+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Электромеханические устройства с дискретной вторичной частью: алгоритмы анализа и синтеза и усовершенствованные конструкции

  • Автор:

    Бахвалов, Алексей Юрьевич

  • Шифр специальности:

    05.09.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Новочеркасск

  • Количество страниц:

    136 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКИ
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выводы
2. МАГНИТНЫЕ ШКИВНЫЕ
СЕПАРАТОРЫ (ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЕЙ)
2.1. Устройство и принцип действия магнитных
шкивных сепараторов
2.2. Оценка силовых воздействий на извлекаемые тела
2.3. Математические модели стационарного
плоскомеридианного магнитного поля шкивных сепараторов
2.4. Алгоритм расчета стационарных магнитных полей на основе комбинированного метода конечных и граничных элементов
2.5. Математические модели и алгоритм расчета статических плоскомеридианных магнитных полей шкивных сепараторов с постоянными магнитами
2.6. Пример расчета стационарного магнитного поля физической модели шкивного сепаратора
Выводы
3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ АКТИВА ТОРЫ С ВИХРЕВЫМ
СЛОЕМ
3.1. Устройства и принцип действия активаторов с вихревым
слоем
3.2. Синтез индуктора активатора
3.3. Расчет стационарного магнитного поля активатора
Выводы
4. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ПЫЛЕВЫХ
ПОТОКОВ
4 Л. Ионные и электромеханические процессы в затворах
4.2. Усовершенствование конструкции электростатического затвора
с помощью компьютерного моделирования
4.3. Комбинированная математическая модель
электростатического поля затвора
Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
Приложения
В условиях рыночной экономики и ускоренного научно-технического прогресса существенно возрастает роль новых технологий. Особое место среди них занимают электротехнологии, в которых используются разнообразные технологические устройства. При этом актуальными остаются задачи повышения их эффективности.
В данной работе рассмотрены пути совершенствования конструкций и алгоритмов расчета магнитных и электрических полей электромеханических устройств с дискретной вторичной частью, к которым относятся:
- магнитные шкивные сепараторы (железоотделители), предназначенные для разделения материалов, отличающихся друг от друга магнитными свойствами;
- активаторы с вихревым слоем, применяемые для интенсификации различных технологических процессов;
- электростатические затворы пылевых потоков.
Принцип действия названных выше устройств одинаков и основан на силовом действии магнитного поля на ферромагнитные тела, имеющие относительно небольшие геометрические размеры, или силовом воздействии электрического поля на заряженные частицы материалов. В рабочем пространстве устройств находятся ферромагнитные тела произвольной формы и размеров (железоотделители), дискретная ферромагнитная среда в виде набора неравноосных ферромагнитных стержней (активаторы вихревого слоя), дискретная минеральная среда в виде мелкодисперсной пылевоздушной смести (электростатические затворы).
Поскольку магнитные и электрические поля могут быть описаны одними и теми же уравнениями, одной из задач данной работы является разработка общего алгоритма расчета полей и силовых взаимодействий названных устройств. Алгоритм должен обеспечивать учет особенности устройств -область расчета полей неограниченна, а также обеспечить возможность ответа

Учитывая, что искомые величины являются функциями двух координат г и а, перейдем к решению задачи в меридианной полуплоскости (рис.2.8).
Рис. 2. 8 - К определению расстояния между точками Риф
Для этого преобразуем интегральное уравнение следующим образом. Рассмотрим интеграл
1 Г2гЭф"/„ч
г о Й5Р
(2.15)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.104, запросов: 966