10,213 matches
-
unei plăci de achiziție de date, atacă direct intrarea unui amplificator electronic de putere. Prescrierea realizându-se în tensiune ( proporțională cu derivata inducției magnetice în timp) trebuie luată în calcul, evident, relația de legătură care există între armonicele prezente în spectrele de frecvență ale semnalelor B(t) (inducția magnetică în proba analizată) și u1(t) (tensiunea de ieșire a amplificatorului de putere, aplicată bobinei de magnetizare). Astfel, dacă se dorește prezența armonicii de rang k ăamplitude maximă Bk și fază inițială
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
ale semnalelor B(t) (inducția magnetică în proba analizată) și u1(t) (tensiunea de ieșire a amplificatorului de putere, aplicată bobinei de magnetizare). Astfel, dacă se dorește prezența armonicii de rang k ăamplitude maximă Bk și fază inițială γk) în spectrul inducției magnetice în material, adică: (II.3.) și se aplică legea inducției electromagnetice bobinei de măsurare, ținându-se cont că închiderea circuitului ei electric se realizează pe un divizor rezistiv cu valoare mare a rezistenței, putem scrie: (II.4.) Se
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
cont că închiderea circuitului ei electric se realizează pe un divizor rezistiv cu valoare mare a rezistenței, putem scrie: (II.4.) Se poate observa ușor că dacă în ceea ce privește unghiul de defazaj nu apar diferențe, el regăsindu-se ca valoare în spectrul undei de tensiune, amplitudinea necesară a armonicii de ordin k în tensiune trebuie să fie de k ori mai mare decât amplitudinea aceleeați armonici în inducție magnetică. Pentru realizarea generatorului programabil a fost utilizată o placă de achiziție de date
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
producător National Instruments, având următoarele caracteristici: Panoul frontal al instrumentului virtual creat în mediul de programare grafică LabView este prezentat în Figura 2.5. In același timp se poate indica cu ajutorul unui controler forma dorită termenului fundamental și armonicilor din spectrul undei de tensiune și anume sinusoidală, dreptunghiulară (cu posibilitatea modificării factorului de umplere), triunghiulară și în dinți de fierăstrău. Pe panoul frontal este plasat și un instrument indicator al tensiunii de ieșire din placă. obținerea secvenței dorite de valori ale
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
ia valori foarte mari. Amplificatorul utilizat de către autor în cadrul determinărilor practice efectuate a fost un amplificator de audio frecvență tip TR - 0163. Se poate constata cu ușurintă că deși termenul fundamental (50Hz) și armonica a treia (150 Hz), prezente în spectrul semnalului de intrare se găsesc în banda de frecvență a amplificatorului diferența de fază introdusă de acesta este relativ mare. In aceste condiții, regimului de magnetizare dorit se poate realiza prin: 1° Determinarea cu precizie a funcțiilor de dependență fază
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
timp i(t) va tinde și el, în aceste condiții, să aibă o aceeași variație. Impunerea unui caracter sinusoidal variației în timp a intensității câmpului magnetic are drept efect, datorită caracteristicii puternic neliniare a miezului magnetic, îmbogățirea în armonici a spectrului de frecvență al inducției magnetice ceea ce ne îndepărtează de condițiile în care se dorește preluarea datelor experimentale. b) Tensiunea culeasă din circuitul bobinei de măsurare are de cele mai multe ori o valoare efectivă ridicată, impusă de standardizările în vigoare referitoare la
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
f = 50 Hz valoarea frecvenței minime de eșantionare este fe=3219 Hz . Este evident o frecvență de eșantionare relativ mică, accesibilă pe marea majoritate a plăcilor de achiziție de date. Trebuie Totuși de făcut observația că în cazul în care spectrul de frecvență al undei inducției magnetice prezintă armonici de rang superior, formula (II.12) își pierde valabilitatea. Găsirea unei formule similare care să caracterizeze acest regim impune efectuarea unor calcule destul de laborioase dar se poate Totuși determina aproximativ frecvența minimă
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
acest regim impune efectuarea unor calcule destul de laborioase dar se poate Totuși determina aproximativ frecvența minimă de eșantionare prin înlocuirea în formula ăII.12) a frecvenței f cu frecvența armonicii de rang maxim (având o pondere semnificativă) care apare în spectrul de frecvență al semnalului B(t). 2.2. Utilizarea instrumentelor virtuale în studiul proprietăților magnetice de material. 2.2.1. Introducere. In ξ 2.1.2.1 a fost prezentat un generator de funcții virtual realizat în mediul de programare
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
Or aceasta este o ipoteză simplificatoare destul de restrictivă. Un alt aspect care trebuie subliniat este faptul că scrierea ecuaț iei ăIII.23) care înseamnă în esență că puterea activă în regim permanent periodic nesinusoidal reprezintă suma puterilor corespunzătoare armonicelor din spectrul semnalului de curent, este permisă doar în cazul în care parametrii de modelare sunt liniari, ceea ce este valabil doar în anumite cazuri cu totul particulare. Analiza schemelor electrice echivalente permite Totuși o observație importantă. In regim permanent periodic sinusoidal, caracterizarea
