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由式(3)看出,当j,强力永磁棒订做,λ,a1为定值时,螺线管轴线中点的磁场度主要与F(α,β)有关,即与螺线管的几何尺寸有关。作者曾对自己设计的,由16盘小线圈组成的螺线管在不同度时轴线中点的磁场强度H0进行了测定,结果如图2所示。...


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由式(3)看出,当j,强力永磁棒订做,λ,a1为定值时,螺线管轴线中点的磁场

度主要与F(α,β)有关,即与螺线管的几何尺寸有关。

作者曾对自己设计的,由16盘小线圈组成的螺线管在不同

度时轴线中点的磁场强度H0进行了测定,结果如图2所示。

螺线管的参数为:a1=4.3cm,α =3,j=828A/cm

2

,λ =

576,每盘小线圈的厚度为2.1cm。

73

由图2看出,螺线管轴线中点的磁场强度H0随其长度(β)增

加而增加。在螺线管较短时(β <2),H0增加较快;螺线管较长

时(β>2),H0增加很慢,最后趋于饱和,强力永磁棒价格,其值接近0.4πIn(In是

螺线管单位长度安匝数)。这说明螺线管较短时漏磁较多,随着

螺线管的增长,漏磁逐步减少,最终趋于零。


本文详细地介绍了有限元法及预估反算法计算铠装螺线管内

点场强,强力永磁棒批发,进而确定漏磁系数 σ。实测结果表明,滁州强力永磁棒,理论计算值与

测值吻合。

在铠装螺线管磁系设计研究时,以往对漏磁系数 σ 的确定,

计者常凭借经验来选择。然而,σ 是磁系设计中很关键的一个

数,σ过小,磁系达不到所要求的场强;σ过大,则会导致制造

本和生产时能耗的急剧增大。由此可见,采用更为合理可靠的

法来确定漏磁系数σ,将设计者从仅仅依赖于经验的困境中解

出来,是磁系设计研究的重要课题。

研究表明,可采用有限元法及预估反算法,精-确地计算螺线

内腔中点场强及其他各点场强,并由此可确定该磁系的漏磁系

σ,进而进行磁势的设计计算。


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