Блок АФД непосредственно предназначен для детектирования сигналов частоты 4 кГц. Изменение рабочей частоты блока производится подключением к его гнездам “С” соответствующего конденсатора.
Входной сигнал схемы АФД
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
6.1. При определении зависимостей амплитуды и фазы
6.2. При определении зависимостей амплитуды и фазы
6.3. При определении зависимостей амплитуды и фазы
7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
7.1. Название работы.
7.2. Цель работы.
7.3. Программа работы.
7.4. Схема экспериментальной установки.
7.5. Основные соотношения, примеры расчетов.
7.6. Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.
7.7. Графики зависимостей и годографы.
7.8. Выводы.
8. ЛИТЕРАТУРА
8.1. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.3 Электромагнитный контроль. Под ред. В.В. Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1991.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
² ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ²
2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ
Физической основой электромеханического преобразования является воздействие на объекты, находящиеся в электромагнитном поле, механических (пондеромоторных) сил. Возникновение этих сил обусловлено свойством электрической и магнитной компонент электромагнитного поля воздействовать на неподвижные и движущиеся (вторая компонента) электрически заряженные частицы. Для практических преобразований используются случаи взаимодействия электрически заряженных тел (электростатическое взаимодействие), контуров с токами (электродинамическое взаимодействие), постоянного магнита и контура с током (магнитоэлектрическое взаимодействие), контура с током и ферромагнитного тела (электромагнитное взаимодействие), контуров с токами и проводящего тела (индукционное взаимодействие). В общем случае для системы тел и контуров момент вращения Мв или сила F, действующие на любой объект этой системы, могут быть определены как производные электромагнитной энергии Wэм, сосредоточенной в системе взаимодействующих объектов, соответственно по углу поворота a или линейному перемещению x рассматриваемого объекта:
В данной работе исследуются электромагнитное, электродинамическое, магнитоэлектрическое взаимодействия. Рассмотрим их подробнее.
Рис. 1 иллюстрирует электромагнитное взаимодействие обмотки с током I и ферромагнитного сердечника. В зависимости от взаиморасположения сердечника и обмотки, а также крепления сердечника (степени свободы) результатом взаимодействия может быть как линейное (рис. 1а, 1б), так и угловое (рис. 1в, 1г) перемещение сердечника. Обмотка выполняется неподвижной. Для усиления электромагнитного взаимодействия используется магнитопровод (рис. 1б, 1г). Энергия электромагнитного поля обмотки с током определяется выражением:
(2)
где L - индуктивность обмотки; I - действующее значение тока.
В соответствии с (1) сила F и момент Мв определяются следующим образом:
|
Рис. 2 иллюстрирует электродинамическое взаимодействие двух обмоток с токами I1 и I2. Аналогично предыдущему случаю возможны варианты линейного перемещения подвижной обмотки (рис. 2а, 2б) и вращения (рис. 2в, 2г). Для усиления электродинамического взаимодействия используются магнитопроводы (рис. 2б, 2г).