Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Tok Vihrevye toki ili toki Fuko v chest Zh B L Fuko vihrevoj indukcionnyj obyomnyj elektricheskij tok voznikayushij v elektricheskih provodnikah pri izmenenii vo vremeni potoka magnitnogo polya dejstvuyushego na nih Illyustraciya vozniknoveniya tokov Fuko v dvizhushejsya v postoyannom magnitnom pole provodyashej metallicheskoj plastine C Vektor magnitnoj indukcii B pokazan zelenymi strelkami vektor V skorosti dvizheniya plastin chernymi strelkami silovye linii vektora plotnosti elektricheskogo toka I krasnym cvetom eti linii zamknutye vihrevye Istochnikom magnitnogo polya yavlyaetsya postoyannyj magnit ego fragment pokazan vverhu risunka serym cvetom Vektor magnitnoj indukcii B napravlen ot severnogo N polyusa magnita magnitnoe pole pronizyvaet plastinu V materiale plastiny vhodyashem pod magnit t e sleva magnitnaya indukciya izmenyaetsya vo vremeni vozrastaet dBn dt gt 0 i v sootvetstvii s zakonami Faradeya i Oma v materiale plastiny voznikaet navoditsya induciruetsya zamknutyj vihrevoj elektricheskij tok Etot tok techet protiv chasovoj strelki i po zakonu Ampera sozdaet svoe sobstvennoe magnitnoe pole vektor magnitnoj indukcii kotorogo pokazan sinej strelkoj napravlennoj perpendikulyarno ploskosti protekaniya toka vverh Sprava v materiale plastiny udalyayushemsya ot magnita magnitnoe pole tozhe menyaetsya vo vremeni odnako ono oslabevaet i silovye linii voznikayushego sprava eshe odnogo elektricheskogo toka napravleny po chasovoj strelke Tochno pod magnitom levyj i pravyj vihri tokov napravleny v odnu i tu zhe storonu plotnost summarnogo elektricheskogo toka maksimalna Na dvizhushiesya v etoj oblasti elektricheskie zaryady potok kotoryh obrazuet elektricheskij tok v silnom magnitnom pole dejstvuet sila Lorenca napravlennaya po pravilu levoj ruki protiv vektora skorosti V Eta sila Lorenca tormozit plastinu C Vzaimodejstvie magnitnogo polya magnita i magnitnogo polya inducirovannyh tokov privodit k tomu chto rezultiruyushee raspredelenie potoka magnitnogo polya v okrestnosti polyusa N magnita otlichaetsya ot sluchaya nepodvizhnoj plastiny C i zavisit ot skorosti V hotya summarnyj potok vektora magnitnoj indukcii ostaetsya neizmennym pri uslovii chto material magnita i plastiny C ne vhodit v nasyshenie Proishozhdenie terminaTermin vihrevoj tok proishodit ot analogichnyh yavlenij nablyudaemyh v zhidkih sredah v gidrodinamike vyzyvayushih lokalizovannye oblasti turbulentnosti izvestnye kak vodovoroty i zavihreniya sredy Po analogii vihrevym tokam mozhet potrebovatsya vremya dlya narastaniya i oni mogut sohranyatsya v provodnikah v techenie ochen korotkogo vremeni iz za ih induktivnosti IstoriyaVpervye vihrevye toki byli obnaruzheny francuzskim uchyonym D F Arago 1786 1853 v 1824 g v mednom diske raspolozhennom na osi pod vrashayushejsya magnitnoj strelkoj Za schyot vihrevyh tokov disk prihodil vo vrashenie Eto yavlenie nazvannoe yavleniem Arago bylo obyasneno neskolko let spustya M Faradeem s pozicij otkrytogo im zakona elektromagnitnoj indukcii vrashaemoe magnitnoe pole navodit v mednom diske vihrevye toki kotorye vzaimodejstvuyut s magnitnoj strelkoj Vihrevye toki byli podrobno issledovany francuzskim fizikom Fuko 1819 1868 i nazvany ego imenem Fuko takzhe otkryl yavlenie nagrevaniya metallicheskih