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
inutilă dar capătă importanță în momentul în care regimul de lucru devine nesinusoidal. Aceasta deoarece în acest din urmă caz nu se mai poate vorbi decât eventual de un unghi de pierderi echivalent calculul căruia presupune cunoașterea cu precizie a spectrului de armonici ale semnalelor H(t) și B(t). Calculul ponderilor acestor armonici și a defazajelor corespunză toare față de armonica fundamentală necesită nu numai prezența unui sistem de măsurare adecvat dar și o analiză Fourier a semnalelor obținute. In schimb
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
pierderi. Deoarece acest parametru este consistent doar în regim permanent sinusoidal caracterizarea pierderilor în regim permanent periodic nesinusoidal se poate face: a) în domeniul frecvență prin analiza pierderilor pe frecvența fundamentală și a celor introduse de fiecare armonică prezentă în spectrul inducției magnetice, [17], sau prin introducerea unei mărimi globale de caracterizare, permeabilitate magnetică relativă vâscoasă hipercomplexă, [47]; b) prin utilizarea mărimii corespunzătoare în domeniul timp și anume a timpului tc de creștere a inducției magnetice de la valoarea - Br la 0
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
apreciere a pierderilor în regim permanent periodic nesinusoidal. Evaluarea acestor din urmă expresii poate întâmpina dificultăți deosebite chiar în cazul utilizării unor sisteme de calcul performante, dificultăți legate în primul rând de necesitatea asigurării unei precizii foarte mari în determinarea spectrului de frecvență al inducă iei magnetice. Tratarea și calculul separat al pierderilor dinamice în pierderi prin curenți turbionari și pierderi în exces, importantă din punct de vedere fizic, aduce prea puține avantaje aplicațiilor inginerești, aplicații în cadrul cărora interesează doar suma
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
puse în evidență In Figura 3.9 sunt redate curbele experimentale, [26], [27], și teoretice de variație a pierderilor de energie în aliajul FeSiAl (Si 1.8%, Al 1.8%, grosime tolă 0.2mm) funcție de ponderea armonicii a treia din spectrul inducă iei magnetice, pentru diferite faze inițiale ale acesteia (valoarea maximă a inducției magnetice în material Bm=1.5T). Din analiza acestor curbe, obținute pentru o valoare a termenului fundamental de 50Hz, se remarcă apropierea dintre rezultatele teoretice și cele
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
aproximare teoretică este sub 4%). Domeniul de variație studiat al raportului B3/B1 a fost limitat superior de valoarea 0.3 pentru a se evita apariția ciclurilor minore. Rezultate asemănătoare au fost obținute și în cazurile prezențelor altor armonici în spectrul de frecvență al inducției magnetice. 3.6. Concluzii Folosirea schemelor electrice echivalente în modelarea comportării bobinelor cu miez magnetic permite caracterizarea pierderilor de energie în aceste materiale prin intermediul permeabilității magnetice de atenuare și a tangentei unghiului de pierderi magnetice. Limitările
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
poate fi foarte mare chiar în cadrul aceluiați lot ăaspect în cadrul paragrafului IV.1). In plus utilizarea acestor materiale în circuite de forță presupune analiza pierderilor în regim permanent periodic nesinusoidal de variație a inducției în material. Ponderea armonicilor superioare în spectrul inducției magnetice este, în cazurile reale de funcționare, relativ redusă astfel încât erorile de modelare devin nesemnificative. In Tabelul IV.3. sunt redate, în procente din fundamentala de 50 Hz, nivelurile limită de compatibilitate pentru valorile armonicelor de tensiune individuale pentru
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
probă, atunci când un atom excitat în urma interacțiunii neelastice cu electronii primari revine la starea fundamentală. Lungimea de undă a radiației X emise, respectiv energia sa, depinde de specia atomică emițătoare. Alături de radiația X caracteristică se emite și radiație X albă (spectrul continuu), ca urmare a proceselor de frânare a electronilor incidenți în câmpurile coulombiene din probă; * electroni absorbiți - o parte din electronii incidenți sunt absorbiți în probă în urma pierderii treptate de energie ca urmare a ciocnirilor neelastice cu atomii din probă
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
analiza chimică să fie de calitate echipamentul trebuie calibrat după 10÷20 de analize, operație ce se realizează pe o probă de cupru pur. Pentru fiecare determinare se urmărește nivelul semnalului pentru spectrometru, figura 28, (între 5÷15). 4. Achiziționarea spectrului de analiză chimică prin activarea butonului ACQUIRE, după ce, în prealabil, s-a determinat pe probă zona de investigare chimică. Analiza chimică se realizează pe întreaga suprafață selectată, reprezentată de imaginea unei arii cu dimensiuni de la 10 cm2 la 2 µm2
