Магнитные сердечники

фарфора являются сырьевые материалы минерального происхождения — глинистые вещества (каолин и глина, кварц, полевой шпат, гипс, пегматит). Глинистые вещества в сыром виде при замешивании их с водой обладают свойствами пластичности и при достаточно высокой температуре способны спекаться. Пластичность глинистых веществ дает возможность формовать их них изделия различной формы, которая сохраняется после сушки и обжига при высоких температурах. Изделия, изготовленные из глинистых веществ, дают большую усадку При сушке и при обжиге, кроме того, они склонны к образованию трещин. Температура спекания таких веществ высока. Поэтому в состав фарфора вводят «отстающие» материалы, снижающие усадку и деформацию изделий при сушке. Такими материалами служат кварц и битые фарфоровые изделия. Полевой шпат и пегматит являются плавнями при образовании фарфора: они плавятся при более низких температурах, чем глинистые вещества и кварц. Главной составной частью каолина является гидроалюмосиликат, называемый глинистым веществом или каолинитом, его состав А12О3-2 SiO-2 Н2О—-это высокосортная глина. В воде каолин образует суспензию. Пластичные огнеупорные глины в качестве составной части содержат каолинит. Кварц состоит из кремнезема 5Ю2 с ничтожными примесями. Полевые шпаты представляют собой безводные алюмосиликаты, содержащие ионы Na+, К+, Са2+. Пегматит состоит из полевого шпата и кварца. Твердые компоненты фарфоровой массы подвергаются грубому и тонкому помолу и после добавления небольшого количества воды взмучиваются, образуя суспензию, и подаются в сборники через вибросито и магнитные сепараторы. Затем на фильтр-прессах отжимается избыточная вода и масса после переминки в вакуумных прессах, проходя через мундштук определенной формы, превращается в заготовки требуемой длины, которые и подаются на,формовку.

Вентильные преобразователи. Полупроводниковые преобразовательные устройства находят широкое применение на заводах черной и цветной металлургии и предприятиях химической промышленности. Потребителями постоянного тока на предприятиях являются регулируемый электропривод, электролизные установки, гальванические ванны, электрифицированный железнодорожный транспорт, магнитные сепараторы и другие технологические установки. Суммарная номинальная мощность вентильных преобразователей на предприятиях достигает 300 МВт.

Вентильные преобразователи. С развитием техники широкое распространение получили мощные полупроводниковые преобразовательные агрегаты различного назначения, созданные на базе кремниевых вентилей и тиристоров. Полупроводниковые преобразователи в основном применяют в черной и цветной металлургии и на предприятиях химической промышленности, где доля потребления электроэнергии на постоянном токе превышает 40 %. Потребителями постоянного тока на этих предприятиях являются электролизные установки, регулируемый электропривод, электрифицированный железнодорожный транспорт, магнитные сепараторы и другие технологические установки.

регулируемый электропривод, электролизные установки, гальванические ванны, электрифицированный железнодорожный транспорт, магнитные сепараторы и другие технологические, установки. Суммарная номинальная мощность вентильных преобразователей на предприятиях достигает 300 МВт.

Сплавы труднодеформируемые Альни Альнико Fe— Al-Ni-Co Литые. Твердые, хрупкие. Высокие магнитные свойства при магнитной и кристаллической текстуре. Удельная энергия до 40 кДж/м3 Крупные магниты всех назначений, магнитные системы измерительных приборов и дистанционных компасов, успокоители, статоры исполнительных двигателей, роторы тахогенераторов, генераторов, магниты поляризованных реле, магнитные сепараторы, магнитные муфты

Электрические машины, электронные приборы, магнитные системы ламп бегущей волны, магнетронов и другой радиоэлектронной аппаратуры, магнитные линзы; исполнительные двигатели, микрогенераторы, поляризованные реле, аппаратура сигнализации; магнитные сепараторы, муфты и редукторы

Питатели ленточные, улитковые, тарельчатые, лотковые с двигателями мощностью до 10 кВт, шаро-питачели, электромагнитные и магнитные сепараторы

Краны, электролафеты, толкатели туннельных печей Прессы гидравлические и фрикционные Насосно-аккумуляторные станции Электрофильтры и механизмы пылеуборки Сушильные барабаны Магнитные сепараторы Отделение вращающихся печей Формовочно-прессовое отделение Дробильно-сортировочное отделение и отделение

Магнитные сепараторы

Магнитные сепараторы и смесители, служащие для отделения ферромагнитных частиц и перемешивания растворов, расплавов и др.

Крупные магниты всех назначений. Магнитные системы измерительных приборов и дистанционных компасов. Успокоители. Статоры исполнительных двигателей. Роторы тахогене-раторов. Поляризующие магниты реле. Роторы генераторов. Магнитные сепараторы. Магнитные муфты

5. Пирогов А. И., Шамаев Ю. М. Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике. М., «Энергия», 1967.

Важнейшими элементами ЗУ являются магнитные сердечники из материала с ППГ (см. § 2.9). Широкое использование этих элементов объясняется их преимуществами: высокой надежностью, малыми габаритами, практически неограниченным сроком службы, сохранением записанной информации после выключения источников питания.

11. Пирогов А. И., Шамаев Ю. М. Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике.—М.: Энергия, 1973,

'Пирогов А. И. и Ш а м а е в Ю. М., Магнитные сердечники с прямоугольной петлей гистерезиса, изд-во «Энергия», 1964.

В книге рассматриваются вопросы проектирования и расчета элементов, функциональных узлов и комплексов автоматики дискретного действия, использующих магнитные сердечники с прямоугольной петлей гистерезиса. Особое внимание уделяется вопросам проектирования вычислительно-логических устройств, по однородности и экономичности приближающихся к магнитным оперативным запоминающим устройствам, в которых сердечники матриц и магнитные переключатели схем управления используются многофункционально.

МАГНИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

В автоматике и вычислительной технике наибольшее распространение получили магнитные сердечники кольцевой (тороидальной) формы с внешним диаметром от 0,8 до 10 мм. Практическое применение нашли сердечники из пермаллоевой ленты толщиной 1,5— 2 мкм сплавов 79НМ, 77НМД, 80НМ и ферритовые сердечники из магниевомарганцевых ферритов. Ферритовые сердечники являются более дешевыми, простыми в изготовлении и миниатюрными (D = = 3,0 -5- 0,8 мм). Основным недостатком ферритовых сердечников по сравнению с пермаллоевыми является заметная зависимость их статических и динамических магнитных свойств от температуры. Пермаллоевые сердечники обладают более стабильными характеристиками, но значительно сложнее в производстве. В частности, при изготовлении витых ленточных сердечников используются каркасы из немагнитной стали или керамики. Минимальные размеры каркасов примерно равны 2 х 1,5 х 1 мм (D x d х /г). Для исключения изменения магнитных свойств ленты в сердечниках должна быть предусмотрена надежная защита от внешних механических воздействий.

Магнитные сердечники с ППГ

8 Магнитные сердечники с ППГ (Гл. I

10 Магнитные сердечники с ППГ (Гл. I

12 Магнитные сердечники с ППГ (Гл. I



Похожие определения:
Максимальный магнитный
Максимальные температуры
Максимальным ускорением
Максимальная магнитная
Максимальная рассеиваемая
Максимальной магнитной
Максимальной расчетной

Яндекс.Метрика