tel vrashaemyh v magnitnom pole vihrevymi tokami v sentyabre 1855 goda on obnaruzhil chto sila neobhodimaya dlya vrasheniya mednogo diska stanovitsya bolshe kogda ego zastavlyayut vrashatsya svoim obodom mezhdu polyusami magnita pri etom disk samoproizvolno nagrevaetsya vihrevym tokom inducirovannym v metalle diska Obyasnenie yavleniyaSily na elektron v metallicheskom liste pod magnitom obyasnyayushie otkuda beretsya sila soprotivleniya na liste Krasnaya tochka e1 pokazyvaet elektron provodimosti v liste srazu posle stolknoveniya s atomom i e2 pokazyvaet tot zhe elektron posle togo kak on byl uskoren magnitnym polem V srednem e1 elektron imeet tu zhe skorost chto i list v chernaya strelka v x vektore Magnitnoe pole B zelenaya strelka severnogo polyusa N magnita napravlena vniz v y napravlenie Magnitnoe pole okazyvaet silu Lorenca na elektron rozovaya strelka izF1 e v B displaystyle mathbf F text 1 e mathbf v times mathbf B gde e zaryad elektrona Poskolku elektron imeet otricatelnyj zaryad iz pravila pravoj ruki on napravlen v z displaystyle mathbf z napravlenie V e2 displaystyle mathbf e text 2 eta sila daet elektronu sostavlyayushuyu skorosti v bokovom napravlenii v2 displaystyle mathbf v text 2 chernaya strelka Magnitnoe pole dejstvuyushee na etu bokovuyu skorost zatem okazyvaet silu Lorenca na chasticuF2 e v2 B displaystyle mathbf F text 2 e mathbf v text 2 times mathbf B Soglasno pravilu pravoj ruki eto napravleno v x displaystyle mathbf x napravlenie protivopolozhnoe skorosti v displaystyle mathbf v metallicheskogo lista Eta sila uskoryaet elektron pridavaya emu sostavlyayushuyu skorosti protivopolozhnuyu listu Stolknoveniya etih elektronov s atomami lista vyzyvayut silu soprotivleniya na liste Svobodnye nositeli zaryada elektrony v metallicheskom liste dvizhutsya s listom vpravo poetomu magnitnoe pole okazyvaet na nih bokovuyu silu iz za sily Lorenca Poskolku vektor skorosti v zaryadov napravlen vpravo a magnitnoe pole B napravleno vniz iz pravila buravchika sila Lorenca na polozhitelnyh zaryadah F q v B napravlena k zadnej chasti diagrammy sleva esli smotret v napravlenii dvizheniya v Eto vyzyvaet tok I po napravleniyu k zadnej chasti pod magnitom kotoryj vrashaetsya po chastyam lista vne magnitnogo polya po chasovoj strelke vpravo i protiv chasovoj strelki vlevo snova k perednej chasti magnita Podvizhnye nositeli zaryada v metalle elektrony na samom dele imeyut otricatelnyj zaryad q lt 0 poetomu ih dvizhenie protivopolozhno napravleniyu pokazannogo obychnogo toka Magnitnoe pole magnita dejstvuyushee na elektrony dvizhushiesya vbok pod magnitom zatem sozdaet silu Lorenca napravlennuyu nazad protivopolozhnuyu skorosti metallicheskogo lista Elektrony pri stolknovenii s atomami metallicheskoj reshetki peredayut etu silu listu okazyvaya na list silu soprotivleniya proporcionalnuyu ego skorosti Kineticheskaya energiya kotoraya potreblyaetsya na preodolenie etoj sily soprotivleniya rasseivaetsya v vide tepla za schyot tokov protekayushih cherez soprotivlenie metalla tak chto metall poluchaet teplo pod magnitom Toki Fuko voznikayut pod dejstviem izmenyayushegosya vo vremeni peremennogo magnitnogo polya i po fizicheskoj prirode nichem ne otlichayutsya ot indukcionnyh tokov voznikayushih v provodah i vtorichnyh obmotkah elektricheskih transformatorov SvojstvaToki Fuko mogut ispolzovatsya dlya levitacii tokoprovodyashih obektov dvizheniya ili intensivnogo tormozheniya Vihrevye toki takzhe mogut imet nezhelatelnye effekty naprimer poteri moshnosti v transformatorah V etom prilozhenii oni minimiziruyutsya za schet ispolzovaniya tonkih plastin laminirovaniya provodnikov ili drugih detalej formy provodnikov Poskolku elektricheskoe soprotivlenie massivnogo provodnika mozhet byt malo to sila indukcionnogo elektricheskogo toka obuslovlennogo tokami Fuko mozhet dostigat chrezvychajno bolshih znachenij V sootvetstvii s pravilom Lenca toki Fuko v obeme provodnika vybirayut takoj put chtoby v naibolshej mere protivodejstvovat prichine vyzyvayushej ih protekanie chto yavlyaetsya chastnym sluchaem principa Le Shatele Poetomu v chastnosti dvizhushiesya v silnom magnitnom pole horoshie provodniki ispytyvayut silnoe tormozhenie obuslovlennoe vzaimodejstviem tokov Fuko s vneshnim magnitnym polem Etot effekt ispolzuetsya dlya dempfirovaniya podvizhnyh chastej galvanometrov sejsmografov i drugih priborov bez ispolzovaniya sily treniya a takzhe v nekotoryh konstrukciyah tormoznyh sistem zheleznodorozhnyh poezdov Samoinducirovannye vihrevye toki otvetstvenny za skin effekt v provodnikah Skin effekt mozhet ispolzovatsya dlya nerazrushayushego kontrolya materialov na predmet geometricheskih harakteristik takih kak mikrotreshiny Rasseivanie moshnosti vihrevymi tokamiPri opredelennyh dopusheniyah odnorodnyj material odnorodnoe magnitnoe pole otsutstvie skin effekta i t D Poteri moshnosti iz za vihrevyh tokov na edinicu massy dlya tonkogo lista ili provoloki mozhno rasschitat po sleduyushemu uravneniyu P p2Bp2d2f26krD displaystyle P frac pi 2 B text p 2 d 2 f 2 6k rho D gde P poterya moshnosti na edinicu massy W kg Bp maksimalnoe magnitnoe pole T d tolshina lista ili diametr provoloki m f chastota Hz k konstanta ravnaya 1 dlya tonkogo lista i 2 dlya tonkoj provoloki r udelnoe soprotivlenie materiala W m D plotnost materiala kg m3 Eto uravnenie spravedlivo tolko v tak nazyvaemyh kvazistaticheskih usloviyah kogda chastota namagnichivaniya ne privodit k skin effektu to est elektromagnitnaya volna polnostyu pronikaet v material Uravnenie diffuziiVyvod poleznogo uravneniya dlya modelirovaniya effekta vihrevyh tokov v materiale nachinaetsya s differencialom magnitostaticheskoj formoj zakona Ampera obespechivaya vyrazhenie dlya namagnichivayushego polya N okruzhayushej plotnosti toka J H J displaystyle nabla times mathbf H mathbf J H 2H J displaystyle color white nabla left nabla cdot mathbf H right nabla 2 mathbf H nabla times mathbf J Iz zakona Gaussa dlya magnetizma H 0 displaystyle nabla cdot mathbf H 0 togda 2H J displaystyle nabla 2 mathbf H nabla times mathbf J Ispolzuya zakon Oma J sE displaystyle mathbf J sigma mathbf E kotoryj svyazyvaet plotnost toka J s elektricheskim polem E s tochki zreniya provodimosti materiala s i predpolagaya izotropnuyu odnorodnuyu provodimost uravnenie mozhno zapisat kak 2H s E displaystyle nabla 2 mathbf H sigma nabla times boldsymbol E Ispolzuya differencialnuyu formu zakona Faradeya E B t displaystyle nabla times mathbf E partial mathbf B partial t poluchaem 2H s B t displaystyle color white nabla 2 mathbf H sigma frac partial mathbf B partial t Po opredeleniyu B m0 H M displaystyle mathbf B mu 0 mathbf H mathbf M gde M namagnichennost materiala a m0 pronicaemost vakuuma Takim obrazom uravnenie diffuzii prinimaet vid 2H m0s M t H t displaystyle color white nabla 2 mathbf H mu 0 sigma left frac partial mathbf M partial t frac partial mathbf H partial t right PrimenenieTeplovoe dejstvie tokov Fuko ispolzuetsya v indukcionnyh pechah gde v katushku pitaemuyu vysokochastotnym generatorom bolshoj moshnosti pomeshayut provodyashee telo v kotorom voznikayut vihrevye toki razogrevayushie ego do plavleniya Podobnym obrazom rabotayut indukcionnye plity v kotoryh metallicheskaya posuda razogrevaetsya vihrevymi tokami sozdavaemymi peremennym magnitnym polem katushki raspolozhennoj vnutri plity Vihretokovyj kontrol odin iz metodov nerazrushayushego kontrolya izdelij iz tokoprovodyashih materialov S pomoshyu tokov Fuko osushestvlyaetsya progrev metallicheskih chastej vakuumnyh ustanovok i radiolamp dlya ih degazacii vo vremya vakuumirovaniya Tormoznye sistemy V sootvetstvii s pravilom Lenca vihrevye toki protekayut vnutri provodnika po takim putyam i napravleniyam chtoby svoim dejstviem vozmozhno silnee protivitsya prichine kotoraya ih vyzyvaet Vsledstvie etogo pri dvizhenii v magnitnom pole na horoshie provodniki dejstvuet tormozyashaya sila vyzyvaemaya vzaimodejstviem vihrevyh tokov s magnitnym polem Etot effekt ispolzuetsya v ryade priborov dlya dempfirovaniya kolebanij ih podvizhnyh chastej mayatnik Valtenhofena Levitaciya i ottalkivayushie effekty Poezd JR Central SCMaglev ispolzuet elektrodinamicheskuyu levitaciyu na osnove sverhprovodyashego magnita s nulevym potokom Poperechnoe sechenie linejnogo dvigatelya raspolozhennogo nad tolstoj alyuminievoj plitoj Po mere togo kak diagramma polya linejnogo asinhronnogo dvigatelya smeshaetsya vlevo v metalle ostayutsya vihrevye toki chto vyzyvaet naklon silovyh linij V peremennom magnitnom pole inducirovannye toki proyavlyayut diamagnitnopodobnye effekty ottalkivaniya Provodyashij obekt budet ispytyvat silu ottalkivaniya Eto yavlenie mozhet podnimat obekty protiv sily tyazhesti no s postoyannoj potreblyaemoj moshnostyu chtoby kompensirovat energiyu rasseivaemuyu vihrevymi tokami Primerom primeneniya yavlyaetsya otdelenie alyuminievyh banok ot drugih metallov v vihretokovom separatore Chernye metally ceplyayutsya za magnit a alyuminij i drugie cvetnye provodniki ottalkivayutsya ot magnita eto pomogaet razdelit potok othodov na metallolom chernyh i cvetnyh metallov S ochen silnym ruchnym magnitom naprimer sdelannym iz neodima mozhno legko nablyudat ochen pohozhij effekt bystro provedya magnitom po monete s nebolshim promezhutkom V zavisimosti ot sily magnita identichnosti monety i rasstoyaniya mezhdu magnitom i monetoj mozhno zastavit monetu protolknutsya nemnogo vperedi magnita dazhe esli moneta ne soderzhit magnitnyh elementov takih kak penni SShA Drugoj primer eto padenie silnogo magnita v mednoj trubke magnit padaet ochen medlenno V sverhprovodnike poverhnostnye vihrevye toki tochno nejtralizuyut pole vnutri provodnika poetomu magnitnoe pole ne pronikaet cherez provodnik Poskolku energiya ne teryaetsya v soprotivlenii vihrevye toki voznikayushie pri priblizhenii magnita k provodniku sohranyayutsya dazhe posle togo kak magnit nahoditsya v nepodvizhnom sostoyanii i mogut tochno uravnovesit