Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магнитомягкая электротехническая

Статор генератора состоит из сердечника 9, набираемого из изолированных листов магнитомягкой электротехнической стали, и обмотки 12. Внутренняя поверхность сердечника статора имеет равномерно расположенные по окружности зубцы И. Количество пазов кратно трем. В пазах между зубцами укладываются витки катушек обмотки 12 статора. Изоляция катушек от сердечника осуществляется электротехническим картоном и пропиткой статора в сборе изоляционным лаком. Каждая из трех фаз обмотки статора содержит одинаковое число последовательно соединенных катушек. Этим объясняется кратность числа пазов и катушек трем. Три вывода 10 обмотки статора присоединяются к выпрямительному устройству.  [c.34]


Лента стальная магнитомягкая электротехническая холоднокатаная анизотропная — Виды поставляемого полуфабриката 350  [c.382]

Магнитомягкая электротехническая сталь — Выбор 344—346 — Группы 345  [c.382]

Электротехническая сталь см. Магнитомягкая электротехническая сталь  [c.387]

Электротехническая низкоуглеродистая сталь (технически чистое железо) является дешевым и технологичным магнитомягким материалом. От качества этой стали зависит качество выпускаемых приборов и аппаратов.  [c.131]

Самым массовым магнитомягким материалом, имеющим весьма широкую область применения, является специальная электротехническая сталь, легированная кремнием. Она используется для работы в сравнительно сильных переменных магнитных полях в силовых трансформаторах всех типов, электрических машинах, дросселях, в различных электромагнитных реле, приборах. Выпускается электротехническая сталь, легированная кремнием, в листах и рулонах. Кремний, вводимый в сталь в количестве 0,8— 4,8%, образует с железом твердый раствор и резко повышает удельное электрическое сопротивление.  [c.294]

Кремний вводят в сталь в виде ферросилиция, содержащего минимум углерода, являющегося весьма вредной примесью для кремнистой электротехнической стали, как и для других магнитомягких материалов. Кремний является полезной присадкой и с чисто технологической точки зрения он хороший раскислитель, улучшает структуру, связывая часть растворенных газов и переводя кислород в прочные, не восстанавливаемые углеродом окислы, что благоприятно сказывается на магнитомягких свойствах. Добавки кремния  [c.294]

Магнитомягкие материалы можно разделить на следующие группы технически чистое железо (низкоуглеродистая сталь) кремнистая электротехническая сталь сплавы с высокой начальной магнитной проницаемостью сплавы с большой индукцией насыщения ферриты.  [c.92]

Кремнистая электротехническая сталь является основным магнитомягким материалом массового потребления. Введением в состав этой стали кремния достигается повышение удельного сопротивления, что вызывает снижение потерь на вихревые токи. Кроме того, наличие в стали кремния способствует выделению углерода в виде  [c.276]

Среди металлических магнитомягких материалов наиболее широко 8 электротехнической промышленности применяются электротехнические тонколистовые стали.  [c.119]

Таблица 8.8. Требования к магнитным свойствам магнитомягких материалов при использовании в различных электротехнических устройствах Таблица 8.8. Требования к <a href="/info/276924">магнитным свойствам магнитомягких</a> материалов при использовании в различных электротехнических устройствах

По объему производства прецизионные сплавы значительно уступают электротехническим сталям, однако области их применения гораздо разнообразнее. Об этом разнообразии дает представление табл. 8.10, в которой представлено сложившееся в настоящее время разделение магнитомягких сплавов по основным свойствам и назначению на 7 групп.  [c.546]

Магнитомягкие материалы широко применяются в электротехнической промышленности, радиопромышленности, электронной и приборостроении, в авиационной и других машиностроительных отраслях народного хозяйства.  [c.287]

В качестве магнитомягкого материала используют технически чистое железо, электротехническую сталь, железоникелевые сплавы (пермаллои) и др. Технически чистое. железо с содержанием до 0,04% С в отожженном состоянии имеет крупные зерна феррита. Это железо применяют для изготовления сплошных сердечников дросселей.  [c.203]

Согласно ГОСТ 802—58 в качестве магнитомягкого материала используют электротехническую сталь марок ЭП, Э12, Э13, Э21, Э22, Э31, Э32, Э34, Э41—Э48 (буква Э означает электротехническая сталь, первая цифра — содержание кремния в %, вторая — магнитные свойства, гарантированные ГОСТ 802—58). Эти стали используют в виде тонких листов для изготовления якорей и полюсов электрических машин постоянного тока, роторов и статоров электродвигателей, а также для магнитопроводов аппаратов и приборов и для силовых трансформаторов.  [c.203]

