磁悬浮上用的磁铁有哪些?
比较近有些朋友经常问我知道磁悬浮用的是什么磁铁?今天就我知道的一些磁悬浮的技术说一下;
磁悬浮列车利用“同性相斥,异性相吸”的原理,让磁铁具有抗拒地心引力的能力,使车体完全脱离轨道,悬浮在距离轨道约1厘米处,腾空行驶,创造了近乎“零高度”空间飞行的奇迹。
世界第d一条磁悬浮列车示范运营线——上海磁悬浮列车,建成后,从浦东龙阳路站到浦东国际机场,三十多公里只需6~7分钟。
上海磁悬浮列车是“常导磁吸型”(简称“常导型”)磁悬浮列车。是利用“异性相吸”原理设计,是一种吸力悬浮系统,利用安装在列车两侧转向架上的悬浮电磁铁,和铺设在轨道上的磁铁,在磁场作用下产生的吸力是车辆浮起来。
列车底部及两侧转向架的顶部安装电磁铁,在“工”字轨的上方和上臂部分的下方分别设反作用板和感应钢板,控制电磁铁的电流使电磁铁和轨道间保持1厘米的间隙,让转向架和列车间的吸引力与列车重力相互平衡,利用磁铁吸引力将列车浮起1厘米左右,使列车悬浮在轨道上运行。深圳市粤星磁铁制品有限公司是一家***生产、开发各类高强度、精密、异型强磁铁的厂家。这必须精准控制电磁铁的电流。
悬浮列车的驱动和同步直线电动机原理一模一样。通俗说,在位于轨道两侧的线圈里流动的交流电,能将线圈变成电磁体,由于它于列车上的电磁体的相互作用,使列车开动。
列车头部的电磁体N极被安装在靠前一点的轨道上的电磁体S极所吸引,同时又被安装在轨道上稍后一点的电磁体N极所排斥。列车前进时,线圈里流动的电流方向就反过来,即原来的S极变成N极,N极变成S极。循环交替,列车就向前奔驰。
稳定性由导向系统来控制。“常导型磁吸式”导向系统,是在列车侧面安装一组专门用于导向的电磁铁。1488-1521哥伦布,伽马,麦哲伦使用罗盘仪进行了闻名***的航海发现。列车发生左右偏移时,列车上的导向电磁铁与导向轨的侧面相互作用,产生排斥力,使车辆***正常位置。列车如运行在曲线或坡道上时,控制系统通过对导向磁铁中的电流进行控制,达到控制运行目的。
“常导型”磁悬浮列车的构想由德国工程师赫尔曼
肯佩尔于1922年提出。
“常导型”磁悬浮列车及轨道和电动机的工作原理完全相同。只是把电动机的“转子”布置在列车上,将电动机的“定子”铺设在轨道上。轻、薄、小的产品,广泛应用于仪器仪表、通讯、磁电开关以及各种传感器。通过“转子”,“定子”间的相互作用,将电能转化为前进的动能。我们知道,电动机的“定子”通电时,通过电磁感应就可以推动“转子”转动。当向轨道这个“定子”输电时,通过电磁感应作用,列车就像电动机的“转子”一样被推动着做直线运动。
上海磁悬浮列车时速430公里,一个供电区内只能允许一辆列车运行,轨道两侧25米处有隔离网,上下两侧也有防护设备。转弯处半径达8000米,肉眼观察几乎是一条直线;比较小的半径也达1300米。乘客不会有不适感。并于2005年在东莞东城温塘,江西赣州两地设立工厂,发展至今已有相当规模,年生产能力1200吨,拥有熔炼、制粉、成型、烧结、测试、机加工、孔加工、切片、线切割、电镀等***的生产设备及检测仪器。轨道全线两边50米范围内装有目前国际上比较***的隔离装置。上海线路将比较终延伸到杭州。并且直接为世博会服务。
现在有很多公司利用这个原理,设计的磁悬浮笔、磁悬浮地球、磁悬浮工艺品特别好看,也说明这是时代的进步!
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强力磁铁都要求镀层的,
主要的作用是防锈,其次也美观大方。
镀层一般分两种:镀锌,镀镍。详细见http://www.tccy.cn/a/jishu/2012/1010/85.html
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强力磁铁 钕铁硼稀土永磁NdFeB rare earth magnet第三代稀土永磁钕铁硼(NdFeB)是当代磁体中性能强的永磁体。作为稀土材料重要的应用领域之一,是支撑现代电子信息产业的重要基础材料之一,与人们的生活息息相关。FeCrCo(铁铬钴)变形永磁合金具有较高的磁性,可与AlNiCo永磁合金媲美,但其含Co量要比AlNiCo低50%左右。钕铁硼是当代磁性强、性能价格比比较好的永磁材料,它不仅具有高剩磁、高矫顽力、高磁能积、价格比等特性,而且容易加工成各种尺寸。因此钕铁硼被广泛应用于航空、航天、电子、电声、机电、仪器、仪表、***技术、磁共振成像仪、磁悬浮及磁密封等其它需用永磁场的装置和设备中;特别适用于研制、小型化、轻型化的各种换代产品。
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磁铁发展历程5000年前人类发现天然磁铁(Fe3O4)2300年前中国人将天然磁铁磨成勺型放在光滑的平面上,在地磁的作用下,勺柄指南,曰“司南”此即世界上个指南仪。1000年前中国人用磁铁与铁针摩擦磁化,制成世界早的指南针。1100年左右中国将磁铁针和方位盘联成一体,成为磁铁式指南仪,用于航海。1405-1432郑和凭指南仪开始人类历史航海的伟大创举。1488-1521哥伦布,伽马,麦哲伦使用罗盘仪进行了闻名***的航海发现。1600英国人威廉.吉伯发表了关于磁的专著“磁铁”,发展了古希腊人泰勒斯、亚里士多德等前人有关磁的认识和实验。1785法国物理学家C.库仑用扭枰建立了描述电荷与磁极间作用力的“库仑定律”。1820丹麦物理学家H.C.奥斯特发现电流生磁力。1831英国物理学家M.法拉第发现电磁感应现象。1873英国物理学家J.C.麦克斯韦在其专著“论电和磁”中完成了统一的电磁理论。因此钕铁硼被广泛应用于航空、航天、电子、电声、机电、仪器、仪表、***技术、磁共振成像仪、磁悬浮及磁密封等其它需用永磁场的装置和设备中。1898-1899法国物理学家P.居里发现铁磁性物质在特定温度下(居里温度)变为顺磁性的现象。1905法国物理学家P.I.郎之万基于统计力学理论解释了顺磁性随温度的变化。1907法国物理学家P.E.外斯提出分子场理论,扩展了郎之万的理论。
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