котел для предотвращения образования в нем накипи. Обычно используются один или несколько стержней, соединенных в продольном направлении или концентрически. Для увеличения излучающей поверхности к торцу стержня часто припаивают пластины. В ряде случаев применяют устройство, объединяющее магнитострикционный стержень с поверхностью самого аппарата крышкой, дном, стенкой и пр. В этом случае стержень прикрепляется к поверхности аппарата и составляет с ним одно целое (таким образом, сама поверхность будет колебаться). Для предотвращения перегревания, [c.139]

    Магнитостршсционные излучатели. Принцип действия таких излучателей основан на изменении размеров некоторых твердых тел (железа, никеля, кобальта и их сплавов) в магнитном поле. Если в переменное магнитное поле поместить закрепленный стержень или пакет пластин из магнитострикционного материала, то под действием этого поля за один период его изменения дважды изменяется длина стержня, т. е. частота колебаний стержня в 2 раза выше частоты переменного магнитного ноля. [c.225]

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 <a href="/info/391910">очистки накипи</a> 1—корпус вибратора, 2—никелевы стержень, 3—место крсп.ления стержпя к корпусу, 4—катушка возбуждения.
    Действие датчика основано на эффекте обратной магнитострик-ции при незначительных механических деформациях магнитострикционного стержня значительно изменяется его магнитная проницаемость и, следовательно, магнитное сопротивление потоку, который протекает через стержень, корпус и мембрану. Для создания постоянного магнитного поля в датчике его стальной корпус намагничен. Напряжение, возникаю- Рис. 30. Датчик детонации  [c.43]


    Магнитострикционный преобразователь (магнито-стриктор) представляет собой стержень (рис. 38, а) или пакет, собранный из тонких изолированных пластин, полос (рис. 38, б) или колец (рис. 38, в) магнитострикционного материала [2 56]. В качестве материала для магни-тострикторов применяют никель и специальные сплавы типа пермендюр, альфер и др. (табл. 1). При расчете магнитострикторов используют представление о магнито-стрикторе как о стержневой колебательной системе с за- [c.91]

    Источниками звуковых и ультразвуковых колебаний являются излучатели или вибраторы механические эксцентриковые, электромеханические, гидродинамические, магнитострикцион-ные и пьезоэлектрические. В процессах защиты металлов от нор-розии наиболее распространены электромеханические излучатели, которые разделяются на три типа электродинамические, работающие в пределах до 30 кгц, матнитострикционные — от 5 до 150 кгц и пьезоэлектрические — от 100 кгц и выще. При сравнительно низких частотах ультразвуковых колебаний (до 100 кгц), применяемых обычно при очистке поверхности изделий и в ряде других пр оцессш обработки металлов, наиболее пригодны магнитострикционные вибраторы. Явление магнитострик-ции заключается в изменении линейных размеров некоторых материалов в магнитном поле. При намагничивании, например, стержень, изготовленный -из такого материала, укорачивается или, что реже, удлиняется независимо от направления поля. Так, цилиндр из нержавеющей стали уменьшает свою длину в сильном магнитном поле (магнитострикция), а пластина, вырезанная из кристалла кварца, изменяет свои размеры в электрическом поле (пьезоэлектрический эффект). Таким образом, стержень из магнитострикционного материала в переменном магнитном поле испытывает наибольщую деформацию два раза за период изменения поля. С целью снижения потерь на вихре- [c.105]

    При помещении стержня из магнитострикционного матер иала в катушку, питаемую переменным током, стержень под влиянием электромагнитных колебаний будет изменять свои размеры при намагничивании и размагничивании. При этом направление магнитного поля роли не играет. Поэтому стержень будет совершать колебания с удвоенной частотой по сравнению с подведенной. Если же стержень подмагничивать, поместив его в постоянное магнитное поле электромагнита или постоянного магнита, то частота колебаний стержня будет равна частоте подводимого тока. При этом амплитуда колебаний будет выше, чем без подмагни-чивания. [c.214]

    Магнитострикпией называется изменение формы и размеров тела при намагничивании. Наиболее подробно исследована магни-тострикция ферромагнитных веществ (железа, никеля, кобальта и ряда сплавов), у которых она достигает доступных измерению значений. Магнитострикционный вибратор представляет собой ферромагнитный стержень, изменяющий свою длину под действием переменного магнитного поля. [c.241]

    Активные элементы магнитострикционных преобразователей обычно выполняют в виде замкнутого ярма, набираемого из тонкого листового материала, изготавливаемого из магнитострикционного сплава. К пакету пластин, склеенных или спаянных, прикрепляют пассивный элемент. На стержень магнптопрпвода наносят обмотку (или две), на которую подают напряжение возбуждения преобразователя и ток подмагничивания. Током подмаг-ничивания устанавливают рабочую точку на кривой намагничивания магнитострикционного материала, соответствующую оптимальным значениям коэффициента преобразования. Обычно длину магнитопровода делают равной половине длины волны в материале преобразователя. Этим достигается возможность возбуждения его на первой резонансной моде. [c.74]

    Сварка ультразвуком. При ультразвуковой сварке электрические колебания, вырабатывае.мые генератором, преобразуются в механические с помощью электроакустического преобразователя. Механические колебания, в свою очередь, преобразуются в тепловую энергию, расходуемую на нагревание соединяе.мых деталей до температуры текучести полимера (начала размягче ния). При сдавливании деталей образуется сварное соединение. Преобразование электрических колебаний в механические основано на магнитострикционном эффекте, который состоит в том, что при пропускании через об.мотку, намотанную на стержень из ферромагнитного материала, переменного тока высокой частоты под действием магнитного поля происходит изме-чч л е размеров стержня с удвоенной частотой. Амплитуда V, I ), давае.мого магиитострикционным эффектом, не- [c.444]

    Ультразвуковая ванна для лужения УП-31 (рис. 8-27) имеет объем ЮОХ X 100X25ЛЖ и питается от генератора УГ-32 мощностью 300 вт. Ванна состоит из металлической чашки (собственно ванны) и магнитострикционного излучателя полуволнового типа, жестко соединенного с ванной с помощью металлического стержня. Этот стержень служит для отдаления горячей ванны от излучателя. Для увеличения к. п. д. устройства собственная частота стержня должна быть равна собственной частоте излучателя. Детали ванны и понижающий трансформатор укреплены на кронштейне и помещены в перфорированный кожух. [c.184]

    Магнитострнктор представляет собой брусок, склеенный из пакета тонких пластинок чистого никеля или пермендюра. Никель, пермен-дюр и некоторые другие материалы имеют свойство изменять свои размеры под действием магнитных сил. При прохождении магнитного потока через стержень, обладающий магнитострикционными свойствами, длина стержня меняется. Частота изменения длины магнитостриктора будет соответствовать частоте переменного тока, исходящего из генератора. [c.219]

    Магнитострикционный эффект зависит от температуры. Он уменьшается с ростом температуры, делаясь равным нулю в точке Кюри. Магнитострикционный эффект обратим, и этим часто пользуются для измерительн1,1х целей. Если никелевый стержень поместить в катушку, намотанную из проволоки, и возбудить в стержне продольные колебания, то в катушке возникает индукционный ток. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитострикционный стержень: [c.67]    [c.43]    [c.122]    [c.240]    [c.13]    [c.125]    [c.67]    [c.524]    [c.72]    [c.112]   
Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте