更新日期: 2024-04-27

低惯量耐高压直动式电磁铁的静态特性仿真分析

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低惯量耐高压直动式电磁铁的静态特性仿真分析 4.6

针对传统数字阀用电-机械转换器运动惯量大,不具备耐高压能力以及需要机械转换环节的不足,提出了一种新型低惯量耐高压的直动式电磁铁设计方案.永磁体产生的磁通与控制线圈产生的磁通形成差动磁场,产生使衔铁轴向运动的力.通过电磁场的二维有限元数值模拟,得到该电-机械转换器在不同条件下的磁场分布和力移特性.研究结果表明,低惯量耐高压直动式电磁铁具有近似正弦波的力位移特性和较大的输出力,适合作为直动式数字阀的电-机械转换器.

永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁 永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁 永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁

永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁

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为了提高电磁力、加快响应速度,提出一种永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁,采用ndfeb稀土永磁材料作为磁屏蔽元件,减少漏磁并加快了动态响应.基于有限元方法建立电磁铁的动态数学模型,并通过实验进行验证,实验与仿真基本吻合,响应误差为3.2%,验证模型的有效性.在此基础上,对该高速开关电磁铁进行动态仿真,探讨永磁体长度、厚度、激磁方向,盆口高,耐压环厚度,隔磁片长度,前隔磁角和后隔磁角等结构参数对响应时间的影响规律.结合实际设计要求,结果表明,采用优化后的结构参数研制的永磁屏蔽式耐高压高速开关电磁铁在0.6mm行程时的响应时间为2.20ms.

高速比例电磁铁动静态特性测试系统的研究 高速比例电磁铁动静态特性测试系统的研究 高速比例电磁铁动静态特性测试系统的研究

高速比例电磁铁动静态特性测试系统的研究

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为了实现对高速比例电磁铁的动静态性能测试,根据数据采集和信号处理原理,设计实现了基于visualbasic的电磁铁测试系统。根据比例电磁铁的物理特性,搭建测试用试验平台,通过研华pci1710进行数据采集,重点测试电流-力、电流-位移等静态特性和力响应、位移响应等动态特性。实验表明,该测试系统性能稳定,操作简单,有良好的测试精度和灵敏度。

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电液伺服转阀耐高压双向旋转比例电磁铁 电液伺服转阀耐高压双向旋转比例电磁铁 电液伺服转阀耐高压双向旋转比例电磁铁

电液伺服转阀耐高压双向旋转比例电磁铁

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电液伺服转阀耐高压双向旋转比例电磁铁 4.7

针对传统旋转比例电磁铁不耐高压的不足,提出一种耐高压的旋转比例电磁铁结构。永磁体产生的极化磁通与线圈产生的控制磁通相互叠加,使电磁铁输出与控制电流成比例的双向转矩(转角)。通过磁路、磁场仿真分析和试验研究,分析其静态力矩特性和动态幅频特性,仿真结果与试验结果基本吻合,表明该旋转比例电磁铁结构紧凑、无控制零位死区、输出力矩大(最大输出力矩为±0.65n·m)、响应快(幅频宽约为190hz),具有正磁弹簧刚度、良好的线性度(非线性误差小于3%)及较小的滞环(小于4.5%),可用于直接驱动电液伺服转阀。

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耐高压大行程高速开关电磁铁的动态特性 耐高压大行程高速开关电磁铁的动态特性 耐高压大行程高速开关电磁铁的动态特性

耐高压大行程高速开关电磁铁的动态特性

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耐高压大行程高速开关电磁铁的动态特性 4.5

由于传统以磁路计算为基础的动态特性计算精度较低,基于有限元方法建立了电磁铁的动态数学模型,并通过实验进行了验证,电流误差<4%,响应误差<6%,证明模型是可信的。在此基础上,对耐高压大行程高速开关电磁铁进行动态仿真,分析探讨了盆形极靴的结构参数对动态特性的影响规律。研究结果表明:为使电磁铁动态特性最优,盆口高、导套厚度、隔磁角和隔磁环长度有最佳值,径向间隙应尽可能小;考虑到耐压强度和成本,导套厚度和径向间隙均不能过小。结合实际设计要求,采用优化后的结构参数研制的耐高压大行程高速开关电磁铁在4mm行程时的响应时间为24.95ms。

