Academic literature on the topic 'Розподіл магнітного поля'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Розподіл магнітного поля.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Розподіл магнітного поля"

1

Романченко, Ю. А., І. В. Мелконова, and А. М. Сухарєвська. "Чисельні та експериментальні дослідження з визначення ефективності роботи поліградієнтного електромагнітного сепаратора удосконаленої конструкції." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 8(264) (January 12, 2021): 39–45. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-264-8-39-45.

Full text
Abstract:
У статті для оцінювання переваг удосконаленої конструкції пліградієнтного електромагнітного сепаратора перед базовою проведені дослідження розподілу магнітної індукції в робочій зоні пластинчастої матриці сепаратора. Для вирішення цього завдання був задіяний метод скінченних елементів, реалізований у тривимірній постановці в модулі Magnet програмного комплексу Infolytica. В удосконаленій конструкції електромагнітного сепаратора суміжні ряди паралельних феромагнітних пластин матриці встановлено із послідовним чергуванням трикутних виступів та впадин у протилежних напрямках.Встановлено, що це забезпечить найбільш рівномірний розподіл локальних зон з високою інтенсивністю та неоднорідність магнітного поля в робочому об’ємі матриці сепаратора у порівнянні з базовою конструкцією та створить умови для збільшення ефективності видалення дрібнодисперсних феромагнітних та слабомагнітних домішок крупністю менше 1 мм. Виконане порівняння результатів експериментальних досліджень розподілу магнітної індукції для базової конструкції з результатами чисельних розрахунків для удосконаленої конструкції електромагнітного сепаратора. Для визначення ефективності роботи поліградієнотного електромагнітного сепаратора удосконаленої конструкції були проведені експериментальні дослідження на фізичній моделі з використанням проби борошна з різною вихідною концентрацією металевих домішок розміром від 0,01 до 5 мм.Вилучений метал зважували на аналітичних вагах та визначали його концентрацію. Експеримент проводився в умовах сталого температурного режиму. За результатами експерименту було встановлено, що при невисокій концентрації металевих домішок у пробі борошна (менше 1 г на 1 кг продукту) більш високу ефективність вилучення металевих включень забезпечує удосконалена конструкція поліградієнтного електромагнітного сепаратора.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Батигін, Юрій Вікторович, Світлана Олександрівна Шиндерук, Марина Андріївна Волосюк, Євген Олександрович Чаплигін, and Микита Михайлович Бондаренко. "Електромагнітні поля у плоскій індукторній системі з масивними біфілярними котушками." Технічна інженерія, no. 1(87) (June 16, 2021): 91–97. http://dx.doi.org/10.26642/ten-2021-1(87)-91-97.

Full text
Abstract:
Вперше запропоновано плоску індукторну систему, де багатовитковий соленоїд-індуктор розміщується між гілками масивної біфілярної котушки, що дозволяє знизити розсіювання електромагнітної енергії за мінімально можливого впливу її поля на електромагнітні процеси в соленоїді-індукторі. В межах прийнятих припущень про досить високу провідність обмоток біфіляра, що практично реалізується в області відповідно досить високих робочих частот електромагнітних процесів, знайдено розрахункові співвідношення для аналізу й чисельної оцінки збуджуваних полів і струмів у запропонованій індукторній системі. Визначено, що ефективність збудження струму в обмотках біфіляра мало залежить від відстані між індуктором і біфіляром, радіальний розподіл індукованого струму є практично рівномірним і вплив збуджуваного магнітного поля на процеси власне в індукторі має бути досить несуттєвим. Результати проведеного аналізу й обчислень для експериментальної моделі дозволяють зробити висновок про практичну працездатність вперше запропонованої індукторної системи, що збуджується плоским круговим соленоїдом, розміщеним між масивними обмотками біфіляра.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Івченко, В. "ПРО МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ КУЛОНА." Physical and Mathematical Education 27, no. 1 (April 26, 2021): 57–61. http://dx.doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-009.

Full text
Abstract:
Формулювання проблеми. При вивченні закону Кулона, зазвичай, акцент робиться на його застосуванні при вирішенні учбових задач. При цьому межі застосування цього закону майже не обговорюються, що призводить до його надмірного використання та «абсолютизації». У зв’язку з цим постає необхідність у виокремленні та висвітленні критеріїв застосування такого закону. З метою уникнення «абсолютизації» слід також дібрати та розглянути разом із студентами якісно нові ефекти, що виникають у разі порушення таких умов. Матеріали і методи. Узагальнення та системний аналіз літературних джерел з обраної тематики; метод електричних зображень, системний підхід, задачний підхід. Результати. Індукційні та поляризаційні ефекти по-різному впливають на спотворення поля точкового заряду. В першому випадку таке спотворення спостерігається на малих відстанях від нього, причому навіть може мати місце ефект «інверсії взаємодії». Ефект екранування заряду призводить до зникнення поля точкового заряду на відстанях більших за Дебаївський радіус. При русі точкового заряду відбувається як «деформація» і виникнення вихрової компоненти електричного поля так і виникнення магнітного поля. Висновки. Виокремлено наступні чотири умови коректності використання закону Кулона: 1) заряди мають бути наближено точковими (відстань між зарядженими тілами повинна бути набагато більшою за їх розміри) або повинні мати сферично-симетричний розподіл у просторі; 2) заряди не повинні «перетинатися»; 3) заряди мають бути розташовані у вакуумі або в будь-якому іншому безмежному ізотропному середовищі; 4) Заряди мають бути нерухомими відносно системи відліку, в якій розглядається їх взаємодія. Розглянутий в даній роботі кількісний та якісний аналіз впливу відхилень від наведених умов, повинен допомогти читачам дослідити межі застосовності модельного закону Кулона.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Bulavin, L. A., Yu F. Zabashta, О. О. Brovko, L. Yu Vergun, N. V. Yarova, T. F. Samoylenko, and A. V. Oliynik. "Influence of magnetic field to the allocation of imputiry molecules in the structure of optically transparent polymer films." Polymer journal 38, no. 3 (June 6, 2016): 205–10. http://dx.doi.org/10.15407/polymerj.38.03.205.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

