Спасибо за работу! Выручили! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
1. Моделирование магнитной цепи электромагнита без учета потоков рассеяния.
1.1. Математическая модель магнитной цепи (эскиз, схема замещения, система уравнений);
1.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы решения прямой и обратной задачи расчета магнитной цепи;
1.3. Решение обратной задачи расчета магнитной цепи. Построение кривых намагничивания магнитной системы Ф(F), а также распределения магнитной индукции по участкам для различных значений рабочего зазора ;
1.4. Анализ результатов.
2. Моделирование магнитной цепи электромагнита с учетом потоков рассеяния.
2.1. Математическая модель магнитной цепи (эскиз, схема замещения, система уравнений);
2.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы решения прямой и обратной задачи расчета магнитной цепи;
2.3. Решение обратной задачи расчета магнитной цепи. Построение зависимостей магнитного потока в рабочем зазоре Ф, потокосцепления и индуктивнсти L обмотки управления, падения магнитного напряжения на рабочем зазоре F от величины магнитодвижущей силы обмотки управления F, а также распределения магнитной индукции по участкам для различных значений рабочего зазора ;
2.4. Анализ результатов. Сопоставление кривых намагничивания магнитной системы без учета и с учетом потоков рассеяния.
3. Моделирование статических характеристик электромагнита.
3.1. Математическая модель (система уравнений);
3.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы расчета параметров срабатывания, возврата и статических характеристик электромагнита;
3.3. Расчет магнитодвижущей силы срабатывания и возврата, коэффициента возврата и статических характеристик электромагнита. Построение зависимостей электромагнитной Рэ и противодействующей Рпр силы, потокосцепления и индуктивнсти L обмотки управления, падения магнитного напряжения на рабочем зазоре F от величины рабочего зазора для магнитодвижущей силы срабатывания, возврата и рабочей.
3.4. Анализ результатов.
4. Расчет критериев подобия электромагнита постоянного тока в статике:
- процессов в электрической цепи,
- процессов в магнитной цепи,
- процессов теплообмена,
- электромагнитной силы.
4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА В СТАТИКЕ
4.1. Критерий подобия процессов в электрической цепи
,
где - МДС при номинальном напряжении, А;
- плотность тока, ; - коэффициент заполнения;
- зазор в начальном положении якоря.
Плотность тока
,
где - напряжение питания , В;
- удельное сопротивление меди, Ом*м;
- средняя длина витка, м; - число витков ;
4.2. Критерий подобия процессов в магнитной цепи
,
где d – зазор в конечном положении якоря, м;
- напряженность магнитного поля в рабочем зазоре, А/м.
Определяем . Из рис.10 при для δ=0.1 мм имеем .
Индукция .
4.3. Критерий подобия процессов теплообмена
где коэффициент теплоотдачи,; температура перегрева, С.
4.4. Критерий подобия электромагнитной силы
где электромагнитная сила, кг; B – индукция , Тл.
Из рис.10 при для δ=5 мм имеем .
Индукция .
1. Николаев Н. Н. Моделирование в электроаппаратостроении: Лабораторный практикум, Чебоксары: Изд-во ЧувГУ, 1993.
2. Софронов Ю.В.Расчет и проектирование электромагнитов постоянного тока. Чебоксары-1969.
3. Софронов Ю.В. и др. Проектирование электромеханических аппаратов автоматики. Чебоксары-1986.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
1. Моделирование магнитной цепи электромагнита без учета потоков рассеяния.
1.1. Математическая модель магнитной цепи (эскиз, схема замещения, система уравнений);
1.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы решения прямой и обратной задачи расчета магнитной цепи;
1.3. Решение обратной задачи расчета магнитной цепи. Построение кривых намагничивания магнитной системы Ф(F), а также распределения магнитной индукции по участкам для различных значений рабочего зазора ;
1.4. Анализ результатов.
2. Моделирование магнитной цепи электромагнита с учетом потоков рассеяния.
2.1. Математическая модель магнитной цепи (эскиз, схема замещения, система уравнений);
2.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы решения прямой и обратной задачи расчета магнитной цепи;
2.3. Решение обратной задачи расчета магнитной цепи. Построение зависимостей магнитного потока в рабочем зазоре Ф, потокосцепления и индуктивнсти L обмотки управления, падения магнитного напряжения на рабочем зазоре F от величины магнитодвижущей силы обмотки управления F, а также распределения магнитной индукции по участкам для различных значений рабочего зазора ;
2.4. Анализ результатов. Сопоставление кривых намагничивания магнитной системы без учета и с учетом потоков рассеяния.
3. Моделирование статических характеристик электромагнита.
3.1. Математическая модель (система уравнений);
3.2. Разработка, отладка и описание схемы алгоритма и программы расчета параметров срабатывания, возврата и статических характеристик электромагнита;
3.3. Расчет магнитодвижущей силы срабатывания и возврата, коэффициента возврата и статических характеристик электромагнита. Построение зависимостей электромагнитной Рэ и противодействующей Рпр силы, потокосцепления и индуктивнсти L обмотки управления, падения магнитного напряжения на рабочем зазоре F от величины рабочего зазора для магнитодвижущей силы срабатывания, возврата и рабочей.
3.4. Анализ результатов.
4. Расчет критериев подобия электромагнита постоянного тока в статике:
- процессов в электрической цепи,
- процессов в магнитной цепи,
- процессов теплообмена,
- электромагнитной силы.
4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА В СТАТИКЕ
4.1. Критерий подобия процессов в электрической цепи
,
где - МДС при номинальном напряжении, А;
- плотность тока, ; - коэффициент заполнения;
- зазор в начальном положении якоря.
Плотность тока
,
где - напряжение питания , В;
- удельное сопротивление меди, Ом*м;
- средняя длина витка, м; - число витков ;
4.2. Критерий подобия процессов в магнитной цепи
,
где d – зазор в конечном положении якоря, м;
- напряженность магнитного поля в рабочем зазоре, А/м.
Определяем . Из рис.10 при для δ=0.1 мм имеем .
Индукция .
4.3. Критерий подобия процессов теплообмена
где коэффициент теплоотдачи,; температура перегрева, С.
4.4. Критерий подобия электромагнитной силы
где электромагнитная сила, кг; B – индукция , Тл.
Из рис.10 при для δ=5 мм имеем .
Индукция .
1. Николаев Н. Н. Моделирование в электроаппаратостроении: Лабораторный практикум, Чебоксары: Изд-во ЧувГУ, 1993.
2. Софронов Ю.В.Расчет и проектирование электромагнитов постоянного тока. Чебоксары-1969.
3. Софронов Ю.В. и др. Проектирование электромеханических аппаратов автоматики. Чебоксары-1986.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
300 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149294 Курсовой работы — поможем найти подходящую