Γλώσσα :
SWEWE Μέλος :Σύνδεση |Εγγραφή
Αναζήτηση
Εγκυκλοπαίδεια της κοινότητας |Εγκυκλοπαίδεια Απαντήσεις |Υποβολή ερωτήματος |Λεξιλόγιο Γνώση |Ανεβάστε τη γνώση
Προηγούμενος 2 Επόμενος Επιλέξτε Σελίδες

Μαγνητική θωράκιση

250.000

65.000

ULC

22.0004.000

1.000

Πίνακας 1 λόγω του κόστους υλικών αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της τιμής της ασπίδας, έτσι ώστε η χρήση λεπτότερων διαστάσεις για να πληροί τις απαιτούμενες ιδιότητες απόδοσης και τη δομή θωράκιση το καλύτερο. Έχει ένα πάχος από 0,002 έως 0,010 in Το φύλλο είναι το χαμηλότερο κόστος επιλογή. Αυτά τα φύλλα Caineng ίση με χημική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά απόδοσης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρότυπο με βάση το νικέλιο υλικά και ΚΕΑΜΠ.

Σχεδιασμός χαμηλού κόστους ασπίδα το πιο σημαντικό βήμα είναι για αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά του προστατευτικού υλικού και την κατανόηση των επιπτώσεων σχετικά με την θωράκιση των επιδόσεων. Μόλις ένα κατάλληλο υλικό έχει επιλεγεί, η έμφαση θα πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού ώστε να είναι όχι μόνο η καλύτερη απόδοση, αλλά με ελάχιστες επιπτώσεις στο κόστος.

Ζητήματα σχεδιασμού

Οι περισσότεροι από την ασπίδα με τους τύπους και τα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί από την κυκλική ή απείρως μεγάλο κύλινδρο γεωμετρία. Στην πράξη, δεδομένου την πρακτική της δομής ασπίδα και το σχήμα της ασπίδας από την ίδια τη συσκευή καθορίζει το διαθέσιμο χώρο. Πότε πρέπει να σχεδιάσει μια ασπίδα σε, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη δομή, να κάνει γραμμές του μαγνητικού πεδίου 90 ° περιστροφής είναι δύσκολη. Εντούτοις, η κυκλική ασπίδα, όπως για να αλλάξει τη γωνία του κυκλικού κυλίνδρου ή φυσίγγιο στη κατεύθυνση των γραμμών του μαγνητικού πεδίου από τη γωνία της ασπίδας με τετράγωνο ευκολότερη. Ομοίως, για να συμπεριληφθούν στο υλικό θωράκισης έχει μαγνητικές γραμμές δύναμης και αλλάζει κατεύθυνση από ό, τι στρογγυλεμένες γωνίες καλύτερα. Κρατήστε να παρέχει μια διαδρομή χαμηλής μαγνητικής αντίστασης για τη μαγνητική απλό σχήμα ασπίδας ή κίνηση του «ελάχιστη διαδρομή απροθυμία" είναι πολύ σημαντικό.

Οι διαστάσεις της ασπίδας θωράκιση αποτελεσματικότητα και το κόστος της μεγάλης σημασίας. Η αποτελεσματική ακτίνα της ασπίδας είναι μικρότερη, τόσο καλύτερη είναι η συνολική απόδοση. Ωστόσο, ο σχεδιασμός έχει σκοπό να προστατεύσει τις προσπάθειες του σώματος για να προστατεύσει τα συστατικά περιβλήματος και του χώρου, και θα πρέπει να είναι πολύ κοντά. Καθώς το υλικό σχεδιασμού του μεριδίου ασπίδας μεγάλο μέρος του κόστους, έτσι ώστε όσο μικρότερη είναι η ασπίδα μπορεί να ληφθεί σε χαμηλότερο κόστος βέλτιστη απόδοση.

Όποτε είναι δυνατόν, όλοι οι τοίχοι της ασπίδας πρέπει να είναι κοντά για να αποφευχθεί η διαρροή τομέα. Αυτή η δομή (αν ένα ορθογώνιο) είναι το πιο κοντινό στην εγκύκλιο, μπορεί να δημιουργήσει ένα ημι-κλειστό μαγνητικό κύκλωμα. Επιπλέον, όλοι το υπουργικό συμβούλιο μπορεί να ληφθεί σε όλα τα χαρακτηριστικά άξονες θωράκιση, έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή απόδοση θωράκιση. Όταν η εισαγωγή και εξαγωγή χρειάζεται ειδικές ιδιότητες, το κινητό, το κάλυμμα και η πόρτα μπορεί να συνδυαστεί με τα σχέδια ασπίδα.

