Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магниты постоянные

Источники магнитного поля. В качестве источников магнитного поля можно использовать импульсные магниты, сверхпроводящие магниты, постоянные магниты и электромагниты. Импульсные магниты позволяют получать сильные магнитные поля (до 2-10 Э), но относительная точность в этом случае меньше, чем при использовании постоянных магнитов. Удобство сверхпроводящих магнитов заключается в возможности получения достаточно сильных магнитных полей (до 50 кЭ) при небольших габаритах магнита. Однако такие магниты сложны в эксплуатации и для их работы необходима температура жидкого гелия. Поэтому наиболее целесообразно при-  [c.302]


Магнитотвердые материалы обладают коэрцитивной силой свыше 7960 а/м (100 э). Если такие материалы имеют к тому же и высокую остаточную намагниченность, то их можно применять для изготовления постоянных магнитов. Постоянные магниты, подобно электромагнитам, используют для получения постоянных магнитных полей значительной напряженности. Постоянные магниты применяют в технике уже в течение нескольких столетий, например, для изготовления магнитных стрелок компасов.  [c.197]

Это предложение в применении к магнитному полю показывает, что магнитное поле, индуцированное замкнутым током, можно рассматривать как магнитное по.ле от системы элементарных магнитов постоянной плотности, распределенных но поверхности 2, натянутой на контур тока, т. е. магнитное поле от магнитного листка.  [c.282]

Для использования тормозов с магнитами постоянного тока при работе на переменном токе необходимо применить выпрямители или умформеры.  [c.54]

Электромагниты серии КМТ, так же как и магниты постоянного тока серий КМП и ВМ, применяются в качестве привода различных тормозных устройств, а также в различных механизмах, требующих поступательного движения при значительном усилии.  [c.413]

Приведенные в табл. 85 значения подъемной силы толкателя даны при 90% номинального напряжения и при температуре окружающей среды, равной 35° С. При номинальном напряжении усилие увеличивается примерно на 20% при температуре среды 35° С и примерно на 5% при температуре среды 20° С. Максимальная частота включения толкателя, ограниченная для магнита постоянного тока только временем его хода, приведена также для температуры окружающей среды 35° С.  [c.494]

Соединение тормозных магнитов с тормозной системой должно производиться так, чтобы движение якоря происходило без перекосов и заеданий. Якорь в верхнем положении должен вплотную доходить до сердечника (магниты переменного тока) или диамагнитной прокладки (магниты постоянного тока). В нижнем положении он не должен доходить до упора на расстояние менее 10% максимального хода, чтобы имелась возмол<ность опускания якоря (по мере срабатывания тормозных колодок) или ленты и во избежание ударов якоря о корпус.  [c.993]

Поверхности якоря и направляющих у магнитов постоянного тока должны быть тш,ательно прошлифованы, так как якорь используется одновременно в качестве воздушного поршня для смягчения ударов. У магнитов переменного тока имеется специальный демпферный поршень, поверхность которого должна быть тщательно пришлифована с поверхностью воздушного цилиндра.  [c.993]


Магниты постоянные литые — Группы 115  [c.963]

Электро- технические изделия Магниты постоянные Изделия различной формы из чистого железа или сплавов типа пермаллоя, альнико и др. Приборо- строение  [c.245]

Поляризованное реле (рис. 30, б) состоит из двух магнитов — постоянного 1 и электромагнита 2. Между якорем 5 и полюсными наконечниками 3 и 9 образуются два зазора 4 а 8. Магнитный по-  [c.161]

Магниты постоянные литые широко применяются в электротехнике, приборостроении, радиотехнике и электронике для производства машин постоянного тока, синхронных машин, шаговых двигателей, возбудителей, аппаратов и других изделий.  [c.319]

Магниты постоянные литые для. электротехнических изделий (ГОСТ 24936-81). Постоянные литые окончательно обработанные статорные, роторные и профильные двухполюсные магниты (далее магниты), предназначенные для применения в электротехнических изделиях.  [c.319]

Магнитопроводы 128 Магниты постоянные 129,131 Материал абразивный - Понятие 337  [c.931]

Поляризованное реле состоит из двух магнитов — постоянного-1 и электрического 2 (рис. 218, б). Якорь 3 такого реле предварительно намагничивается постоянным-магнитом. При включенном электромагните его с постоянной силой притягивают оба полюса постоянного магнита, и он находится в среднем положении. Для повышения устойчивости этога положения предусмотрена прул<ина. Когда через обмотку электромагнита 2 пропускается ток, возникает значительный магнитный поток, заставляющий якорь реле притягиваться к одному или другому полюсу постоянного магнита (в зависимости от направления тока в обмотке) и замыкать соответствующие контакты.  [c.425]

