ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
The method of analysis of electromagnetic processes in an inductor with a W-shaped ferromagnetic core is presented. The inductor is designed for contactless excitation in any metal plate of magnetic field pulses and high density currents. The inductor magnetic core has a movable middle part for an a...
Збережено в:
| Дата: | 2019 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут електродинаміки НАН України, Київ
2019
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/567 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Technical Electrodynamics |
Репозитарії
Technical Electrodynamics| id |
oai:ojs2.ted.new-point.com.ua:article-567 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
oai:ojs2.ted.new-point.com.ua:article-5672022-12-03T20:21:13Z ELECTROMAGNETIC FIELD OF W-SHAPED INDUCTOR FOR MAGNETIC-PULSE PROCESSING OF MATERIALS ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ Ращепкін , А.П. Кондратенко, І.П. Карлов , О.М. Крищук , Р.С. inductor magnetoplastic effect plastic deformation pulsed eddy current electromagnetic field індуктор магнітопластичний ефект пластична деформація імпульсний струм нестаціонарне магнітне поле The method of analysis of electromagnetic processes in an inductor with a W-shaped ferromagnetic core is presented. The inductor is designed for contactless excitation in any metal plate of magnetic field pulses and high density currents. The inductor magnetic core has a movable middle part for an additional pulsed physical impact on the metal plate. Thus, the action of the inductor is for achieving a magnetoplastic effect (MPE) in metal plates with plastic deformation. Current pulses in the winding of the inductor are performed by discharging a capacitor on the circuit. A thyristor is included in the inductor circuit, which makes it possible to obtain unipolar current pulses in the inductor winding. Parallel to the capacitor, a diode is included, which makes it possible to obtain unipolar, but slowly decaying current pulses in the winding. The electrical parameters of the inductor are determined by computer simulation for a quasi-stationary mode using the finite element method for the set of current values. It takes into account the magnetization curve of the magnetic core. The transient current is determined from the solution of the nonlinear differential equation of the electrical circuit. The current allows us to solve the transient electromagnetic problem in a metal plate using the finite element method. The conditions for obtaining a unipolar pulsed electromagnetic field in a metal plate are investigated. The method in this article is used for calculation electromagnetic problems in the inductor with magnetic core 164x100x33 mm. Magnetic forces which acting on the movable part of the magnetic circuit and on the metal plate is obtained. References 11, figures 6. Представлено метод аналізу електромагнітних процесів в індукторі з Ш-подібним феромагнітним осердям. Індуктор призначений для безконтактного збудження в металевій стрічці імпульсів магнітного поля і струмів високої густини для магнітно-імпульсної обробки площинного прокату металів. Збудження імпульсів струму в обмотці індуктора відбувається шляхом комутації електричного кола, що включає ємність, індуктивність індуктора, активний опір з’єднуючих проводів і витків індуктора та керований вентиль. Електричні параметри індуктора визначаються методом комп’ютерного моделювання в квазістаціонарному режимі в тривимірній постановці з використанням методу скінченних елементів для низки заданих значень сили струму. Встановлено аналітичні залежності параметрів розрядного кола - статичної та динамічної індуктивностей, а також активного опору, що вноситься, від потокозчеплення. За знайденими електричними параметрами із розв’язку нелінійного диференціального рівняння кола визначається нестаціонарний струм індуктора, що дає змогу розв’язати нестаціонарну електромагнітну задачу розподілу магнітних полів і струмів у металі. Бібл. 11, рис. 6. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2019-10-31 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/567 10.15407/techned2019.06.005 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 6 (2019): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 005 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 6 (2019): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 005 2218-1903 1607-7970 10.15407/techned2019.06 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/567/441 Авторське право (c) 2022 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| institution |
Technical Electrodynamics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2022-12-03T20:21:13Z |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| topic |
індуктор магнітопластичний ефект пластична деформація імпульсний струм нестаціонарне магнітне поле |
| spellingShingle |
індуктор магнітопластичний ефект пластична деформація імпульсний струм нестаціонарне магнітне поле Ращепкін , А.П. Кондратенко, І.П. Карлов , О.М. Крищук , Р.С. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| topic_facet |
inductor magnetoplastic effect plastic deformation pulsed eddy current electromagnetic field індуктор магнітопластичний ефект пластична деформація імпульсний струм нестаціонарне магнітне поле |
| format |
Article |
| author |
Ращепкін , А.П. Кондратенко, І.П. Карлов , О.М. Крищук , Р.С. |
| author_facet |
Ращепкін , А.П. Кондратенко, І.П. Карлов , О.М. Крищук , Р.С. |
| author_sort |
Ращепкін , А.П. |
| title |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| title_short |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| title_full |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| title_fullStr |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| title_full_unstemmed |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ |
| title_sort |
електромагнітне поле індуктора з ш-подібним осердям для магнітно-імпульсної обробки матеріалів |
| title_alt |
ELECTROMAGNETIC FIELD OF W-SHAPED INDUCTOR FOR MAGNETIC-PULSE PROCESSING OF MATERIALS |
| description |
The method of analysis of electromagnetic processes in an inductor with a W-shaped ferromagnetic core is presented. The inductor is designed for contactless excitation in any metal plate of magnetic field pulses and high density currents. The inductor magnetic core has a movable middle part for an additional pulsed physical impact on the metal plate. Thus, the action of the inductor is for achieving a magnetoplastic effect (MPE) in metal plates with plastic deformation. Current pulses in the winding of the inductor are performed by discharging a capacitor on the circuit. A thyristor is included in the inductor circuit, which makes it possible to obtain unipolar current pulses in the inductor winding. Parallel to the capacitor, a diode is included, which makes it possible to obtain unipolar, but slowly decaying current pulses in the winding. The electrical parameters of the inductor are determined by computer simulation for a quasi-stationary mode using the finite element method for the set of current values. It takes into account the magnetization curve of the magnetic core. The transient current is determined from the solution of the nonlinear differential equation of the electrical circuit. The current allows us to solve the transient electromagnetic problem in a metal plate using the finite element method. The conditions for obtaining a unipolar pulsed electromagnetic field in a metal plate are investigated. The method in this article is used for calculation electromagnetic problems in the inductor with magnetic core 164x100x33 mm. Magnetic forces which acting on the movable part of the magnetic circuit and on the metal plate is obtained. References 11, figures 6. |
| publisher |
Інститут електродинаміки НАН України, Київ |
| publishDate |
2019 |
| url |
https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/567 |
| work_keys_str_mv |
AT raŝepkínap electromagneticfieldofwshapedinductorformagneticpulseprocessingofmaterials AT kondratenkoíp electromagneticfieldofwshapedinductorformagneticpulseprocessingofmaterials AT karlovom electromagneticfieldofwshapedinductorformagneticpulseprocessingofmaterials AT kriŝukrs electromagneticfieldofwshapedinductorformagneticpulseprocessingofmaterials AT raŝepkínap elektromagnítnepoleínduktorazšpodíbnimoserdâmdlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimateríalív AT kondratenkoíp elektromagnítnepoleínduktorazšpodíbnimoserdâmdlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimateríalív AT karlovom elektromagnítnepoleínduktorazšpodíbnimoserdâmdlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimateríalív AT kriŝukrs elektromagnítnepoleínduktorazšpodíbnimoserdâmdlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimateríalív |
| first_indexed |
2025-09-24T17:38:20Z |
| last_indexed |
2025-09-24T17:38:20Z |
| _version_ |
1844167836330622976 |