Κατά τη χρήση του καλύμματος, του καλύμματος και της θύρας ή κατά τη χρήση δύο ή περισσότερες πλάκες θωράκισης κατασκεύασμα όταν διατηρείται μεταξύ του πλήθους των πλακών και ηλεκτρική επαφή μαγνητική συνέχεια είναι πολύ σημαντική. Με τη βοήθεια μηχανικού (με τη χρήση στοιχείων τριβής) ή συγκόλληση διατηρώντας ένα μαγνητικό συνέχειας. Στη γωνία ή σύνδεση μετάβασης με ηλεκτροσυγκόλληση για βέλτιστη απόδοση. Διατήρηση της συνέχειας μεταξύ των επιφανειών μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή γραμμές του μαγνητικού πεδίου κατά μήκος της διαδρομής χαμηλής απροθυμία του προς τα εμπρός, αυτό μπορεί να αυξήσει την θωράκιση της αποτελεσματικότητας. Στον τομέα της επικοινωνίας, για να διατηρηθεί η συνέχεια του μαγνητικού αισθητήρα επιτρέπει υψηλότερο ρεύμα ασπίδα, το πεδίο συνεχούς ρεύματος, οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου στο κατάλληλο κλάδο, η συνέχεια είναι επίσης σημαντική.

Εάν δεν είστε κοντά σε ένα άκρο ή και στα δύο άκρα της θωράκισης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή μιας μακράς αναλογία διαμέτρου. Αυτό το μήκος ασπίδα - προς διάμετρο τουλάχιστον 4:1, προκειμένου να αποφευχθεί το "φαινόμενο τερματισμού» και οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου διαπερνούν τα θωράκιση σειρές. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η ασπίδα θα πρέπει να επεκταθεί στο εξωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την ακτίνα τρύπα ίση προστασία μέρη. Λόγω του αυξημένου μήκους της ασπίδας, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή διάμετρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση ένα απείρως μεγάλο κύλινδρο μοντέλο. Όταν ένα κυλινδρικό ή ορθογώνιο ασπίδα απαιτεί ένα μεγάλο άνοιγμα, το κατακόρυφο τοίχωμα του σωλήνα θωράκισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει τα ανοίγματα που προκαλείται από τη μείωση του μαγνητικού πεδίου. Μήκος του σωλήνα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη διάμετρο του ανοίγματος θωράκιση.

Στις αρχές της διαδικασίας σχεδιασμού θα πρέπει να εξετάσει αυτά τα θέματα θα επιτρέψει αυτές τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού για το κόστος θωράκισης επηρεάζεται λιγότερο. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες από ό, τι το ίδιο το υλικό, η απόδοση της ασπίδας να είναι μεγάλη. Έτσι, στο σχεδιασμό της ασπίδας, η πρώτη για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι βασικές παράμετροι που συνήθως απαιτούνται.

Τεχνολογία Παραγωγής

Μια καλή διαδικασία σχεδιασμού θωράκιση να αφορούν, τα οποία μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη δομή και τις ιδιότητες. Στο παρελθόν, τα περισσότερα από τα μαγνητικό σώμα ασπίδα είναι το πρότυπο της ακρίβειας μετάλλου τεχνολογία επεξεργασίας φύλλου με κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση και συγκόλληση έξω. Και από το 2012, η ​​χρήση των προηγμένων συστημάτων κοπής με λέιζερ, τα επιμέρους συστατικά της διατμήσεως και μηχανογραφικό ψηφιακού ελέγχου διάτρησης βήμα αντικαθίσταται από την κοπή με λέιζερ τεχνολογία. Το κύριο στάδιο της τεχνολογίας επεξεργασίας θωράκισης μέλος επιτρέπει ταχύτερους χρόνους επεξεργασίας και χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας, και χωρίς δαπανηρές μεθόδους επεξεργασίας. Ειδικά για τα τμήματα και τις ειδικές συσκευές (όπως ειδική κοπή και σειρές), μία διαδικασία για τους σχεδιαστές μάσκας μεγαλύτερη ευελιξία.

Η χρήση του υλικού βάσης και χρησιμοποιείτε το κενό σημείο σύνδεσης και κενό TIG συγκόλληση ή laminate, μπορείτε να συγκεντρώσει πολλά στοιχεία θωράκιση. Συγκόλληση ασπίδα συγκρότημα μπορεί να πάρει την καλύτερη δυνατή μαγνητική συνέχεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλές επιδόσεις θωράκιση. Για τις περισσότερες εφαρμογές, σε σύγκριση με τη συγκόλληση, επιτόπου φλάντζα συγκόλλησης και η σύνδεση που λαμβάνεται laminate πιο προηγμένη μαγνητική συνέχειας.

Προκειμένου να θωρακίσει τυπικά κράματα (όπως Mumetal) για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση, αλλά επίσης και για μια ειδική θερμική επεξεργασία που ονομάζεται υδρογόνο ανόπτησης κύκλο. Όταν όλοι μηχανουργική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, το ανόπτησης διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, μετά την ανόπτηση, η ασπίδα για το σοκ και την δοκιμή δόνησης, θα μειώσει τις ιδιότητες των υλικών. Η αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις της ανόπτησης κύκλο, όχι μόνο για να εξασφαλίσει την καλύτερη απόδοση μαγνητική θωράκιση, αλλά και δεν μπορεί να ανόπτηση υλικό μέση διαπερατότητα 40 φορές.

Συμπέρασμα

Συγκεκριμένο έργο για την κατανόηση βοηθά ασπίδα την καλύτερη τεχνολογία υλικών, τη δομή και την επεξεργασία της επιλογής. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να είναι καλύτερο για να κρατήσει το κόστος κάτω από τις καλύτερες επιδόσεις θωράκιση.

Εφαρμογή

Μαγνητοστατικά

Σταθερό ρεύμα στατικό μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από μόνιμους μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία. Είναι η χρήση των στατικών μαγνητικών ασπίδα της υψηλής μαγνητικής διαπερατότητας μ ασπίδα κατασκευασμένη από ένα σιδηρομαγνητικό υλικό για να προστατεύσει το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Είναι παρόμοιο με το φαινόμενο της ηλεκτροστατικής θωράκισης και υπάρχουν διαφορετικές.

Η αρχή του στατικού μαγνητικού ασπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να απεικονίσουν την ιδέα του μαγνητικού κυκλώματος. Τμήμα κατασκευασμένο από σιδηρομαγνητικό υλικό, όπως το κύκλωμα που φαίνεται στο Σχήμα 7, το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο συγκεντρώνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των σιδηρομαγνητικών κυκλώματος. Αυτό μπορεί να είναι ένα σιδηρομαγνητικό υλικό και ο αέρας στην κοιλότητα ενός μαγνητικού παράλληλο κύκλωμα. Επειδή η μαγνητική διαπερατότητα του σιδηρομαγνητικού υλικού από την διαπερατότητα του αέρα σε χιλιάδες φορές, έτσι ώστε η κοιλότητα μαγνητοαντίστασης αναλογία μεγαλύτερη magnetoresistive σιδηρομαγνητικό υλικό, το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο των μαγνητικών γραμμών ροής κατά μήκος της πλειοψηφίας των μέσω του τοιχώματος του σιδηρομαγνητικού υλικού, η μαγνητική ροή μέσα στην κοιλότητα λίγο. Έτσι, το σιδηρομαγνητικό υλικό είναι θωρακισμένο ουσιαστικά κοιλότητα στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της στατικής μαγνητική θωράκιση. Η υψηλότερη διαπερατότητα υλικό, το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα, η θωράκιση επίδραση είναι πιο αξιοσημείωτη. Συνήθως οφείλεται στην υψηλή διαπερατότητα σιδηρομαγνητικό υλικό, όπως μαλακό σίδηρο, χάλυβα πυριτίου, permalloy do ασπίδα, έτσι ώστε το στατικό μαγνητικό ασπίδα που ονομάζεται σιδηρομαγνητικό ασπίδα.