Канал МГД-генератора тоже имеет вид трубы, набранной из отдельных металлических колец с изоляционной прослойкой. Поперек канала действует постоянное магнитное поле В от внешнего магнита. Постоянное магнитное поле, конечно, проникает внутрь канала, но никакой работы производить не может, поэтому трубу мы считаем, как и в предыдущих примерах, идеально изолированной от внешней среды.  [c.78]

Магнитопроводы 93, 94 Магниты постоянные 93, 94 Материал абразивный - Понятие 242  [c.489]

Тормозные электромагниты классифицируют по роду тока и величине нормального хода якоря. По роду тока электромагниты делятся на магниты постоянного и переменного (трех- и однофазного) тока, по величине нормального хода якоря — на длинноходовые (ход 30—120 мм) и короткоходовые (ход 2—5 мм). Электромагниты постоянного тока допускают большее число включений в час, меньше гудят и работают более плавно, чем электромагниты переменного тока.  [c.128]

Свойства основных материалов для магнитов постоянного тока  [c.294]

ВС. в Выпрямители. Служат для питания цепей управления и тормозного магнита постоянным током  [c.113]

Стальные заготовки можно закрепить с помощью магнитных приспособлений, которые бывают в виде патронов и магнитных плит (рис. 122). Магнитные плиты применяют на плоскошлифовальных станках они являются очень эффективным средством закрепления заготовок. На рис. 122, 6 показана магнитная плита для закрепления заготовки 3. Плита неподвижно установлена на столе 9 станка и с помощью магнитов (постоянных или электромагнитов) прочно удерживает заготовки. Для достижения наилучшего результата зажима необходимо, чтобы полюсные наконечники находились в одной плоскости и были разделены бронзовыми прокладками. Обмотки катушек электромагнитов питаются постоянным током от селеновых выпрямителей. Иногда шлифуемые заготовки устанавливают непосредственно на маг-  [c.151]

Тормозные магниты постоянного тока последовательного включения проверяются на достаточность развиваемого тягового усилия при минимально возможном во время работы токе двигателя. Номинальная ПВ тормозного магнита для последовательного включения должна быть не менее ПВ соответствующего двигателя.  [c.478]

Магниты постоянные металлокерамические из железо-никель-алюминиевых сплавов  [c.441]

Магниты постоянные, литье 432  [c.542]

Различают тормозные электромагниты однофазные и трёхфазные переменного тока, и шунтовые и сериесные постоянного тока. В последнее время всё большее распространение получают однофазные магниты, хотя трёхфазные магниты работаютболееспокойно, без вибраций и шума. Для тормозов с диаметрами шкивов, превышающими 300 мм, даже при общей питании от сети переменного тока рекомендуется использование магнитов постоянного тока, питаемых от специальных выпрямителей.  [c.852]


Энергия 334 Магнитные пускатели 406 Магнитные сплавы — см, Спяавы постоянных магнитов Магнитные цепи 337 Магнитный поток 332 Магнитоэлектрические осциллографы 375, 376 Магниты постоянные 336 Манометры 456 — Допустимая погрешность 12 — Классы точности 12  [c.543]

Научно-исследовательским институтом строительного производства Госстроя УССР и конструкторским бюро Строймашина Госстроя УССР разработано противоугонное автоматическое устройство с электромагнитным накладным башмаком. Последний является магнитом постоянного тока с питанием от сети или аккумулятора [34] и выключается анемометром.  [c.125]

Техническая характеристика колодочных тормозов ВНИИПТМАШ с короткоходовыми магнитами постоянного тока [2], [6]  [c.1033]

Основные размеры колодочных тормозов ВНИИПТМАШ с короткоходовымв магнитами постоянного тока [2], [6] (фиг. 28) в мм  [c.1034]

Магнитные материалы и изделия подразделяют на три основные группы маг-нитодиэлектрики (пресс-магниты), постоянные магниты и магнитно-мягкие сплавы. Их применяют в приборостроении, радиотехнике, телефонии.  [c.109]

Магнитные материалы и изде. 1ия подразделяют на три основные гр5тшы магнитодиэлектрики (пресс-магниты), постоянные магнпты и магнитномягкие сплавы. Магнитодиэлектрики изготавливают из смеси порошков магнитных материалов (Ре, Ре—81—А1 сплав, N1—Ре сплав пермаллой, N1-Ре—Мо сплав пермаллой. Ре—Си—N1 сплав) с диэлектрикалш (бакелит, аминопласты, полистирол, керамические массы). Смесь прессуют под давлением 5—12 Т/см и нагревают до 100—160° С для полимеризации и отвердения смол.  [c.148]