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电磁铁

电磁铁

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电磁铁 4.4

第三节电磁铁电磁继电器 学情分析:电磁继电器在实际应用中虽非常广泛,但学生直接接触的比较少,比 较陌生,可以从图片、视频等入手,使学生对电磁继电器有初步印象,它可以用 于控制电路中,相当于一个开关,只是利用低压控制高压、弱电流控制强电流, 所以电磁继电器使用中大多要用到两种电源:低压控制电源和高压工作电源。再 展示挂图或实物来分析电磁继电器的工作原理,结合实例提出一些实际应用,了 解它是如何控制电路的。 教学目标: (一)知识与技能 1、知道什么是电磁铁。 2、理解电磁铁的特性和工作原理。 3、了解电磁继电器和扬声器的结构和工作原理; (二)过程与方法 1、通过探究电磁铁磁性与什么因素有关的实验,进一步发展学生的空间想 象力。 2、通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳、结论的能力。 (三)情感、态度与价值观 通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索自然界的奥妙,培

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电磁铁在冲击电流作用下的动态特性仿真计算 电磁铁在冲击电流作用下的动态特性仿真计算 电磁铁在冲击电流作用下的动态特性仿真计算

电磁铁在冲击电流作用下的动态特性仿真计算

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电磁铁在冲击电流作用下的动态特性仿真计算 4.3

在ansys电磁场静态计算的基础上,利用apdl语言进行了二次开发程序的编写,用于求解电磁铁运动过程中的微分方程组。对断路器电磁铁在8/20μs冲击电流作用下的整个动作过程进行仿真计算,得到电磁铁整个动作过程参数变化的情况,进而得到能使断路器电磁铁动作的8/20μs冲击电流的最小数值。通过电磁铁在冲击电流下的动作试验,验证了仿真方法和仿真结果的正确性。

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电磁铁的用途

电磁铁的用途

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电磁铁的用途 4.4

电磁铁的用途: 1、用于冶金、矿山、机械、交通运输等行业吊运钢铁等导磁性材料。 2、用作电磁机械手,夹持钢铁等导磁性材料。 主要特点: 1、采用全密封结构,防潮性能好。 2、经计算机优化设计,结构合理、自重轻、吸力大、能耗低,安全可靠,安装、维护简便。适用于各种 起重设备。 3、励磁线圈经特殊工艺处理,提高了线圈的电气和机械性能,绝缘材料耐热等级达到c级,使用寿命长。 4、通常采用这电压控制方式,还可采用强励磁控制方式(dc-290v/dc-220v)和恒流供电方式。既能提 高起重能力,又能节约能源、提高经济效益。 5、超高温型电磁铁采用独特的隔热方式,其被吸物温度由过去的600℃提高到700℃,扩展了电磁铁 的适用范围。 选型注意事项: 1、吸运物料温度低于100℃时,请选用常温型;超过100℃时,请选用高温型;如果被吸物表面超过 60

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电磁铁-王超辉

电磁铁-王超辉

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电磁铁-王超辉 4.5

电磁铁的发展及创新设计 班级:机自11-1bf学号:14114200368姓名:王超辉序号:65 摘要: 电磁铁是通过电产生磁,当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的 磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而 使螺线管的磁性大大增强。电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永久磁 铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。在日常生产加工中具有广泛的应用, 例如:大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起。 关键词: 电磁铁原理;技术发展;工艺;发展史;展望;创新设计 一.电磁铁原理 1.圆形线圈通往电流形成的磁场 (1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定 则判定之。 (2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一 方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。 (3)圆形

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电磁铁样本

电磁铁样本

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电磁铁样本 4.3

mw5吊运废钢用起重电磁铁 用途:适用于搬运铸铁锭、钢球及各种废钢。 主要技术参数: 型号外形尺寸(mm)质量电流功率4台起吊能力举例 abcdefg (kg)(a)(kw)棒材直径 (mm) 单捆直径 (mm) 长度 (m) 每捆重量 (t) 吊运捆 数 mw12-11590l/g115089080030016090281450327ф16-51ф3009-1223 mw12-14090l/g140087090040016090281700419ф16-51ф3009-1224 mw12-70100l/g700100080030016090281250204.5ф10-32ф3009-122.52 mw12-10090l/g10009