Частотный диапазон применения различных групп магнитомягких материалов в значительной степени определяется величиной их удельного электрического сопротивления. Чем оно больше, тем на более высоких частотах можно использовать материал. Это объясняется тем, что при малых значениях удельного сопротивления с повышением частоты могут недопустимо возрасти вихревые токи и, следовательно, потери на перемагничивание. В постоянных и низкочастотных (до сотен герц и единиц килогерц) полях применяют металлические магнитомягкие материалы, к которым относятся технически чистое железо (низкоуглеродистые электротехнические стали), электротехнические (кремнистые) стали и пермаллой — железоникелевые и железо-никелькобальтовые сплавы. На повышенных и высоких частотах в основном применяют материалы, удельное сопротивление которых соответствует значениям, характерным для полупроводников и диэлектриков. К таким материалам относятся магнитомягкие ферриты и магнито-диэлектрики (см. гл. 30). Иногда на повышенных частотах и особенно при работе в импульсном режиме (см. гл. 31) применяют также металлические материалы тонкого проката (до нескольких микрометров).  [c.287]

Магнитомягкие материалы применяются для изготовления маг-нитопроводов электрических машин. К ним относятся электротехническая листовая сталь и пермаллои.  [c.206]

К магнитомягким материалам относятся электротехническая сортовая и тонколистовая низкоуглеродистая сталь и сплавы с высокой магнитной проницаемостью (типа пермаллой).  [c.296]

Назначение. Для различных электротехнических целей как магнитомягкий материал.  [c.296]

Назначение и общая характеристика электротехнической тонколистовой стали (магнитомягкой)  [c.298]

К металлическим магнитомягким материалам относятся чистое (электролитическое) железо, листовая электротехническая сталь, железо-армко, пермаллои (железоникелевые сплавы) и др.  [c.179]

Магнитомягкие сплавы используются для магнитопроводов электротехнических устройств, таких как трансформаторы и машины с вращающимися частями— генераторы и электродвигатели. Такие материалы должны удовлетворять следующим требованиям.  [c.215]

Площадь ПГ (потери при перемагничивании), коэрцитивная сила, остаточная намагниченность (индукция) и другие важные электротехнические величины существенно зависят от характеристики образца химического состава, структурного состояния, распределения дефектов, деталей технологии получения и обработки. Варьирование обработки позволяет широко изменять свойства магнитного материала. Так, на движение стенок доменов влияют несовершенства кристаллической решетки. Особенно эффективна в этом отношении сетка дислокаций. Поэтому металл в состоянии после холодной механической обработки (деформации) обладает большей магнитной стабильностью, чем металл, подвергнутый отжигу. Именно это обстоятельство послужило причиной использования терминов магнитомягкий и магнитотвердый при оценке стабильности магнитов.  [c.289]


Для повышения угловой жесткости упругой системы рекомендуется устанавливать дополнительный стержневой торсион 3, который монтируеася внутри торсиона 4. К верхнему фланцу торсиона 4 крепится бункер 1. Два горизонтально расположенных электромагнитных привода 2 создают заданную амплитуду вынужденных угловых колебаний. Нижним фланцем торсион прикреплен через переходные втулки и пружины 5 мембранного типа к реактивной массе. Фланец, изготовленный из магнитомягкой электротехнической стали, выполняет функцию якоря электромагнитного привода 6, который возбуждает колебания бункера в вертикальной плоскости.  [c.237]

Магнитопровод ЭМУ изготовляют из магнитомягких материалов ннзкоуглеродистых электротехнических сталей марок Э, ЭА, АА низкоуглеродистых сталей марок 10, 20 и др., кремнистой стали марки ХВП (ЭЗЮ), а также из никелевых сталей с высокой магнитной проницаемостью (для быстродействующих ЭМУ) и др.  [c.305]