Магнитогидравлические толкатели формы ЕИп выпускаются пяти типоразмеров в обычном и взрывобезопасном исполнении, рассчитанных на различную относительную продолжительность включения (табл. 2.15). По данным фирмы, время подъема штока толкателя в зависимости от его нагрузки лежит в пределах 0,8— 1,0 с время опускания, уменьшающееся с ростом нагрузки, при полностью открытом клапане 5 также не превышает I с, но при соответствующей установке клапана 5 может быть увеличено до 6 с, что позволяет получить практически любую степень плавности замыкания тормоза. При питании толкателя постоянным током от сети переменного тока через выпрямитель время подъема и опускания (при полностью открытом спускном клапане) доходит до 2 с. Приведенные в табл. 2.15 значения подъемной силы толкателя даны при 90% номинального напряжения и при температуре окружающей среды 35° С. При номинальном напряжении усилие увеличивается примерно на 20% при температуре среды 35° С и примерно на 5% при температуре среды 20° С. Максимальная частота включения толкателя ограничена для магнита постоянного тока только временем его хода.  [c.94]

Проведенная модернизация толкателей существенно улучшила их качество. Все более широкое применение электрогидравлических толкателей для привода тормозных устройств не исключает использования в ряде случаев тормозных электромагнитов, особенно короткоходовых магнитов постоянного тока.  [c.99]

На фиг. 28 показан колодочный тормоз конструкции ВНИИПТМАШ с короткоходовым магнитом постоянного тока МП Сзавода Динамо ), на фиг. 29— переменного тока МО-Б. Механическая часть тормоза выполнена так, что на ней может быть смонтирован как магнит переменного, так и магнит постоян ного тока.  [c.789]

Магниты постоянные железо-никель-алюминиевые металлокерамические и металлопластические  [c.441]

Таблица 8-79 Магниты постоянные металлопластические железо-никель-алюминиевые Таблица 8-79 Магниты постоянные металлопластические <a href="/info/189688">железо-никель</a>-алюминиевые

Смотреть страницы где упоминается термин Магниты постоянные : [c.125]    [c.80]    [c.114]    [c.116]    [c.254]    [c.669]    [c.307]    [c.290]    [c.1092]    [c.106]    [c.47]    [c.251]    [c.136]    [c.42]    [c.417]   
Применение композиционных материалов в технике Том 3 (1978) -- [ c.416 , c.443 , c.445 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.336 ]

Справочник технолога-машиностроителя Т1 (2003) -- [ c.129 , c.131 ]

Справочник технолога-машиностроителя Том 2 Издание 4 (1986) -- [ c.93 , c.94 , c.336 ]

Техническая энциклопедия Т 12 (1941) -- [ c.356 ]



ПОИСК



Анализ данных о коэффициентах размагничивания, пригодных для И расчета стержневых постоянных магнитов

Действие магнитного поля на постоянный магнит

Другие методы текущего заводского контроля постоянных магнитов

Заводские методы испытания постоянных магнитов

Измерение магнитных моментов постоянных магнитов малых размеров

Измерение магнитных потоков постоянных магнитов

Классификация сплавов для постоянных магнитов

Кобальтовая сталь для постоянных магнитов

Компенсация магнитного момента постоянных магнитов

Коэффициент размагничивания двух постоянных магнитов

Легированные мартенситные стали для постоянных магнитов — Виды поставляемого полуфабриката

Литые и металлокерамические постоянные магниты

МИО в виде постоянных магнитов

Магний

Магнитномягкие стали и сплаМагнитнотвердые стали и сплавы (стали и сплавы для постоянных магнитов)

Магнитнотвердые материалы (постоянные магниты)

Магнитнотвердые сплавы для постоянных магнитов

Магнитные зажимные и закрепляющие устройства с постоянными магнитами из феррита бария

Магнитные патроны серии ПМ на постоянных магнитах. Модели ПМ

Магнитные сплавы—.см. Сплавы для постоянных магнитов

Магнитные универсальные плиты на постоянных магнитах серии ПМ Модели ПМ-11, ПМ-21, ПМ-22, ПМ-31, ПМ-32, ПМ-41, ПМ-42, ПМ

Магнитный момент постоянного магнита

Магнитотвердые материалы, постоянные магниты и магнитные системы

Магнитотвердые сплавы для постоянных магнитов в виде лент-носителей

Магнитотвердые сплавы для постоянных магнитов в виде лент-носителей магнитной записи

