請問直流電磁鐵吸力的計算式直流電磁鐵計算公式

2021-03-04 00:29:53 字數 4713 閱讀 4179

1樓:春素小皙化妝品

f=iblsinα,式中α為導線中的電流方向與b方向之間的夾角,f、l、i及b的單位分別為n、m、a及t。方向垂直於由通電導線和磁場方向所確定的平面,且i、b與f三者的方向間由左手定則判定。任意形狀導線在均勻磁場中受到的安培力,可看作無限多直線電流元iδl在磁場中受到的安培力的向量和。

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當在通電螺線管內部插入鐵芯後,鐵芯被通電螺線管的磁場磁化。磁化後的鐵芯也變成了一個磁體,這樣由於兩個磁場互相疊加,從而使螺線管的磁性大大增強。為了使電磁鐵的磁性更強,通常將鐵芯製成蹄形。

但要注意蹄形鐵芯上線圈的繞向相反,一邊順時針,另一邊必須逆時針。

如果繞向相同,兩線圈對鐵芯的磁化作用將相互抵消,使鐵芯不顯磁性。另外,電磁鐵的鐵芯用軟鐵製做,而不能用鋼製做。否則鋼一旦被磁化後,將長期保持磁性而不能退磁,則其磁性的強弱就不能用電流的大小來控制,而失去電磁鐵應有的優點。

電磁鐵可以通電流來產生磁力的器件,屬非永久磁鐵,可以很容易地將其磁性啟動或是消除。例如:大型起重機利用電磁鐵將廢棄車輛抬起。

當電流通過導線時,會在導線的周圍產生磁場。應用這性質,將電流通過螺線管時,則會在螺線管之內製成均勻磁場。假設在螺線管的中心置入鐵磁性物質,則此鐵磁性物質會被磁化,而且會大大增強磁場。

一般而言,電磁鐵所產生的磁場與電流大小、線圈圈數及中心的鐵磁體有關。在設計電磁鐵時,會注重線圈的分佈和鐵磁體的選擇,並利用電流大小來控制磁場。由於線圈的材料具有電阻,這限制了電磁鐵所能產生的磁場大小,但隨著超導體的發現與應用,將有機會超越現有的限制。

2樓:

簡單公式,f=a*(i*w)^2,f為吸力,單位為牛頓;i為線圈電流,單位為安培;w為線圈匝數,無單位。a為與線圈橫截面積、鐵芯材質、氣隙等結構相關的引數。

線圈的電壓u(單位為伏特)與線圈電阻r(單位為歐姆)相關,u=i*r。過高的電壓會產生大電流,線圈過熱被燒燬。

其實問題沒有這麼簡單的,例如電流上升到一定數值會產生磁飽和,吸力不再增加……

3樓:濟南科亞電子科技****

要想算吸引力,我們必須知道電磁鐵和另一個被吸引的物質。但是其實道理是一樣的,我們首先計算電磁鐵的磁場大小,之後計算吸引物體的等效電流,然後用安培公式計算。畢奧 薩伐爾定律用於求解磁場大小

直流電磁鐵計算公式

4樓:匿名使用者

直流電磁鐵計算公式:f=ni。

直流電磁鐵磁場的有無可以用通,它包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上。直流電磁鐵包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上,

直流電磁鐵特徵:激磁線圈(l)與正溫度係數熱敏電阻 (rt)串聯後與直流電源(dcv)連線。本實用新型在使用中能節省大量電能。

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原發布者:lyswdxx

第一章常用低壓電器電器:電能的生產、輸送、分配與應用起著控制、調節、檢測和保護的作用。根據外界的訊號和要求,自動或手動接通或斷開電路,斷續或連續地改變電路引數,以實現對電路或非電路物件的切換、控制、保護、檢測、變換和調節用的電氣裝置。

定義:一種能控制電能的器件。第一節電磁式低壓電器的結構和工作原理●低壓電器:

用於交流1200v、直流1500v以下電路的器件●高壓電器:用於交流1200v、直流1500v以上電路的電器。電力傳動系統的組成:

1)主電路:由電動機、(接通、分斷、控制電動機)接觸器主觸點等電器元件所組成。特點:

電流大2)控制電路:由接觸器線圈、繼電器等電器元件組成。特點:

電流小●任務:按給定的指令,依照自動控制系統的規律和具體的工藝要求對主電路進行控制。

一、低壓電器的分類1、按使用的系統1)低壓配電電器用於低壓供電系統。電路出現故障(過載、短路、欠壓、失壓、斷相、漏電等)起保護作用,斷開故障電路。(動動穩定性、熱穩定性)例如:

低壓斷路器、熔斷器、刀開關和轉換開關等。2)低壓控制電器用於電力傳動控制系統。能分斷過載電流,但不能分斷短路電流。

(通斷能力、操作頻率、電氣和機械壽命等)例如:接觸器、繼電器、控制器及主令電器等。2、按操作方式1)手動電器:

刀開關、按鈕、轉換開關2)自動電器:低壓斷路器、接觸器、繼電器3、按工作原理1)電磁式電器:電磁機構控制電器動作2)非電量控制電器:

非電磁式控制電器動作

6樓:匿名使用者

電磁鐵是

靠磁力產生吸力的。

產生磁場的磁勢計算公式是f=ni,n是線圈匝數,i是線圈中的電流,所以呢,線圈過熱,可以減小電流,但需要增加匝數。

線圈發熱q=i^2*r*t,r是線圈電阻,所以增加線圈直徑也是一個辦法,這就相當於減小了r,從而可以減小發熱情況,如果線徑比較大,就可以適當增加電流,從而增大吸力。