ШВЕДЧИКОВА, І. О., and Ю. А. РОМАНЧЕНКО. "Research of influence of working area geometric dimensions on spatial distribution of magnetic field inside the matrix of a polygradient separator." Journal of Electrical and power engineering 14, no. 1 (February 27, 2020): 13–20. http://dx.doi.org/10.31474/2074-2630-2020-1-13-20.

Full text
Abstract:
The possibility of application of the Infolytica software package to solve the main tasks of work is substantiated. The computer 3D-model of electromagnetic separator was verified by solving of test problem. Comparison of results of magnetic induction research for characteristic points obtained during 3D modeling of electromagnetic separator with data obtained during experimental research showed a fairly high consistency. An analysis of geometric dimensions influence on distribution of magnetic field in a polygradient matrix was carried out for a random sampling containing three structural variants of an electromagnetic separator, the working air gap of which varies over a wide range. It is shown that determination of magnetic flux distribution for other structural variants of matrix that located inside sampling can be carried out by interpolation. For selected variants, three-dimensional computer models of electromagnetic separator are developed, their geometric characteristics and physical properties are described. A numerical-field analysis of magnetic field spatial distribution in working air gap of polygradient matrix of electromagnetic separator was carried out using Magnet module of Infolytica software package. For three three-dimensional models of electromagnetic system of separator, numerical values of magnetic induction and magnetic flux in working air gap of polygradient matrix in center of characteristic area are obtained. The obtained results for three models are compared and variant with rational parameters of working area of separator matrix is selected
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Співак, О. М., В. П. Ткаченко, and І. В. Мелконова. "Особливості розрахунку параметрів магнітного поля відкритих осесиметричних магнітних систем." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 8(264) (January 12, 2021): 46–50. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-264-8-46-50.

Full text
Abstract:
У статті розглянуті дослідження розподілу магнітного поляв міжполюсному проміжку відкритих вісесиметричних магнітних систем. Отримано рівняння з граничними умовами, рішення якого дозволяє скоротити обсяг подальших чисельних методів розрахунків.Для ряду нестійких завдань математичної фізики Р.Латтесом і Ж.Лионсом розроблений метод квазізвернення, який може бути застосований як для еволюційних завдань, так і стаціонарних. Основна ідея методу квазізвернення полягає в належній зміні диференціальних операторів, що входять в завдання. Ця зміна робиться введенням додаткових диференціальних членів. Застосування цього методу дозволяє ефективно використати чисельні методи розрахунку крайового завдання для відкритих осесиметричних систем.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Нarashchenko, O. V., V. I. Нarashchenko, A. P. Safonyk, and L. V. Solіak. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3, no. 87 (November 29, 2019): 107. http://dx.doi.org/10.31713/vt320199.

Full text
Abstract:
Наведені результати досліджень з розподілу індукції магнітного поля у циліндричному корпусі, заповненому феромагнітною загрузкою, вздовж висоти корпусу при різних діаметрах корпусів. На основі принципу суперпозиції магнітних полів і графічних залежностей встановлено відстані між осердям суміжних електромагнітів при різних діаметрах корпусів. На основі досліджень запропоновано конструкцію електромагнітного фільтра з використанням тангенціальних електромагнітів, розміщених по відношенню до корпусу з загрузкою у взаємно перпендикулярних площинах. Запропоноване технічне рішення дозволяє створити по висоті корпусу у феромагнітній загрузці однакові умови для ефективного осадження магнітних домішок.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Pelekh, Ya M., Ya M. Glinskyi, A. V. Kunynets, and S. V. Mentynskyi. "Modeling and analysis of the magnetic fi eld distribution in a magnet-solid layer under the conditions of simultaneous action of harmonious by time and constant magnetic fi elds." Computer Technologies of Printing 1, no. 41 (2019): 65–79. http://dx.doi.org/10.32403/2411-9210-2019-1-41-65-79.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Розподіл магнітного поля"

1

Заверуха, О. І. "Математичне моделювання деяких задач магнітостатики методом R-функцій." Thesis, ХНУРЕ, 2018. http://openarchive.nure.ua/handle/document/5811.

Full text
Abstract:
Магнітні системи широко поширені у природі і техніці - магніти прискорювальних установок, системи стабілізації космічних супутників тощо. Через високу вартість повномасштабного вивчення таких систем протягом останніх десятиліть на перший план вийшло математичне моделювання та комп’ютерний чисельний аналіз. Математичне моделювання дозволяє зменшити час аналізу і витрати ресурсів обчислювальних машин, а так само дозволяє досліджувати ще і ті частини конструкції магніту, вимірювання в яких досить складні, але розподіл поля в даних конструкціях позначається на характеристиках їх роботи. Метод R-функцій дозволяє будувати структуру розв’язку крайової задачі, яка точно задовольняє всім крайовим умовам задачі і містить невідомі компоненти, вибір яких, наприклад, варіаційними методами, дозволяє задовольнити у тому чи іншому сенсі рівняння задачі.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography