Законы и параметры магнитных цепей

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ. ЗАКОНЫ И ПАРАМЕТРЫ

МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

Понятие магнитной цепи

Контур с током или катушка с числом витков Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , по которой протекает ток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , являются источниками магнитного поля (рис.6.1). Для определения характеристик магнитного поля (вектора Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru магнитной индукции или вектора Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru напряженности магнитного поля) в любой точке пространства необходимо решить достаточно сложную задачу расчета электромагнитного поля.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В электрических цепях удается создать пути для электрического тока, что является результатом весьма большого различия удельной проводимости Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru проводников и проводимости Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru окружающей их изолирующей среды ( Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ). Поэтому можно пренебречь током утечки в изолирующей среде и считать, что весь ток протекает только по проводнику. Подобно тому, как это делается в электрических цепях, стремятся создать определенный путь и для магнитного потока. Экспериментально установлено, что магнитные силовые линии стремятся проходить в среде с большим значением магнитной проницаемости Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru (такие среды называют ферромагнетиками). Располагая тела из ферромагнитного материала Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru в среде со значительно меньшей магнитной проницаемостью, например, в воздухе или в немагнитном материале с проницаемостью Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ( Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ), создают определенный путь для прохождения магнитного потока. В дальнейшем магнитную проницаемость ферромагнитных веществ будем обозначать символом Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , опуская индекс “Fe”.

Магнитной цепью называется совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, по которым замыкаются линии вектора магнитной индукции и которая может быть описана на основе интегральных понятий о магнитодвижущей силе (м.д.с.) Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и магнитном потоке Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Примером простейшей магнитной цепи является катушка с замкнутым ферромагнитным сердечником (рис.6.2). Магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , протекающий по сердечнику, называется основным магнитный потоком.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Так как отношение Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , характерное для магнитных цепей, не столь значительно, как отношение проводимостей проводников и изолирующей среды для электрических цепей, то следует учитывать, что часть магнитного потока замыкается по воздуху. Этот магнитный поток назовем магнитным потоком рассеяния Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Наличие потока рассеяния приводит к необходимости рассматривать магнитные цепи в общем случае как цепи с распределенными параметрами поскольку магнитный поток различен во всех сечениях сердечника.

Еще одним важным свойством магнитных цепей является их нелинейность. Действительно, магнитная проницаемость Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ферромагнетиков зависит от напряженности магнитного поля ( Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ) и, следовательно, от токов контуров и катушек, создающих это поле. В сильных полях с увеличением напряженности магнитного поля в сердечнике магнитная проницаемость Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru материала сердечника существенно уменьшается. Это обстоятельство приводит к увеличению отношения потока рассеяния к основному потоку. При Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru разделение потока на основной поток и поток рассеяния теряет смысл. Одновременно теряет смысл понятие о магнитной цепи, и задача о распределении векторов Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru в пространстве должна в этом случае ставиться и решаться как задача расчета электромагнитного поля.

При переменной м.д.с. в соответствии с законом электромагнитной индукции проявляется эффект перераспределения магнитного потока по сечению. Вследствие этого в сердечнике создаются области с различной напряженностью магнитного поля и, следовательно, различной магнитной проницаемостью. Это обстоятельство еще более затрудняет расчеты магнитных цепей при рассмотрении всего комплекса электромагнитных явлений, протекающих в них. В то же время, значительные упрощения могут быть получены при сужении круга рассматриваемых явлений.

Таким образом, обоснованное применение понятия о магнитной цепи и математического аппарата ее расчета возможно лишь при правомерности целого ряда упрощающих предположений.

В дальнейшем будем предполагать справедливость следующих допущений:

· считаем, что магнитная проницаемость цепи не зависит от напряженности магнитного поля и, следовательно, от тока, т.е. будем рассматривать магнитную цепь как линейную;

· пренебрегаем потоками рассеяния Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , рассматривая магнитную цепь как цепь с сосредоточенными параметрами;

· считаем, что основной магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru равномерно распределен по сечению магнитопровода.

Законы и параметры магнитных цепей

Определим магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru для сердечника с постоянным поперечным сечением Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru (рис. 6.3), считая м.д.с. Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru катушки известной.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Учитывая допущение о равномерном распределении потока по сечению, из определения магнитного потока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru получим для рассматриваемой магнитной цепи

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Применяя закон полного тока в интегральной форме к контуру Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , являющемуся средней линией сердечника, можем записать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Используя допущение о неизменности потока вдоль контура Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru при постоянном сечении Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , получим

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Соотношение Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , с учетом полученных ранее выражений, приводит к равенству

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Отношение магнитодвижущей силы (м.д.с.) Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru вдоль всей магнитной цепи к магнитному потоку Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru называют магнитным сопротивлением такой цепи

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Размерность магнитного сопротивления [ Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ] = 1/Гн.

Понятие магнитного сопротивления можно ввести и для участка магнитной цепи. В этом случае Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru представляет собой длину участка магнитопровода с сечением Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . Магнитное сопротивление является основным параметром магнитной цепи.

Соотношение

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

связывающее магнитный поток, м.д.с. и магнитное сопротивление сердечника, называют законом Ома для магнитной цепи.

Полученное выражение аналогично закону Ома для электрической цепи

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Сравнивая интегральные характеристики магнитных и электрических цепей, можно установить аналогию между ними.

Таблица 6.1

Магнитная цепь Электрическая цепь
Магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru   М.д.с. Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru М.д.с. на участке АВ Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru   Магнитное сопротивление Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Закон Ома для участка магнитной цепи Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Схема магнитной цепи Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Электрический ток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru   Э.д.с. Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Напряжение на участке АВ Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru   Электрическое сопротивление Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Закон Ома для участка электрической цепи Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Схема электрической цепи Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru  

Расчет магнитной цепи

Рассмотрим магнитную цепь (рис. 6.4), состоящую из последовательных участков с различными сечениями Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , различными магнитными проницаемостями Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и воздушным промежутком Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . Величина воздушного зазора Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru При расчете магнитной цепи выделяют участки магнитной цепи с постоянным сечением, постоянной магнитной проницаемостью и одинаковым магнитным потоком вдоль участка. Каждый участок характеризуется магнитным сопротивлением Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , где длину участка Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru можно вычислять вдоль линии, проходящей через середину сечений стержней магнитопровода

При малой длине зазора конфигурация поля в нем существенно не отличается от конфигурации поля в прилегающем участке магнитопровода. Поэтому сечение, сквозь которое проходит магнитный поток в зазоре, можно взять таким же, как и сечение прилегающего к зазору ферромагнитного участка цепи.

Для замкнутого контура рассматриваемой магнитной цепи имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Обозначим Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru - м.д.с. на Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru -м участке магнитной цепи, тогда

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

или с учетом закона Ома для участка магнитной цепи, получим

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Это соотношение, полученное из закона полного тока, остается справедливым для любого контура разветвленной магнитной цепи, т.е. м.д.с. вдоль замкнутого контура магнитной цепи равна сумме произведений магнитного сопротивления на магнитный поток во всех участках (ветвях) цепи, входящих в этот контур.

Последнее уравнение аналогично уравнению второго закона Кирхгофа, составленному для контура электрической цепи при постоянном токе,

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В рассматриваемом примере одноконтурной магнитной цепи (рис. 6.4) магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru одинаков на различных участках. Следовательно, имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru причем Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

то есть, как и для электрических цепей, магнитное сопротивление последовательно соединенных участков магнитной цепи равно сумме магнитных сопротивлений каждого из участков.

Для напряженности магнитного поля в зазоре можно написать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Эквивалентная схема рассматриваемой магнитной цепи представлена на рис.6.5,

где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ;

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Зная магнитную проницаемость вещества сердечника и его размеры, нетрудно рассчитать эквивалентное магнитное сопротивление сердечника и затем при заданной м.д.с. определить магнитный поток

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Для разветвленной магнитной цепи (например, рис. 6.6) из условия непрерывности магнитного потока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru с учетом пренебрежения потоками рассеяния следует, что сумма магнитных потоков в участках цепи, отходящих от узла магнитной цепи, равна нулю

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Это соотношение аналогично уравнению для узла электрической цепи, записанному согласно первому закону Кирхгофа

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Уравнений подобного типа должно быть составлено Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , если Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru - число узлов магнитной цепи. Уравнений, составленных по аналогии с уравнениями второго закона Кирхгофа, должно быть Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru - число ветвей магнитной цепи.