Общие требования, предъявляемые к магнитомягким материалам — это высокие значения магнитной проницаемости и индукции по возможности, малые потери на гистерезис, токи Фуко и низкая коэрцитивная сила. Для получения таких свойств ферромагнитный материал должен иметь гомогенную структуру (чистый металл или твердый раствор) с возможно низким содержанием включений и примесей, Материал должен иметь рекристаллизован-ную структуру, Т. е. минимальные внутренние напряжения. По своим свойствам и назначению материалы этого класса сплавов могут существенно различаться, например, для изготовления реле и трансформаторов применяют электротехническое железо, динамную и трансформаторную сталь для изготовления трансформаторов тока используют сплавы пермаллойной группы. К этому классу материалов относятся также сплавы перминварной группы и сплавы с высокой намагниченностью насыщения. Магнитомягкие ферромагнитные материалы в приборостроении классифицируются по свойствам и применению следующим образом  [c.130]

Развитие электротехнических, радиоэлектронных, оптикомеханических систем и приборов требует применения магнитомягких матерйалов с высоким комплексом физико-химических свойств.  [c.198]

Магнитомягким называют магнитный материал с коэрцитивной силой по индукции не более 4 кА/м (ГОСТ 19693—74). Магнитомягкие материалы имеют высокое значение начальной магнитной проницаемости, способны намагничиваться до насыщения и в слабых полях. Используются в основном для изготовления магиитопроводов переменного магнитного поля. Применяются в электромашиностроении, трансформаторостроении, в электротехнической и радиотехнической промышленности, измерительной технике, системах автоматики и телемеханики, вычислительной технике. К магнитомягким материалам относят ферромагнитное особо чистое железо, низкоуглеродистые электротехнические стали (нелегированные и кремнистые), прецизионные низкокоэрцитивные сплавы на железной и железоиикеле-вой основе, порошковые ферро- и ферримагнитные и композиционные  [c.544]

Магнитомягкие материалы — материалы с вьюокой проницаемостью в слабых и средних полях и низкой коэрцитивной силой. К ним относятся электротехнические стали, пермаллой, викаллой, термаллой.  [c.118]

Металлические магнитомягкие материалы — это чистое (элеетролитическое) железо, листовая электротехническая 118  [c.118]

Электротехнические материалы подразделяются на электрокон-тактные (металлические, металлографитовые, металлооксидные и металлокарбидные), магнитомягкие (железоникелевые сплавы, сплавы железа с кремнием и алюминием или с хромом и алюминием), магнитотвердые (сплавы на основе Fe—А1—Ni( o), называемые альни, аль-нико, магнико), магнитодиэлектрики (карбонильное железо, пермаллой, альсифер), ферриты (РезОд с добавками NiO, MgO, MnO, ZnO).  [c.135]

Среди магнитомягких материалов большой интерес вызывают сплавы с аморфной, нано- и микрокристаллической структурой, а также традиционные электротехнические стали с низкими потерями на перемагни-чивание, различные сплавы на основе Fe, Ni и Со с высокими значе-  [c.506]

Магнитомягкие материалы традиционно делят на электротехнические стали и прецизионные магнитомягкие сплавы. Из-за особенностей получения и способов формирования оптимальных магнитных свойств в особую группу выделяют аморфные и нанокристалдические магнитомягкие сплавы.  [c.538]

Сплавы на основе железа характеризуются высокой магнитной индукцией насыщения (В = 1,5...1,6 Тл) и низкими потерями на перемагничи-вание при обычных и повышенных частотах. Так, сплав Ре ]В з814С2 имеет индукцию насыщения 1,6 Тл и потери Pj = 0,06 Вт/кг значительно ниже, чем в традиционных электротехнических сталях. Сплав 2НСР, хотя и обладает более низкой индукцией насыщения (1,5... 1,55 Тл), однако весьма прост в изготовлении, восприимчив к термической обработке, имеет низкие потери при повышенных частотах (при частоте 20 кГц и индукции 0,2 Тл потери равны 9 Вт/кг). Благодаря этим свойствам из всех выпускаемых аморфных магнитомягких сплавов на основе железа около 30 % составляет данный сплав.  [c.555]

К электротехническим сталям (ЭТС) относится большой класс магнитомягких ферромагнитных материалов, используемых для изготовления маг-нитопроводов электрических машин и приборов, вырабатываюпщх или преобразующих электрическую энергию. Электротехнические стали используют в генераторах, электродвигателях, трансформаторах, реле, пускателях, электромагнитах и др. Для экономии электроэнергии очень важно снижение магнитных потерь и повьппение магнитной проницаемости, т. е. улучшение.  [c.824]