Магниты из тонких постоянные, легированная сталь для

Магниты литые Кривые размагничивания постоянные

Магниты постоянные - Понятие

Магниты постоянные - Понятие соединения

Магниты постоянные - Понятие сплавов

Магниты постоянные из порошков

Магниты постоянные из порошков металлокерамические

Магниты постоянные из порошков методы соединения с арматурой

Магниты постоянные из порошков намагничивание и размагничивание

Магниты постоянные из порошков общие положения

Магниты постоянные из порошков оксидные (ферриты)

Магниты постоянные из порошков проверка расчета

Магниты постоянные из порошков редкоземельные

Магниты постоянные из порошков свойства

Магниты постоянные из порошков сплавы железо—никельалюминий

Магниты постоянные из порошков стабильность характеристик

Магниты постоянные литые — Группы

Магниты постоянные металлокерамические

Магниты постоянные, литье

Магниты постоянные, литье металлопластическне

Материалы для постоянных магнитов

Намагничивание постоянных магнитов

Напыленные постоянные магниты

Определение остаточной индукции постоянных магнитов

Орган исполнительный магнитный в виде постоянных магнитов

Патроны к станкам электрические с постоянным магнитом

Плавка сплавов для постоянных магнитов

Плиты с постоянными магнитами

Плиты с постоянными магнитами 94, 96, 97 Управление плитой

Плотность для постоянных магнитов

Подвес магнитный на постоянных магнитах

Постоянные литые магниты

Постоянные магниты на основе интерметаллического соединения

Постоянный магнит и магнитная цепь

Приборы с постоянными магнитами

Пример расчета аппарата с постоянными магнитами

Приспособления Особенности работы постоянного магнита в системе

Прочие материалы для постоянных магнитов

Размагничивание постоянных магнитов

Расчет аппаратов с постоянными магнитами

Расчет исполнительных органов в виде катушек постоянных магнитов

Расчет стержневых постоянных магнитов

Режимы резьбонарезания термообработки постоянных магнитов

СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ Лилеев)

Сварных соединений высоколегированных сталей сплавов для .постоянных магнитов

Система Столы с постоянными магнитами

Сливинская А. Г. Электромагниты и постоянные магниты. М. Энергия

Сплавы алюминиевые — Температура для постоянных магнитов — Магнитные свойства

Сплавы антифрикционные для постоянных магнитов

Сплавы безникелевые Магнитная для постоянных магнитов — Химический состав

Сплавы деформируемые для постоянных магнитов систем

Сплавы дисперсионнотвердеющие для постоянных магнитов

Сплавы для постоянных магнитов

Сплавы для постоянных магнитов (канд техн. наук А. Г. Рахштадпг)

Сплавы для постоянных магнитов Свойства

Сплавы для постоянных магнитов марок 52КФ11 и 52КФ

Сплавы для постоянных магнитов различных машин и приборов

Сплавы железо-кобальт-ванадиевые для постоянных магнитов

Сплавы железо-никель-алюминиевые для постоянных магнитов состав, свойства, технология изготовления и термическая обработка

Сплавы железо-никель-медные для постоянных магнитов

Сплавы литые для постоянных магнитов

Сплавы магнитотвердые литые для постоянных магнитов

Сплавы порошковые для постоянных магнитов

Стабильность постоянных магнитов

Стабильность свойств постоянных магнитов

Стали деформируемые легированные для постоянных магнитов

Стали и сплавы для постоянных магнитов (магнитнотвердые сплавы

Стали и сплавы для постоянных магнитов (магпитнотвердые сплавы)

Сталь автоматная для постоянных магнитов —см. Сталь

Сталь автоматная легированная для постоянных магнитов

Сталь для постоянных магнитов

Сталь для постоянных магнитов трансформаторная — Характеристики

Сталь для постоянных магнитов электротехническая тонколистовая — Марки

Сталь для постоянных магнитов — Магнитные свойства

Сталь и сплавы для постоянных магнитов

Температурная стабильность постоянных магнитов

Тормоза — Определение 1031 — Осезые колодочные с короткоходовыми магнитами постоянного тока — Размеры 1034 —Техническая характеристика

Тракторные и мотоциклетные генераторы переменного тока с постоянными магнитами

Установка для намагничивания постоянных магнитов

Ферриты постоянные магниты

Фильтры для смазок с постоянным магнитом

Фильтры пластинчатые с постоянным магнитом

Характеристики постоянных магнитов

Хромистая сталь для постоянных магнитов —

Хромистая сталь легированная для постоянных магнитов

Хромко для постоянных магнитов

Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте