(Л
t к ы 4 to
СП
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в различных областях техники, где требуется создавать в замкнутом объеме однородное магнитное поле.
Целью изобретения является повышение температурной стабильности магнитного поля в рабочем зазоре.
На чертеже изображена конструкция магнитной системы.
Магнитная система содержит замкнутый .магнитопроврд 1 с зазором 2, образованным полюсными наконечниками 3 и 4 магнитопровода 1, злектрообмотки 5 и 6, установленные внутри магнито-. проводов вблизи плюсных наконечниках 3 и 4, терностабилизиругащий вкладьш 7 из материала с малым коэффициентом линейного расширения, жестко укрепленный на наружной стенке магнитопровода 1 и на фланце 8 полюсного наконечника 3. Магнитопровод 1 состоит из двух половин, жестко соединенных торцами 9 боковых стенок. При протекании тока через обмотки 5 и 6 в зазоре 2 создается магнитное поле.
Вьтолнение полюсного наконечника с фланцем и крепление его через термо компенсирующий вкладыш, установлен ный между стенкой магнитопровода и фланцем полюсного наконечника, обеспечивает герметизацию магнитной системы и повьшение температурной ста- бильности, так как размер рабочего : зазора, образованный торцами полюсных наконечников, полностью определяется толщиной термостабилизирующего вкладыша с малым температурным коэффициентом линейного расширения и отсутствует градиент температур между магнитопроводом и термостабилизирую- щим вкладышем.
Установка полюсного.наконечника с фланцем в отверстии стенки магнитопровода обеспечивает замыкание магнитного потока магнитной .системы, минуя термостабилизирующий вкладыш, что снимает ограничения на выбор материала термостабилизирующего вкладыша. Это позволяет упростить . устройство и повысить стабильность магнитного поля, которое полностью определяете температурным коэффициентом линейного расширения вкладьпиа и при выборе в качестве матер-иала вкладьта, например суперинвара (32 НКД), i 4-10 / с, а кварца 5-10 1/°С, коэффициент линейного
расширения рабочего зазора будет ра - вен: при суперинваре oi 4-10 1/ С, при кварце oi,, 5-10 l/ с. Кроме - - того, крепление вкладьш1а на наружной
стенке магнитопровода позволяет ос- вободить рабочий зазор, увеличить его полезный объем для размещения в нем гиромагнитного ферритового
0 резонатора и функциональных элементов схемы устройства, реализуемого ; на принципе магнитной перестройки частоты ферритового резонатора. При этом размеры вкладыша не ограничены
5 размерами магнитного полюса, что упрощает устройство, а следовательно, повьш1ает его надежность.
Поскольку в предлагаемом устройстве величина рабочего зазора пол0 ностью определяется толщиной вкладыша и величиной температурного коэффи- циент а линейного расширения его и не зависит от точности размеров элемен-- тов всей конструкции, то обеспечива5 ется наиболее высокая температурная стабильность магнитного поля.
Отсутствие градиаента температур между магнитопроводом магнитной системы и термостабильным вкладьщ1ем в
0 результате крепления его на стенке магнитопровода позволяет упростить конструкцию устройства и освободить полезный объем рабочего зазора магнитной системы и упростить изготовление
5 устройства, так как не накладьгаает- ся ограничений на магнитные характеристики материала вкладьщ а.
При выборе в качестве базового объекта магнитной системы СВЧ генера0 тора в составе генератора качающейся .частоты 52-61 оказьшается,что температурный дрейф магнитного поля в зазоре базовой магнитной системы составляет 240 А/м при изменении температу5 ры от минус 10 до плюс 40 С, в то время как температурный дрейф магнитного поля в макете предлагаемой магнитной системы при всех равных условиях - 15 А/м1
Q Следовательно, предлагаемая магнитная система имеет термостабиль-. ность магнитного поля более чем в 15 раз выще по сравнению с базовым объектом.
55
Формула изобретения
Магнитная система, включающая в себя Магнитопровод броневого типа
3 145.7425
с двумя полюсными наконечниками, двев отверстии магнитопровода, термообмотки, расположенные внутри магни-стабилизирующий вкладыш вьтолнен в топровода вблизи полюсных наконечни-виде кольца, изготовлен из материала кон, и термостабилизирующий вкладыш,, с малым температурным коэффициентом отличающая с. я тем, что, с линейного расширения и жестко укреп- целью повьш1ения температурной ста-лен между фланцем полюсного наконеч- бильности магнитного поля в рабочемника и магнитопроводом, причем высо- зазоре, один из полюсных наконечни-та рабочего зазора равна толщине тер- ков выполнен с фланцем и установленю мостабилизирующего вкладьша.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Магнитная система для перестройки ферромагнитных резонаторов | 1983 |
|
SU1179441A1 |
Источник поляризующего магнитного поля для спектрометрической аппаратуры | 1982 |
|
SU1054752A1 |
ИСТОЧНИК ИОНОВ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2187218C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ ПЛАЗМЫ И УСКОРИТЕЛЬ ПЛАЗМЫ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2156555C1 |
Переключаемое магнитное устройство для закрепления на магнитопроводящем основании | 1984 |
|
SU1211824A1 |
УСТРОЙСТВО ИОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2595266C2 |
УСКОРИТЕЛЬ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ | 1995 |
|
RU2084085C1 |
Устройство для отжига металлических нитей в вакууме | 1977 |
|
SU740846A1 |
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ШУНТ | 1970 |
|
SU265295A1 |
МНОГОЛУЧЕВАЯ МИНИАТЮРНАЯ "ПРОЗРАЧНАЯ" ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2007 |
|
RU2337425C1 |
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в различных областях техники, где требуется создавать в замкнутом объеме однородное магнитное поле. Цель изобретения - повышение температурной стабильности магнитного поля в рабочем зазоре. Магнитная система содержит замкнутый магнитопровод 1 с зазором 2, образованным полюсными наконечниками 3,4 магнитопровода 1, электрообмотки 5,6, установленные внутри магнитопровода I вблизи полюсных наконечников 3,4, термостабили- зирующий вкладыш 7, вьтолненный из материала с малым коэффициентом линейного расширения и укрепленный на наружной стенке магнитопровода I и на фланце 8 полюсного наконечника 3. 1 ил.
СПОСОБ БУРЕНИЯ ПЛАВЛЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2000 |
|
RU2282704C2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Olmsead, Hewlett Packard, 1979, 30, p.8-13. |
Авторы
Даты
1988-09-30—Публикация
1986-10-23—Подача