Детали из магнитомягких сплавов Электротехнические стали. Сплавы типа пермаллой Детали магннтопроводов ОТЖ  [c.681]


Односекционный электродвигатель (рис. 2.5) состоит из статора I, ротора 2, головки 3, основания 4 и узла токоввода 5. Статор выполнен из трубы, в которую запрессован магнитопровод, изготовляемый из листовой электротехнической стали. Статор магнитомягкий по всей лтине. В пазы статора уложена трехфазная протяжная обмотка из спе-ци тьного обмоточного провода. Фазы обмотки соединены в звезду.  [c.71]

Для изготовления магнитопроводов применяются магнитомягкие ферромагнитные материалы углеродистая сталь обыкновенного качества по ГОСТ 380-94 консфукционная углеродистая сталь по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71 и электротехническая нелегированная сталь по ГОСТ 3836-83.  [c.128]

Магнитомягкие материалы включают э гектротехническую не-легированную сталь, электротехническую нелегированную тонколистовую сталь, железо карбонильное, электротехническую тонколистовую сталь, магиигомягкие сплавы, ма1 нитомягк 1е фер-рИ ГЫ.  [c.21]

В качестве магнитомягкого материала люжно использовать чистое железо. Электротехническое железо (марки ЭА, ЭАА. по ГОСТу 3836—47) ик еет Н = 0,8 1,2 э и ртах = 3500 4500 гс э. Железо применяется для изготовления сплсп]гых сердечников, работающих в условиях прохождения магнитного потока постоянной величины, когда несущественны потери на вихревые токи.  [c.322]

Магнитопровод изготовляют из отдельных листов для аппаратов, работающих на переменном токе, либо универсальных. Затем по кривой В = f (Я> находят Н в зависимости от выбранного материала магнитопровода. Для изготовления магнитопроводов электромагнитов постоянного и переменного тока применяют магнитомягкие низкоуглеродистые материалы низкоуглеродистые тонколистовые отожженные стали Э, ЭА, ЭАА кремнистые стали ЭП, Э21, Э31 и т. д. У электромагнитов средних размеров при отсутствии жестких требований к снижению коэрцитивной силы и высокой магнитной проницаемости детали магнитопровода изготовляют из конструкционной низкоуглеродистой стали 05, 08, 10. Для магнитопроводов регуляторов применяют материалы с малой коэрцитивной силой — кремнистые электротехнические стали (ЭЗЗО, Э320, Э44, Э340 и др.). Падение м. д. с. на участке магнитопровода = = Яд/. При предварительных расчетах, когда Ф неизвестно, значением индукции можно задаться, приняв ее 4—10 Тл.  [c.110]

Магнитомягкие материалы Материалы с высокой проницаемостью в слабых и средних полях и низкой коэрцитивной силой армко, электротехническая сталь, пермаллой, тер-маллой, альсиферы  [c.416]

При конструировании нестандартизироваиных электромагнитных захватов используют магнитомягкие материалы. К магнитомягким материалам относятся низкоуглеродистые электротехнические стали марки Э. С повышением температуры намагниченность насыщения магнитомягких материалов резко падает. При изготовлении магнитопровода йз листовой стали применяют прямоугольный магни-топровод Ш-образной или П-образной формы с размещением одной или двух катушек (рис. 4.30, а, б). Литой магнитопровод обычно имеет форму полого цилиндра, внутри которого размещаются сердечник и тсатушка (рис. 4.30, в).  [c.80]

Электротехническая сталь является магнитомягким материалом. Для улучшения ее магнитных характеристик в нее вводят кремний, который повышает величину удельного сопротивления стали, что приводит к уменьшению потерь на вихревые токи. Широко применяют несколько видов электротехнической стали тонколистовую нелегированную, сортовую нелегнрованную, тонколистовую, легированную кремнием. Все виды сталей — низкоуглеродистые.  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитомягкая электротехническая : [c.21]    [c.235]    [c.291]    [c.580]   
Машиностроительное стали Издание 3 (1981) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Лента стальная магнитомягкая электротехническая холоднокатаная анизотропная — Виды поставляемого полуфабриката

Магнитомягкая электротехническая сталь — Выбор 344—346 — Групп

Магнитомягкие Низкоуглеродистые электротехнические нелегированные стали

Магнитомягкие материалы электротехническая сталь



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте