Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виды вепольных систем




Пример 4.3.

Пример 4.2.

Генератор электрического тока (В) преобразует вращательное поле (П1)

механических сил которое может быть изображено и как (Пмех), в

электрическое поле (П2) или (Пэл). Веполь будет иметь вид (4.5).

 

Трансформатор электрического тока (В) преобразует переменный

электрический ток напряжением одного уровня (П1) в переменный

электрический ток напряжением другого уровня (П2). В связи с тем, что

вид поля качественно не меняется, поля можно изобразить как П', П'',

тогда схема веполя по формуле (4.4) можно представить также в виде

(4.6).

Существует класс задач, в которых необходимо измерять какие-то параметры систем или обнаруживать какие-то объекты или их части. Условно такие технические системы будем называть - измерительные. Рассмотрим пример построения веполя измерительных систем.

Пример 4.4. Точное измерение вмонтированных в карбидные печи

сгорающих электродов без остановки печи осуществляют "на слух" - по

изменению шума горящей между ними вольтовой дуги. Не прерывая

процесса, их можно установить в оптимальное положение. Такой

прибор сконструирован на химическом заводе в Гале. Модель такой системы имеет вепольную структуру по формуле (4.7)


 

где В1 - прибор "переводящий" шум дуги (звуковое поле П1) в некоторый сигнал (поле П2 - например, электрический сигнал), используемый затем для регулирования расстояния между электродами.

 

Система, состоящая из одного элемента (вещества В1 или поля П1) или двух элементов (двух веществ В1, В2; вещества В1 и поля П1) называется невепольной:


Невепольные системы для повышения управляемости необходимо сделать вепольными.

Сложные веполи представляются тремя типами: цепным, двойным и смешанным.

Цепной веполь:

Пример:


где

В0 - генератор электрических колебаний;

П0 - поле электрических колебаний;

В1 - катушка индуктивности;

П1 - переменное магнитное поле (генератор механических колебаний);

В2 - лопатка;

П2 - звуковое поле;

В3 - микрофон;

П3 - электрический сигнал;

В4 - осциллограф;

Двойной веполь:

Разлив жидкого металла (В1) из ковша (В2) осуществляется из донного отверстия под действием гравитации (П1). Разлив осуществляется неравномерно, так как зависит от высоты столба жидкого металла. Предложено гидростатический напор регулировать высотой металла над отверстием разливочного ковша, вращая (П2) металл в ковше, электромагнитным полем.


 

Смешанный веполь представляет собой сочетание цепного и двойного веполей.

Комплексный веполь - веполь с дополнительным введенным веществом В3, которое может присоединяться к В1 или В2, повышая управляемость системой или придавая ей новые свойства, тем самым, повышая эффективность технической системы. Тенденция развития комплексных веполей следующая: первоначально используют внутренний комплексный веполь, который заменяется внешним комплексным веполем, а затем комплексным веполем на внешней среде. В комплексном веполе на внешней среде в качестве В3 используется вещество внешней среды или ее видоизменение. Этот вид комплексного веполя целесообразно использовать, когда невозможно или нежелательно присоединять В3 к имеющимся в системе веществам. Для повышения эффективности вепольных систем (простых, комплексных и сложных) следует использовать более управляемые вещества и поля. Использование более управляемых полей связано с применением технологических эффектов. Такие веполи принято называть форсированными, которые бывают простыми форсированными веполями, комплексными форсированными веполями, сложными форсированными веполями.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 94; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.