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电磁铁简介

电磁铁简介

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电磁铁简介 4.6

一、电磁铁简介 起重电磁铁与各种超重机配合,广泛应用于钢铁公司、船舶制造公司、重型机器制造公司、钢铁 库、港口和铁路等,代替人力吸吊搬运各种铁磁性材料。 起重电磁铁是搬运各种钢铁材料最理想的电磁机械手,它可以使人们从危险、恶劣、繁重的劳动 环境中解放出来。它还适应在高温、水下、粉尘、剧毒、高寒、野外等场合运行,是冶金、运输、机 械制造等行业中必不可少的电气设备。 起重电磁铁控制设备是实现起重电磁铁正常工作的成套控制设备。它可以使起重电磁铁按照指令 进行通电激磁、断电去磁,或强迫励磁以增大起重电磁铁的吸力,或调节其吸力以完成钢板分张卸料 任务,或在电网停电时保持起重电梯铁的吸力以避免钢铁重物下落造成人身伤害与设备损坏。 除标准产品外,我公司可按用户要求设计制造各种非标准产品,欢迎广大用户广为使用,精诚合 作。 二、起重电磁铁使用须知 1、经常检查电磁铁下面非磁性护板的焊缝及各部焊缝。 2

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电磁铁 (2)

电磁铁 (2)

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电磁铁 (2) 4.6

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影响本质安全型电磁铁静态吸力特性的关键参数分析 影响本质安全型电磁铁静态吸力特性的关键参数分析 影响本质安全型电磁铁静态吸力特性的关键参数分析

影响本质安全型电磁铁静态吸力特性的关键参数分析

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影响本质安全型电磁铁静态吸力特性的关键参数分析 4.4

本质安全型电磁铁是液压支架电液控制系统的关键元件。利用有限元分析软件an-sys完成了对衔铁凸台高度、导套长度、导套厚度及基座长度的参数化分析,得出了这些因素对先导阀电磁铁初始吸力的影响情况;从理论上分析了影响原因,并做出了最优化选择。根据参数化分析结论调整了电磁铁参数,并利用ansys静态仿真验证了优化后电磁铁的优越性。为电磁铁的优化设计提供了科学依据。

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常开式高速开关阀电磁铁的设计与性能仿真 常开式高速开关阀电磁铁的设计与性能仿真 常开式高速开关阀电磁铁的设计与性能仿真

常开式高速开关阀电磁铁的设计与性能仿真

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常开式高速开关阀电磁铁的设计与性能仿真 4.4

高速开关阀作为汽车防抱死制动系统的重要元件,其动态响应性能决定着防抱死制动系统的安全性和有效性。为此设计了一种常开式高速开关阀,并利用ansoft软件研究了其开关电磁铁的电磁场特性,确定了电磁铁的线圈参数;将获得的参数输入到simulink建立的开关阀系统模型中,并仿真分析,得到运行频率为37hz,这一指标满足防抱死制动系统的性能要求。

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电磁铁的磁力(二)

电磁铁的磁力(二)

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电磁铁的磁力(二) 4.5

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电磁铁的设计规范

电磁铁的设计规范

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电磁铁的设计规范 4.4

电磁铁设计的必需参数 电磁铁设计的必需参数 一、行程的概念: 动铁芯相对于完全吸入位置的位移,见下面的图示: 二、力量: 电磁铁通电就会产生力量,在相同功耗下,不同大小的行程位置力量 的大小不同;在行程相同情况下,不同功耗力量也会不同;不同的功 耗对应不同通电率(既是占空比)。通常规律是:⑴行程↑力量↓(⑵ 功耗↑力量↑。在电磁铁应用时,应考虑安全性能,即对力量的测试 应是电磁铁在一定通电率下,温升稳定后所测得的力量即为电磁铁的 力量,一般情况下,初始力量是温升稳定后力量的1.5倍左右。如产 品的通电率很低(一天只有几次通断,而且时间非常短)则可将安全 系数降低至1.2倍。 三、通电率: 通电率的概念如下公式所示。即表示通电时间(ontime)除以一个 周期的时间(ontime+offtime),通电率的通俗叫法为占空比。 例如:一个电磁铁的通电时间为

