如圖1所示,在一根導(dǎo)體外面繞上線圈,并讓線圈通入交變電流,那么線圈就產(chǎn)生交變磁場。由于線圈中間的導(dǎo)體在圓周方向是可以等效成一圈圈的閉合電路,閉合電路中的磁通量在不斷發(fā)生改變,所以在導(dǎo)體的圓周方向會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢從而形成感應(yīng)電流,電流的方向沿導(dǎo)體的圓周方向轉(zhuǎn)圈,就像一圈圈的漩渦,所以這種在整塊導(dǎo)體內(nèi)部發(fā)生電磁感應(yīng)而產(chǎn)生感應(yīng)電流的現(xiàn)象稱為渦流現(xiàn)象。
導(dǎo)體外線圈越密,線圈內(nèi)電流越大,交變磁場的強度越強,渦流就越大。
導(dǎo)體內(nèi)部的渦流也會轉(zhuǎn)變成熱量,相同磁場下,感應(yīng)電動勢相同,導(dǎo)體的電阻率小,則渦流電流越大,由P=U^2/R可知,渦流功率越大,產(chǎn)生熱量速度也越快。2100433B
當(dāng)成塊的金屬處于變化著的磁場中或者在磁場中運動時,金屬體內(nèi)都會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,從而在金屬體內(nèi)產(chǎn)生電流,該電流即被稱為渦流。
當(dāng)磁場是由電流產(chǎn)生時, 此時產(chǎn)生的渦流成為電渦流。早在1824年,加貝提出了世界上第一個電渦流存在的試驗。
集膚效應(yīng)又叫趨膚效應(yīng)。是電流或電壓以頻率較高的電子在導(dǎo)體中傳導(dǎo)時,會于總導(dǎo)體表層,而非平均分布于整個導(dǎo)體的截面積中。因為當(dāng)導(dǎo)線流過交變電流時,根據(jù)楞次定律會在導(dǎo)線內(nèi)部產(chǎn)生渦流,與導(dǎo)線中心電流方向相反,...
渦流原理指當(dāng)大塊導(dǎo)體放在時變磁場中時,導(dǎo)體中會激起感生電場,導(dǎo)體中電子在感生電場的驅(qū)動下就會形成電流,由于這種電流是閉合電流,因此叫渦電流即渦流。渦流效應(yīng)法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)塊狀導(dǎo)體置于交變磁場或在...
(1)功率計算 (2)扭矩計算 功率 P=N.m/10000(Kw) M=N.L(N.m) 式中N—負荷(N) 式中N—負荷 n—轉(zhuǎn)速(rpm...
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評分: 4.5
渦流反應(yīng)器論文:微渦流絮凝技術(shù)的實驗研究及其應(yīng)用 【中文摘要】隨著人們生活水平的提高和工業(yè)的快速發(fā)展 ,人們 對供水水質(zhì)及水量的需求日益提高。 但目前大量飲用水水源遭受到不 同程度的污染 ,在常規(guī)凈水處理工藝條件下 ,飲用水供需矛盾非常突 出。在面臨水源水質(zhì)污染和飲用水水質(zhì)標準不斷提高的雙重壓力下 , 積極地探索新技術(shù)、新工藝 ,提高飲用水水質(zhì)成為供水行業(yè)發(fā)展的主 要方向。本課題通過研究渦流反應(yīng)器的絮凝機理及其在不同水質(zhì)下的 絮凝效果 ,研究微渦流澄清技術(shù) ,研制出新型且節(jié)能高效的渦流澄清 池 ,通過試驗獲取其在不同進水水質(zhì)情況下的設(shè)計參數(shù)及其運行效果 , 并將研究成果應(yīng)用于一工程實踐 ,取得較好的效果。主要研究內(nèi)容有: 1、模擬渦流澄清池內(nèi)反應(yīng)室混凝狀態(tài)進行燒杯實驗 ,對試驗進行投藥 量指導(dǎo)。 2、澄清池內(nèi)投加渦流反應(yīng)器與不投加渦流反應(yīng)器的除濁效 果試驗對比 ,探索渦流反應(yīng)器在絮凝階段所
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大?。?span id="1gtltwc" class="single-tag-height">122KB
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評分: 4.4
。 -可編輯修改 - 渦流絮凝池計算 1、已知條件 設(shè)計流量 Q=20000(m3/d) =833(m3/d)。 2、設(shè)計計算 先按池數(shù)為 n=4 計算。 (1)圓柱部分橫截面積 f 1。上圓柱部分上升流速采用 v1=5mm/s,則 f 1= 13.6 Q nv = 833 3.6 4 5 =11.56 (m3) (2)圓柱部分直徑 D1。 D1= 14f = 4 833 3.6 4 5 =3.84 (m) (3)圓錐部分底面積 f 2= 833 3600 4 0.7 =0.826 (m 3 ) (4)圓錐底部直徑 D2。 D2= 14f = 4 0.0826 3.14 = 0.105 =0.324(m) 采用 D2=0.356m,則 圓錐部分實際面積 f 2=0.0962(m2) 圓錐部分底部入口處實際流速 v2= 23600 f Q n = 833 3600 4 0.0926 =0
1.渦流檢測只適用于導(dǎo)電材料
2.渦流檢測特別適合于導(dǎo)電材料的表面和亞表面檢測
3.渦流檢測不需要耦合劑
4.渦流檢測速度極快,易于實現(xiàn)自動化
5.渦流檢測用于高溫檢測
6.渦流檢測可用于異形材和小零件的檢測
如圖1所示,在一根導(dǎo)體外面繞上線圈,并讓線圈通入交變電流,那么線圈就產(chǎn)生交變磁場。由于線圈中間的導(dǎo)體在圓周方向是可以等效成一圈圈的閉合電路,閉合電路中的磁通量在不斷發(fā)生改變,所以在導(dǎo)體的圓周方向會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,電流的方向沿導(dǎo)體的圓周方向轉(zhuǎn)圈,就像一圈圈的漩渦,所以這種在整塊導(dǎo)體內(nèi)部發(fā)生電磁感應(yīng)而產(chǎn)生感應(yīng)電流的現(xiàn)象稱為渦流現(xiàn)象。
導(dǎo)體的外周長越長,交變磁場的頻率越高,渦流就越大。
導(dǎo)體內(nèi)部的渦流也會產(chǎn)生熱量,如果導(dǎo)體的電阻率小,則渦流很強,產(chǎn)生的熱量就很大。
渦流導(dǎo)電率儀渦流檢測發(fā)展
1879年:首次將渦流檢測應(yīng)用到實際(判斷不同的金屬和合金,進行材質(zhì)分選)
1926年:第一臺渦流測厚儀問世
20世紀40年代初:德國福斯特博士的理論研究推動了全世界渦流檢測技術(shù)的發(fā)展。
中國:20世紀60年代開始:研制了渦流電導(dǎo)儀、測厚儀、檢測設(shè)備?,F(xiàn)有數(shù)字型的各種設(shè)備。