Στατική μαγνητική θωράκιση σε ηλεκτρονικές συσκευές έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως. Όπως μετασχηματιστές ή άλλα διαρροής μαγνητική ροή που παράγεται από το πηνίο θα παράγει μια κίνηση επίδραση των ηλεκτρονίων, ο αντίκτυπος στην CRT ή καθοδικό σωλήνα ηλεκτρονίων εστίαση δέσμης. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του μέσου ή του προϊόντος, θα πρέπει να είναι μια μαγνητική ροή διαρροής του στατικού μαγνητικού εφαρμογή μέλος θωράκισης. Στο ρολόι, το κάλυμμα κίνηση με μαλακό κέλυφος μαγνητικό σιδήρου μπορεί να παίξει το ρόλο.

Προαναφέρθηκε, φαινόμενο της ηλεκτροστατικής θωράκισης είναι πολύ καλή. Αυτό συμβαίνει επειδή η αγωγιμότητα μεταλλικό αγωγό από την αγωγιμότητα του αέρα δωδεκάδα μεγάλου μεγέθους, το σιδηρομαγνητικό υλικό και η διαπερατότητα αέρα μόνο λίγες τάξεις διαφοράς μεγέθους, συνήθως περίπου χιλιάδες φορές. Έτσι, πάντα κάποια στατικά μαγνητικά μαγνητική θωράκιση διαρροή ροής. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα θωράκιση, μπορεί να είναι πολλαπλών στρώσεων θωράκισης, η διαρροή μέσα στην κοιλότητα, όπου η εναπομένουσα μαγνητική ροή ξανά και ξανά συγκαλύπτεται. Έτσι, καλή μαγνητική θωράκιση αποτελέσματα είναι γενικά πιο ογκώδες. Ωστόσο, αν θέλετε να κατασκευάσει απόλυτη "στατικά μαγνητικά κενό", μπορείτε να επωφεληθείτε των υπεραγωγών Meissner αποτέλεσμα. Περίπου ένα υπεραγωγός σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, το σώμα της μαγνητικής επαγωγής Β είναι πάντα μηδέν. Οι υπεραγωγοί είναι εντελώς διαμαγνητικά, με την καλύτερη στατική μαγνητική επίδραση θωράκιση, αλλά το 2013 δεν μπορεί να εφαρμόζεται παγκοσμίως.

Ηλεκτρομαγνητικός

Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση είναι να καταστείλει παρεμβολές και να ενισχύσει την αξιοπιστία του εξοπλισμού και αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Ορθολογική χρήση των ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, μπορεί να καταστείλει υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από το εξωτερικό, μπορεί να αποφευχθεί ως πηγή παρεμβολής να επηρεάσουν άλλες συσκευές. Εάν το ραδιόφωνο με κάλυμμα πηνίο αέρα-πυρήνα αλουμινίου στο εξωτερικό, καθιστώντας απαλλαγμένη από εξωτερική παρέμβαση της χρονικώς μεταβαλλόμενα πεδία, προκειμένου να αποφευχθεί ο θόρυβος. Ήχου τροφοδοσίας με ένα θωρακισμένο καλώδιο είναι η αλήθεια. Τσάντες των CRT με σίδηρο, αλλά και τα αδέσποτα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ώστε να μην επηρεάζει τη σάρωση ηλεκτρονίων δέσμης. Στα συστατικά μετάλλων θωράκισης εσωτερικό ή το υψηλό ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας που παράγεται από τη συσκευή δεν μπορεί να διαπεράσει το μεταλλικό κέλυφος χωρίς να επηρεάζει την εξωτερική συσκευή.

Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση; Καλός αγωγός λόγω της εξασθένησης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε γρήγορα, η επιφάνεια της επιφάνειας του αγωγού για να αποσυντεθεί με την τιμή 1 / e (περίπου 36,8%) σε ένα πάχος του δέρματος ονομάζεται το πάχος (επίσης γνωστή ως το βάθος διείσδυσης), που συμβολίζεται με d, α


Προηγούμενος 2 Επόμενος Επιλέξτε Σελίδες
Χρήστης Ανασκόπηση
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Θέλω να σχολιάσω [Επισκέπτης (18.223.*.*) | Σύνδεση ]

Γλώσσα :
| Ελέγξτε τον κωδικό :


Αναζήτηση

版权申明 | 隐私权政策 | Πνευματική ιδιοκτησία @2018 Κόσμος εγκυκλοπαιδικές γνώσεις