還有,電磁鐵的中間插的鐵芯材料選擇相當重要。一般選擇導磁效能很好的材料,就可以增加不小的吸力。

電磁鐵吸力公式 10

7樓:百度文庫精選

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原發布者:天外水雲

我將有關電磁鐵吸力的計算方法稍作整理,如下:1、凡線圈通以直流電的電磁鐵都稱之為直流電磁鐵。通常,直流電磁鐵的銜鐵和鐵心均由軟鋼和工程純鐵製成。

當電磁線圈接上電源時,線圈中就有了激磁電流,使電磁鐵迴路中產生密集的磁通。該磁通作用於銜鐵,使銜鐵受到電磁吸力的作用產生運動。從實踐中發現,在同樣大小的氣隙δ下,鐵心的激磁安匝iw越大,作用於銜鐵的電磁吸力fx就越大;或者說,在同樣大小的激磁安匝iw下,氣隙δ越小,作用於銜鐵的電磁吸力fx就越大。

通過理論分析可知,電磁吸力fx與iw和δ之間的關係可用下式來表達:fx=5.1×i2×(dl/dδ)(其中l—線圈的電感)(1~1)在電磁鐵未飽和的情況下,可以近似地認為線圈電感l=w2gδ(式中gδ—氣隙的磁導)。

於是式(1~1)又可寫為fx=5.1×(iw)2×dgδ/dδ(1~3)這就是說,作用於銜鐵的電磁吸力fx是和電磁線圈激磁安匝數iw的平方以及氣隙磁導隨氣隙大小而改變的變化率dgδ/dδ成正比。氣隙磁導gδ的大小是隨磁極的形狀和氣隙的大小而改變的。

如果氣隙中的磁通φδ為均勻分佈,則氣隙磁導可以表示為:gδ=μ0×(ks/δ)(亨)(1~4)式中:μ0—空氣的磁導率,=1.

25×10-8(亨/釐米);s-決定磁導和電磁吸力的銜鐵面面積(釐米2);δ—氣隙長度,即磁極間的距離(釐米);k—考慮到磁通能從磁極邊緣擴張通過氣隙的一個係數,它大於1,而且δ值越大,k值也就越大。可以推匯出:d

8樓:薄亦晴朗

電流i,線圈的匝數w,氣隙的截面積s以及氣隙的長度l,公式為f=2*f』=μ0*(iw)2*a/l,其中μ0為真空的磁導率,(iw)表示的平方項, 對於不同的線圈來說其氣隙面積和長度是要根據具體的尺寸來計算的,這裡講的氣隙長度實際上就是你所說的行程。

電磁鐵吸力怎樣計算

9樓:

要想算吸引力,我們必須知道電磁鐵和另一個被吸引的物質。但是其實道理是一樣的,我們首先計算電磁鐵的磁場大小,之後計算吸引物體的等效電流,然後用安培公式計算。畢奧 薩伐爾定律用於求解磁場大小。

電磁鐵 電磁力計算公式?

10樓:匿名使用者

作用在被磁化的銜鐵上的電磁吸力,其大小與磁力線穿過磁極的總面積及氣隙中磁感應強度的平方成正比。如果磁感應強度在磁極表面上是均勻的,則計算電磁吸力的基本公式為:

11樓:河傳楊穎

電磁鐵計算公式:f=ni。

直流電磁鐵磁場的有無可以用通,它包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上。直流電磁鐵包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上,

直流電磁鐵特徵:激磁線圈(l)與正溫度係數熱敏電阻 (rt)串聯後與直流電源(dcv)連線。本實用新型在使用中能節省大量電能。

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電磁鐵的磁場方向可以用安培定則來判斷。

安培定則是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則,也叫右手螺旋定則。

(1)通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流方向,四指指向通電直導線周圍磁力線方向。

(2)通電螺線管中的安培定則(安培定則二):用右手握住通電螺線管,使四指彎曲與電流方向一致,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。

12樓:匿名使用者

磁場強度的計算公式:h = n × i / le式中:h為磁場強度,單位為a/m;n為勵磁線圈的匝數;i為勵磁電流(測量值),單位位a;le為測試樣品的有效磁路長度,單位為m。

磁感應強度計算公式:b = φ / (n × ae)式中:b為磁感應強度,單位為wb/m^2;φ為感應磁通(測量值),單位為wb;n為感應線圈的匝數;ae為測試樣品的有效截面積,單位為m^2。

13樓:匿名使用者

磁感應強度計算公式:b = φ / (n × ae)

式中:b為磁感應強度,單位為wb/m^2;φ為感應磁通(測量值),單位為w b;n為感應線圈的匝數;

電磁鐵的吸力,求計算公式還需提供什麼條件才能計算 10

14樓:匿名使用者

根據公式f=bilsinθ計算。 f受到的磁場力,b磁感應強度,i導線中的電流,l導線長度,θ是b與導線的夾角,自己可以計算一下呀

直流電磁鐵計算公式請問直流電磁鐵吸力的計算式

直流電磁鐵計算公式 f ni。直流電磁鐵磁場的有無可以用通,它包括鐵芯 銜鐵機構 激磁線圈 l 激磁線圈 l 繞在鐵芯上。直流電磁鐵包括鐵芯 銜鐵機構 激磁線圈 l 激磁線圈 l 繞在鐵芯上,直流電磁鐵特徵 激磁線圈 l 與正溫度係數熱敏電阻 rt 串聯後與直流電源 dcv 連線。本實用新型在使用中...

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