Таким образом, расчет магнитных цепей, если можно пренебречь потоками рассеяния и считать магнитную проницаемость материала участков магнитопровода постоянной, аналогичен расчету линейных электрических цепей постоянного тока.

Рассмотрим разветвленную магнитную цепь (рис. 6.6а). Участки магнитной цепи Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru (рис. 6.6б) выбраны так, чтобы потоки Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru вдоль этих участков были постоянными.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Схема замещения рассматриваемой магнитной цепи изображена на рис.6.7. Для этой схемы имеем Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , тогда аналог уравнений Кирхгофа для магнитной цепи можно записать следующим образом

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

В результате решения системы уравнений определим магнитные потоки в каждом участке, а через них найдем значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля на этих участках.

Аналогия магнитных цепей с электрическими цепями постоянного тока позволяет использовать для расчета магнитной цепи все рассмотренные ранее методы расчета цепей постоянного тока.

Рассмотрим магнитную цепь, в которой имеются катушки с токами в различных ветвях магнитной цепи (рис.6.8а)

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Схема замещения магнитной цепи (рис. 6.8а) изображена на рисунке 6.9. Значения магнитных сопротивлений участков цепи определяются из соотношений

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Применяя для расчета этой цепи метод узловых напряжений и используя соотношение Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru можем записать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Определив из последнего соотношения значение магнитного потока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , значения остальных потоков получим на основании равенств

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Схему замещения магнитной цепи можно также использовать для определения собственных индуктивностей обмоток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и взаимной индуктивности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru В соответствии с определением собственной индуктивности для первой обмотки имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

где поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru создается только током Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru в первой обмотке. Рассчитаем схему, изображенную на рис.6.10.

Выражение для потока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru имеет вид

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru откуда Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Взаимную индуктивность Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , в соответствии с определением, рассчитаем из соотношения

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Значение магнитного потока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru также определяется из расчета схемы (рис. 6.10), поскольку Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru представляет собой потокосцепление со второй обмоткой, создаваемое током в первой.

Можно записать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Окончательно получим

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Аналогично проведем расчет собственной индуктивности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru второй обмотки и взаимной индуктивности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , для чего используем схему замещения магнитной цепи, изображенную на рис.6.11.

Для собственной индуктивности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru второй обмотки имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

причем Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В результате получим Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Взаимную индуктивность Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru определим из соотношения

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Окончательно имеем Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Отметим, что в обоих случаях получены одинаковые выражения для взаимной индуктивности двух катушек

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Поскольку собственные и взаимные индуктивности не зависят от величин токов в обмотках, то в схемах для их расчета (рис. 6.10 и 6.11), значения токов Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru выбираются произвольно. В частности, можно принять Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Для иллюстрации приведенных ранее теоретических положений рассмотрим решение нескольких задач.

Задача 1. Определить минимальную силу тока Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru электромагнита (рис. 6.12), удерживающего стальной лист массой Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru кг, если средний зазор Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru между магнитом и листом, обусловленный неровностями соприкасающихся поверхностей, равен одному миллиметру. Число витков обмотки электромагнита Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , площадь поперечного сечения сердечника Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru м2. При решении считать магнитную проницаемость Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru вещества сердечника магнита и стального листа бесконечно большой.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Решение. Сопротивление магнитной цепи магнитному потоку Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , создаваемому током Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru электромагнита, определяется только магнитным сопротивлением зазоров, поскольку магнитные сопротивления участков ферромагнитного сердечника равны нулю (в силу допущения Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ).

Величина магнитного потока определяется выражением

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Электромагнитную силу, действующую на стальной лист в магнитном поле, определим из соотношения

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru - энергия магнитного поля системы.

Напряженность магнитного поля в ферромагнетике равна нулю ( Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru ), поэтому вся энергия магнитного поля Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru сосредоточена в области воздушного зазора под полюсами электромагнита.

Считая магнитное поле в зазоре однородным, можно записать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Итак, выражение для электромагнитной силы примет вид

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Знак "−" в последнем выражении указывает на то, что сила стремится уменьшить параметр Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , то есть притянуть стальной лист к электромагниту.

Условием удержания стального листа является неравенство Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

отсюда минимальное значение тока, необходимое для этого, равно

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru А.

