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如图1所示,在一根导体外面绕上线圈,并让线圈通入交变电流,那么线圈就产生交变磁场。由于线圈中间的导体在圆周方向是可以等效成一圈圈的闭合电路,闭合电路中的磁通量在不断发生改变,所以在导体的圆周方向会产生感应电动势从而形成感应电流,电流的方向沿导体的圆周方向转圈,就像一圈圈的漩涡,所以这种在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。
导体外线圈越密,线圈内电流越大,交变磁场的强度越强,涡流就越大。
导体内部的涡流也会转变成热量,相同磁场下,感应电动势相同,导体的电阻率小,则涡流电流越大,由P=U^2/R可知,涡流功率越大,产生热量速度也越快。2100433B
当成块的金属处于变化着的磁场中或者在磁场中运动时,金属体内都会产生感应电动势,从而在金属体内产生电流,该电流即被称为涡流。
当磁场是由电流产生时, 此时产生的涡流成为电涡流。早在1824年,加贝提出了世界上第一个电涡流存在的试验。
集肤效应又叫趋肤效应。是电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会于总导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。因为当导线流过交变电流时,根据楞次定律会在导线内部产生涡流,与导线中心电流方向相反,...
涡流原理指当大块导体放在时变磁场中时,导体中会激起感生电场,导体中电子在感生电场的驱动下就会形成电流,由于这种电流是闭合电流,因此叫涡电流即涡流。涡流效应法拉第电磁感应定律,当块状导体置于交变磁场或在...
(1)功率计算 (2)扭矩计算 功率 P=N.m/10000(Kw) M=N.L(N.m) 式中N—负荷(N) 式中N—负荷 n—转速(rpm...
涡流反应器论文:微涡流絮凝技术的实验研究及其应用
涡流反应器论文:微涡流絮凝技术的实验研究及其应用 【中文摘要】随着人们生活水平的提高和工业的快速发展 ,人们 对供水水质及水量的需求日益提高。 但目前大量饮用水水源遭受到不 同程度的污染 ,在常规净水处理工艺条件下 ,饮用水供需矛盾非常突 出。在面临水源水质污染和饮用水水质标准不断提高的双重压力下 , 积极地探索新技术、新工艺 ,提高饮用水水质成为供水行业发展的主 要方向。本课题通过研究涡流反应器的絮凝机理及其在不同水质下的 絮凝效果 ,研究微涡流澄清技术 ,研制出新型且节能高效的涡流澄清 池 ,通过试验获取其在不同进水水质情况下的设计参数及其运行效果 , 并将研究成果应用于一工程实践 ,取得较好的效果。主要研究内容有: 1、模拟涡流澄清池内反应室混凝状态进行烧杯实验 ,对试验进行投药 量指导。 2、澄清池内投加涡流反应器与不投加涡流反应器的除浊效 果试验对比 ,探索涡流反应器在絮凝阶段所
涡流絮凝池设计
。 -可编辑修改 - 涡流絮凝池计算 1、已知条件 设计流量 Q=20000(m3/d) =833(m3/d)。 2、设计计算 先按池数为 n=4 计算。 (1)圆柱部分横截面积 f 1。上圆柱部分上升流速采用 v1=5mm/s,则 f 1= 13.6 Q nv = 833 3.6 4 5 =11.56 (m3) (2)圆柱部分直径 D1。 D1= 14f = 4 833 3.6 4 5 =3.84 (m) (3)圆锥部分底面积 f 2= 833 3600 4 0.7 =0.826 (m 3 ) (4)圆锥底部直径 D2。 D2= 14f = 4 0.0826 3.14 = 0.105 =0.324(m) 采用 D2=0.356m,则 圆锥部分实际面积 f 2=0.0962(m2) 圆锥部分底部入口处实际流速 v2= 23600 f Q n = 833 3600 4 0.0926 =0
1.涡流检测只适用于导电材料
2.涡流检测特别适合于导电材料的表面和亚表面检测
3.涡流检测不需要耦合剂
4.涡流检测速度极快,易于实现自动化
5.涡流检测用于高温检测
6.涡流检测可用于异形材和小零件的检测
如图1所示,在一根导体外面绕上线圈,并让线圈通入交变电流,那么线圈就产生交变磁场。由于线圈中间的导体在圆周方向是可以等效成一圈圈的闭合电路,闭合电路中的磁通量在不断发生改变,所以在导体的圆周方向会产生感应电动势和感应电流,电流的方向沿导体的圆周方向转圈,就像一圈圈的漩涡,所以这种在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。
导体的外周长越长,交变磁场的频率越高,涡流就越大。
导体内部的涡流也会产生热量,如果导体的电阻率小,则涡流很强,产生的热量就很大。
1879年:首次将涡流检测应用到实际(判断不同的金属和合金,进行材质分选)
1926年:第一台涡流测厚仪问世
20世纪40年代初:德国福斯特博士的理论研究推动了全世界涡流检测技术的发展。
中国:20世纪60年代开始:研制了涡流电导仪、测厚仪、检测设备。现有数字型的各种设备。