[摘要]磁力泵的结构及工作原理 内磁转子与叶轮一起固定在泵轴;外磁转子与电机相连接。在电机的驱动下,外磁转子做旋转运动。由于外磁转子与内磁转子相互之间的磁作
为您介绍磁力泵结构及工作原理。
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磁力泵的结构及工作原理
内磁转子与叶轮一起固定在泵轴;外磁转子与电机相连接。在电机的驱动下,外磁转子做旋转运动。由于外磁转子与内磁转子相互之间的磁作
磁力泵的结构及工作原理
内磁转子与叶轮一起固定在泵轴;外磁转子与电机相连接。在电机的驱动下,外磁转子做旋转运动。由于外磁转子与内磁转子相互之间的磁作用力,使得内磁转子带动叶轮一起旋转。
***h阵列介绍
20世纪80年代,美国劳伦斯伯克利国家实验室Klaus Halbach教授提出了一种永磁体阵列Halbach阵列<6>。随后的10年里,Halbach阵列被许多研究机构相继应用于粒子加速 器,自由电子激光装置,同步辐射装置,真空设备,磁悬浮技术等高能物理领域<7>。
基于当前的生产加工工艺,要获得理想Halbach阵列需要整体环形充磁。由于利用现有的技术对整体工艺还不够完善,因此在绝大多数的工程应用领域中,都采用分段拼装方式的分段式Halbach阵列<8>。
Halbach阵列使得阵列的内部磁场加强,同时阵列的外部磁场得到削弱。同理,通过磁体的不同排列,可以得到外部磁场加强,内部磁场削弱的阵列。内磁转子采用这种阵列,可以加强磁力传动机构的气隙磁场强度,进而达到增大磁传动机构传递转矩的目的。
3几何模型的建立及材料属性
磁极为24极。R1=35mm,R2=45mm,R3 =55mm,R4=58mm,R5=68mm,R6=78mm.内,外轭铁的磁导率取4000H/m;磁体磁导率取1.1H/m,矫顽力取Hc=870000A/m;空气的磁导率取1.0 H/m.
4磁场力与转矩的计算方法
电磁场基本方程麦克斯韦方程组是支配所有宏观磁现象的一组基本控制方程。由以下4个微分方程组成<9>:D=v E=-B t B=0 H=J+ D t式中:D为电位移(或称电通密度),C/m2;v为单位体积中的电荷,即电荷体密度;E为电场强度,V/m;B为磁感应强度(或称磁通密度),T;H为 磁场强度,A/m;J为电流密度,A/m2。
以上4个微分方程也分别称为:高斯电通定律,法拉第电磁感应定律,高斯磁通定律以及安培环路定律(或称全电流定律)。
以上的微分方程并不能得到确定的解,还有与材料相关的本构方程(或称电磁性能关系式):D=E B=H在电源以外区域,有:J=E式中:,和分别为介电常数,F/m,磁导率,H/m,电导率,S/ m.
经典电磁理论提供了麦克斯韦应力法,虚位移法等解析计算方法等<10>。
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