Задача 2. Построить линейную эквивалентную схему замещения постоянного магнита (рис.6.13) для рабочего участка характеристики Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Определить энергию магнитного поля постоянного магнита.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Решение. Для построения линейной эквивалентной схемы замещения постоянного магнита аппроксимируем реальную характеристику Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru на рабочем участке отрезком прямой (рис. 6.13б). В соответствии с законом полного тока имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В этом соотношении контур Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . образован участками Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , совпадающими с линиями напряженности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru внутри магнита и в зазоре, а Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru представляют собой магнитодвижущие силы на этих же участках.

Считая поле в магните однородным, можем записать

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

С учетом линейной аппроксимации зависимости Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , связь напряженности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru в теле магнита с индукцией Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru имеет вид

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Домножая обе части последнего равенства на длину Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru участка вдоль средней линии внутри магнита с площадью поперечного сечения Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , получим

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

откуда с учетом Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru На основе последнего соотношения можно построить схему замещения постоянного магнита (рис.6.14). Заметим, что магнитный поток Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , создаваемый постоянным магнитом, зависит от параметров внешней магнитной цепи.

Определим энергию Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru однородного магнитного поля в объеме Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru длиной Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru и площадью поперечного сечения Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В случае, когда источником однородного магнитного поля является постоянный магнит, энергия магнитного поля определяется выражением

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

В рассматриваемой задаче энергия магнитного поля магнита может быть определена из соотношения

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Задача 3. Определить напряженность магнитного поля в зазоре тороидального магнита (рис.6.15). Характеристика материала магнита имеет вид, изображенный на рис. 6.13,б, с параметрами Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru А/м, Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru = 1 Тл, Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . Средний радиус тора Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru см, поперечное сечение Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru см2.

Решение. Полагая магнитное поле в зазоре однородным, рассчитаем магнитное сопротивление соответственно зазора Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru 1/ Гн, и магнита Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru 1/ Гн.

Используя схему замещения постоянного магнита, построенную в предыдущей задаче, изобразим схему замещения постоянного магнита с зазором (рис.6.16).

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Для определения напряженности Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru магнитного поля в зазоре рассчитаем магнитный поток

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

причем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Для магнитной индукции в зазоре имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Тл,

при этом напряженность магнитного поля в зазоре равна

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru А/м.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Задача 4. Система из двух постоянных Г-образных магнитов (рис. 6.17), разделенных выполненным из ферромагнитного материала штифтом, притягивает стальной лист. Определить, во сколько раз отличается сила притяжения при наличии ферромагнитного штифта и без него.

Средний зазор между магнитами и стальным листом Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru = 0,5 мм, а между магнитами и штифтом Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru мм. При расчете считать магнитную проницаемость листа и штифта бесконечно большой. Поперечное сечение магнита Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru см2, средняя длина вдоль оси магнитов Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru см, длина штифта Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru см. Параметры характеристики Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru материала магнита Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru А/м, Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru Тл, Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru .

Решение. Схема замещения рассматриваемой магнитной системы изображена на рис.6.18.

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

При построении схемы замещения учитывалось, что магнитное сопротивление стального листа равно нулю вследствие бесконечно большого значения магнитной проницаемости материала листа. Нетрудно заметить, что

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

где Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Электромагнитную силу, действующую на стальной лист, определим из закона сохранения энергии Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru так как работа Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , совершенная при перемещении листа на расстояние Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru , равна изменению энергии магнитного поля системы. Следовательно, выражение для силы примет вид

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Энергию магнитного поля системы можно рассчитать, суммируя энергии, запасенные в постоянных магнитах

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Тогда для электромагнитной силы Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru имеем

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Поскольку магнитная проницаемость Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru материала штифта принята бесконечно большой, имеем Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . Тогда из последнего соотношения получим выражение для силы Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru притяжения листа к постоянным магнитам при наличии штифта

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

При отсутствии штифта в выражении для силы Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru следует положить Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . В этом случае значение силы Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru притяжения листа к постоянным магнитам определится из соотношения

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

Отношение сил притяжения при наличии штифта и без него получается равным

Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru

то есть сила притяжения стального листа к магнитам при наличии штифта увеличивается в 75,6 раза.

Значение силы притяжения листа к магнитам со штифтом приблизительно равно Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru . Знак "минус" в последнем соотношении указывает, что Законы и параметры магнитных цепей - student2.ru является силой притяжения.

Наши рекомендации