2022年磁力和磁力矩的计算 .pdf
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1、. . 第 6 章 磁力的计算由理论力学可知,体系在某一方向的力和力矩等于在该方向的能量梯度,可表达为:iiiWTqWF, (6-1) 式中,W为体系的能量,iq在i方向的坐标,iFi方向的力,T作用在方向的力矩,旋转角。1吸引力的计算1) 气隙能量有解的表达式: 022gggLABW或82gggLABW (6-2) 由上式得吸引力: 022ggABF(6-3 )式中,F吸引力N,gB气隙磁密2mWb,gA板面积2m,0真空磁导率mH71042) 如果气隙较大, gB不均匀,能量表达式由(3) 得引力应为 : 82ggABF (6-4) 式中,F吸引力ynd,gBG,gA2cm。为了计算方便,
2、将上式化为:ggABF24965(6-5 )式中,Fkgf,gBG,gA2cm。dVBWg0221(6-6 )dV 为气隙体积元,积分在全部气隙中进行,如果1r时,0应改为00r,此式由计算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - . . 机求出W,再由iqW求出iF。3) 也可不先求W,直接按下式求出磁吸引力F:sdpF(6-7 )F作用于磁体上的磁吸引力;s包围该物体的任意表面;p作用于该表面上的应力;p的表达式为:n
3、BBBnp200211(6-8 )n沿积分表面s 法线方向的单位矢量;B磁感应强度矢量4) 下面介绍05RC与铁氧体之间的磁吸引力。试验证明,在永磁体直径D等于高度mL时,吸引力最大。故假定1DLm,此时,气隙磁密gB可用下列公式(注:此法由磁核积分法导出)。211DLDLBBggrg在磁力试验中发现永磁体的CBH也起作用,故将上式改为:211DLDLHBBggCBrg (6-9) 例,求两个铁氧圆环之间的吸引力。两环的磁特性和几何尺寸为:GBr3500,eCBOH2250,cmd0 .5外,cmd2.3内名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
4、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - . . 高度cmLm5.1可把圆环看成是直径内外ddD21和高度mL的圆柱绕z轴旋转而成的, 故可用(6)和( 10)式联立求解。试验结果和计算结果表面,当相对气隙5. 0DLg以前计算值和试验值相近。2. 排斥力的计算由库伦定律可知,排斥力在数值上与吸引力相等,22104rQQFmm(6-10 )当1mQ与2mQ符号相同,为排斥力;当1mQ与2mQ符号相反,为吸引力。这个条件斥引FF对于线性退磁曲线的铁氧体和稀土铬永磁体,基本满足,而对于oiCNA1等的永磁体不满足
5、。这个条件即使对5ORC, 吸引力也稍大于排斥力。这是由于在排斥条件下,有一磁矩偏离原来的方向,从而使磁板厚度有所减小。如果两个永磁体的退磁曲线与纵坐标的交角接近450,则 M在退磁场中变化越微小。例,利用磁荷积分法,求出吸引力与排斥力,将排斥力的计算值与试验值比较,可知:1)当5 .0DLg时,计算值和试验值接近;2)当gL较小时,计算值大于试验值;3)当gL大时,计算值小于试验值。故在利用排斥力的系统中,为了稳定,常使用中等气隙。因为气隙太小时,排斥力与气隙的曲线太陡。气隙稍有变化,排斥力变化太大,不利于稳定。而气隙gL太大,则排斥力太小,需要使用更多的永磁材料。所以选择中等气隙较合适。3
6、.力矩的计算1) 永磁力矩电机的力矩。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - . . NICTe(6-11 )T力矩(mN,除以 9.8 九化为mkgf) ;eC常数,决定于电机的具体结构;NI每板的总电流(A) ;每板的磁通量(Wb ). 2) 磁力传动器的力矩计算。平面轴向磁力传动器。静止时, 永磁体的工作点在A, 这是低状态, 转动时,主动体与被动体有一个角度差(或较相位差),永磁体的工作点在C,这是高状态,它的能
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