Число витков обмотки обратного канала
N 5±2b Ho )
4b
(8)
Число квадратных витков на пирами- 2 , 4
«« Ґ- TST-
Число витков торцовой обмотки 11 . Ь- , (0)
N
оо
h.
2а
Число витков корректирующей обмотки 23
N,
Н0а
Ni3 2 2h 21
(П)
при -
3.
1
-г и
Наа 1
по формулам (7)-(11) получает следующие числа витков: N 0 54, N, 48, N-r 40, ыоо 2, N13 12.
Устройство работает следующим образом.
Как мера магнитной индукции. 1 с, Одн-а из обмоток подключается к источнику питания,
2.Открывается одна из панелей.
3.Вносится объект.
4.Панель закрывается.
5.Производятся измерения. При необходимости подключают источник пи1- тания к другим обмоткам устройства.
6о Панель открывается.
7 Объект вынимается. х
25
30
35
4
40
45
50
55
Формула изобретения
Трехкомпонентная двойная кубическая мера магнитной индукции, выполненная в виде замкнутого блока из панелей и содержащая три взаимно ортогональные обмотки на каркасе, каждая из которых выполнена из последовательно соединенных соленоидов с постоянным шагом намотки, отличающаяся тем, что, с целью повышения однородности поля в рабочем объеме, мера выполнена из шести одинаковых по геометрии и намотке панелей, каркас каждой из которых состоит из правильной четырехгранной пирамиды, четырех идентичных тетраэдров, неправильных четырехгранных пирамид и трехгранных призм, на каждой панели на правильной четырехгранной пирамиде размещены три плоских обмотки с постоянным, но разным шагом, из которых две ортогональные обмотки уложены на основании пирамиды с витками, параллельными ребрам основания, одна обмотка из квадратных витков на боковых гранях пирамиды, а также одна сосредоточенная обмотка по контуру основания, на каждый тетраэдр нанесены четыре плоских обмотки, из которых две параллельны плоскости симметрии, одна на торцовой грани параллельна горизонтальному ребру и одна на торцовой грани перпендикулярна горизонтальному р ебру, на каждой неправильной пирамиде нанесены восемь плоских обмоток,
из которых четыре расположены на основании пирамиды параллельно ребрам основания, а четыре - на двух торцовых сторонах перпендикулярно основанию,
на каждую трехгранную призму нанесены
две идентичные обмотки с прямоугольными витками, причем все обмотки панели, относящиеся к одной координатной составляющейу соединены последовательно и выведены на угол панели.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехкомпонентная мера магнитной индукции | 1987 |
|
SU1451626A1 |
ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2025872C1 |
ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2122223C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ НА БИООБЪЕКТ | 2005 |
|
RU2290970C2 |
Солнечная батарея космического аппарата | 2015 |
|
RU2632677C2 |
АРМАТУРНЫЙ КАРКАС | 2010 |
|
RU2416005C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 1992 |
|
RU2032882C1 |
ОБЪЕМНАЯ ИГРА-ГОЛОВОЛОМКА | 2009 |
|
RU2403946C1 |
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС СООРУЖЕНИЯ | 2000 |
|
RU2194128C2 |
СОТОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2507113C1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания высокооднородного трехкомпонентного магнитного поля и измерения магнитного момента источника магнитного поля. Цель изобретения - снижение трудоемкости при изготовлении и повышение однородности поля в рабочем объеме. Кубическая мера состоит из шести одинаковых по геометрии и по намотке панелей. Рабочий объем меры представляет собой куб, наружная поверхность - тридцатигранник (большой куб), из вершин которого удалены маленькие кубики. Каркас каждой панели 1 состоит из правильной четырехгранной пирамиды, четырех тетраэдров, четырех неправильных четырехгранных пирамид и четырех трехгранных призм. На каждой правильной пирамиде размещены три плоских обмотки, на каждом тетраэдре - четыре плоских обмотки, на каждой неправильной пирамиде - восемь плоских обмоток, на каждой призме - две одинаковые обмотки с прямоугольными витками. Каждая обмотка выполнена с постоянным шагом витков. Все обмотки панели, относящиеся к одной координатной составляющей, соединены последовательно и выведены на угол панели. За счет максимального использования кубического пространства повышается однородность поля. Снижение трудоемкости при изготовлении устройства обеспечивается тем, что все обмотки выполняются на отдельных панелях. 7 ил.
/
10
Фиг.З
г
О)
О
I
Ui
о
x
(Л -J Ov
Фиг.6
23
Я IS
Способ измерения магнитного момента и устройство для его осуществления | 1986 |
|
SU1354143A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-05-15—Публикация
1988-03-28—Подача