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电磁铁的原理及运用

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电磁铁的原理及运用 4.4

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电磁铁的磁力(一)课件

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电磁铁的磁力(一)课件 4.7

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电磁铁与磁铁的区别以及结合应用

电磁铁与磁铁的区别以及结合应用

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电磁铁与磁铁的区别以及结合应用 4.4

电磁铁与磁铁的区别以及结合应用 关于怎样样区分磁铁和电磁铁,我置信有很多朋友都有疑问,那接下我们对两者的区别做个简单的分 析。(电磁铁生产厂家---sdl电磁铁) 第一:磁铁 磁铁,就是能够吸附铁类物质的磁石,可以长时间无间隙的吸附,需求一定的力气才干够将铁类物质 与磁铁分别。磁铁的材质分为很多种,常见的为钕铁硼,铁氧体,铝镍钴,钐钴,铁碳钴等。其中钕铁硼 的磁性最强,称为强磁铁,普通需求很强力的吸附才干都会优先选择钕铁硼。(电磁铁生产厂家---sdl 电磁铁) 第二:电磁铁 内部带有铁芯的、应用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁。通常制成条形或 蹄形。铁芯要用容易磁化,又容易消逝磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后 就随之消逝。(电磁铁厂家) 当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体, 这样由

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电磁铁的应用

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电磁铁的应用 4.6

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电磁铁的原理及运用

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电磁铁的原理及运用 4.6

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高压断路器的电磁铁及其制造方法 高压断路器的电磁铁及其制造方法 高压断路器的电磁铁及其制造方法

高压断路器的电磁铁及其制造方法

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高压断路器的电磁铁及其制造方法 4.4

该发明公开了二种高压断路器的电磁铁及其制造方法,高压断路器的电磁铁包括头部、中部.尾部,中部位于头部和尾部之间,头部的顶端设有第一通孔和第二通孔,中部上设有一个套环,中部和尾部之间设有第一凹槽和第二凹槽,尾部上设有第三通孔。该发明高压断路器的电磁铁方便与其它元件固定,不容易发生脱落。

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电磁铁基本知识

电磁铁基本知识

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电磁铁基本知识 4.7

电磁铁基本知识 电磁铁是一个带有铁心的通电螺线管,电磁铁的磁性大小与通电电流与螺线 管的匝数有关。磁铁工作原理:电磁铁的工作原理就是采用电磁感应原理,主 要运用毕奥-沙瓦定律与基尔霍夫定律进行磁场设计、计算。 电磁铁的特点是:电磁铁本身有无磁性,可以通过通断电流来控制,磁性 的大小可以改变电流的大小来控制,磁极的方向有电流的方向决定。 电磁铁应用范围 各类小型精密电磁铁及电磁铁应用组件,作为自动控制系统的执行器件,已 被广泛应用于工业自动化控制、办公自动化、医疗器械等各个领域。如办公设备、 影像器材、银行设备、包装机械、医疗器械、食品机械、纺织机械、自动分拣机、 自动柜员机、自动售货机、卡片打孔器、电磁锁、各种遥控装置、制动装置、计 数装置、门禁系统等。 电磁铁选型主要参数 客户选用或定做所需的电磁铁需要考虑以下的技术参数: 1.外形:安装电磁铁位置所能容纳的最大尺寸:长;

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电磁铁ppt

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电磁铁ppt 4.4

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圆锥和平面形磁极高速电磁铁动态特性对比

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圆锥和平面形磁极高速电磁铁动态特性对比 4.4

对电磁铁吸合和释放过程作了详细探讨,建立了高速电磁铁的电、磁、机耦合动态数学模型,导出动态力的增量方程并进行分析,指出动态特性可由静态特性间接分析获得。在不同结构参数下,对圆锥形和平面形磁极高速电磁铁进行实验和仿真,对比两者动态特性获得适用范围,研究结果为高速电磁铁的工程设计提供了参考依据。

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李建东

职位:岩土工程商务专员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

低惯量耐高压直动式电磁铁的静态特性仿真分析文辑: 是李建东根据数聚超市为大家精心整理的相关低惯量耐高压直动式电磁铁的静态特性仿真分析资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 低惯量耐高压直动式电磁铁的静态特性仿真分析