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
după ce, în prealabil, s-a determinat pe probă zona de investigare chimică. Analiza chimică se realizează pe întreaga suprafață selectată, reprezentată de imaginea unei arii cu dimensiuni de la 10 cm2 la 2 µm2 , funcție de puterea de mărire utilizată - butonul MAGNIFICATION). Spectrul se analizează prin activarea butonului ACQUIRE, figura 28 stânga sus, timpul de analiză necesar fiind afișat în partea dreaptă sus. 5. Concentrațiile elementelor chimice componente se obțin prin activarea butonului QUANTIFY, generându-se în partea centrală spectrul liniilor energetice a
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
utilizată - butonul MAGNIFICATION). Spectrul se analizează prin activarea butonului ACQUIRE, figura 28 stânga sus, timpul de analiză necesar fiind afișat în partea dreaptă sus. 5. Concentrațiile elementelor chimice componente se obțin prin activarea butonului QUANTIFY, generându-se în partea centrală spectrul liniilor energetice a elementelor chimice constitutive, iar în partea de jos rezultatul cantitativ a spectrului achiziționat. În figura 29 sunt prezentate metodele de cuantificare pentru determinarea concentrației elementelor chimice dintr-un material analizat. Cele mai uzuale sunt modurile AUTOMATIC (în
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
de analiză necesar fiind afișat în partea dreaptă sus. 5. Concentrațiile elementelor chimice componente se obțin prin activarea butonului QUANTIFY, generându-se în partea centrală spectrul liniilor energetice a elementelor chimice constitutive, iar în partea de jos rezultatul cantitativ a spectrului achiziționat. În figura 29 sunt prezentate metodele de cuantificare pentru determinarea concentrației elementelor chimice dintr-un material analizat. Cele mai uzuale sunt modurile AUTOMATIC (în care detectorul alocă energiilor identificate elemente chimice pe baza unor date stocate în soft) și
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
Cele mai uzuale sunt modurile AUTOMATIC (în care detectorul alocă energiilor identificate elemente chimice pe baza unor date stocate în soft) și ELEMENT LIST prin care detectorului i se specifică de către utilizator elementele chimice pe care să le determine. Salvarea spectrului și a rezultatelor cantitative se realizează prin selectarea meniurilor din partea stângă a rezultatelor vizate, spectrul fiind salvat sub forma unui fișier *.tiff iar concentrațiile sub forma unui tabel în Excel. 6. Analiza din punct de vedere chimic a unei suprafețe
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
baza unor date stocate în soft) și ELEMENT LIST prin care detectorului i se specifică de către utilizator elementele chimice pe care să le determine. Salvarea spectrului și a rezultatelor cantitative se realizează prin selectarea meniurilor din partea stângă a rezultatelor vizate, spectrul fiind salvat sub forma unui fișier *.tiff iar concentrațiile sub forma unui tabel în Excel. 6. Analiza din punct de vedere chimic a unei suprafețe poate fi realizată și prin modurile ce pot fi activate din fereastra OBJECTS, figura 30
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
de analizat în oricare din cele trei moduri de analiză se face prin acționarea butonului NEW, situat în partea stângă a ferestrei de lucru OBJECTS. Experimentul se desfășoară ca și în cazul general de analiză chimică prezentat anterior, cu preluarea spectrului, cuantificarea acestuia și salvarea rezultatelor, diferența fiind mărimea ariei (în modulul POINT aceasta are diametrul de 90 nm. Rezultatul acestei analize este sub forma unui grafic a energiilor elementelor chimice constituente, similar cu cel prezentat în figura 30 și a
Tehnici de analiză în ingineria materialelor by Ioan Rusu () [Corola-publishinghouse/Science/91606_a_93480]
-
Barrow 179 adresată lui John Collins 180, autistul Newton este descris ca un geniu prolific. Fiecare ramură a matematicii pe care a studiat-o poartă amprenta contribuției sale. Sir Isaac Newton Newton, observând că o prismă descompune lumina într-un spectru de culori, emite teoria culorilor. În cartea Hypothesis of Light, din anul 1675, Newton consideră lumina ca fiind formată din particule sau corpusculi care sunt refractați prin accelerare într-un mediu dens. Newton avea deseori idei oculte în interpretările sale
Spiralogia by Jean Jacques Askenasy () [Corola-publishinghouse/Science/84990_a_85775]
-
întoarce după doi ani, cu summa cum laude. Este numit profesor de fizică la Sorbona. Este inventatorul electrometrului, o combinație între electricitate și fenomenul capilar, contribuție care a stat la baza electrocardiografiei. Este inventatorul metodei de reproducere fotografică a culorilor spectrului solar, bazată pe fenomenul de interferență, pentru care primește premiul Nobel pentru fizică în 1908. Prietenia sa cu Marie Curie îi oferă acesteia substanțiale idei fizico-matematice pentru epocalele ei realizări. 111 Antoine Henri Becquerel (1852-1908), fizician francez, contribuie la descoperirea
Spiralogia by Jean Jacques Askenasy () [Corola-publishinghouse/Science/84990_a_85775]