silu tyazhesti dopuskaya magnitnuyu levitaciyu Sverhprovodniki takzhe demonstriruyut otdelnoe po svoej suti kvantovo mehanicheskoe yavlenie nazyvaemoe effektom Mejsnera pri kotorom lyubye silovye linii magnitnogo polya prisutstvuyushie v materiale kogda on stanovitsya sverhprovodyashim vytesnyayutsya takim obrazom magnitnoe pole v sverhprovodnike vsegda ravno nulyu Ispolzuya elektromagnity s elektronnym pereklyucheniem sravnimym s elektronnym regulirovaniem skorosti mozhno sozdavat elektromagnitnye polya dvizhushiesya v proizvolnom napravlenii Kak opisano vyshe v razdele posvyashennom vihretokovym tormozam poverhnost neferromagnitnogo provodnika stremitsya pokoitsya v etom dvizhushemsya pole Odnako kogda eto pole dvizhetsya transportnoe sredstvo mozhet levitirovat i dvigatsya Eto sravnimo s maglevom no ne privyazano k relsam Vo mnogih sluchayah toki Fuko mogut byt nezhelatelnymi Dlya borby s nimi prinimayutsya specialnye mery s celyu predotvrasheniya poter energii na nagrevanie serdechnikov transformatorov eti serdechniki nabirayut iz tonkih plastin razdelyonnyh izoliruyushimi proslojkami shihtovka Poyavlenie ferritov sdelalo vozmozhnym izgotovlenie etih serdechnikov sploshnymi PrimechaniyaTermin vihrevoj oznachaet chto silovye linii toka zamknuty Indukcionnym nazyvayut elektricheskij tok sozdavaemyj navodimyj v provodnike za schet vzaimodejstviya provodnika s peremennym vo vremeni magnitnym elektromagnitnym polem a ne za schet dejstviya vklyuchennyh v razryv cepi istochnikov toka i EDS galvanicheskih elementov i t p Chasto ispolzuetsya termin toki vo mnozhestvennom chisle poskolku toki Fuko predstavlyayut soboj elektricheskij tok v obeme provodnika i v otlichie ot indukcionnogo toka vo vtorichnoj obmotke transformatora zatrudnitelno ukazat edinstvennuyu elektricheskuyu cep dlya toka edinstvennuyu zamknutuyu traektoriyu dvizheniya elektricheskih zaryadov v tolshe provodnika Strogo govorya pod dejstviem peremennogo elektromagnitnogo polya To est obladayushego bolshoj ploshadyu poperechnogo toku secheniyaIstochnikiIsrael D Vagner Electrodynamics of Magnetoactive Media Israel D Vagner B I Lembrikov Peter Rudolf Wyder Springer Science amp Business Media 17 November 2003 P 73 ISBN 978 3 540 43694 2 neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 20 oktyabrya 2021 goda Walt Boyes Instrumentation Reference Book Butterworth Heinemann 25 November 2009 P 570 ISBN 978 0 08 094188 2 neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 20 oktyabrya 2021 goda F Fiorillo Measurement and Characterization of Magnetic Materials Elsevier Academic Press 2004 ISBN 0 12 257251 3 page 31 G Hysteresis in Magnetism For Physicists Materials Scientists and Engineers San Diego Academic Press 1998 Alfred Hendel Osnovnye zakony fiziki per s nem I F Golovinoj pod red prof N N Malova M Fizmatgiz 1958 S 233 284 s 75 000 ekz Eddy Current Tubes YouTube neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 20 oktyabrya 2021 goda Hendo Hoverboards World s first REAL hoverboard neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 12 iyulya 2018 goda LiteraturaSivuhin D V Obshij kurs fiziki tom 3 Elektrichestvo 1977 Savelev I V Kurs obshej fiziki tom 2 Elektrichestvo 1970 Nerazrushayushij kontrol spravochnik V 7t Pod obsh red V V Klyueva T 2 V 2 kn M Mashinostroenie 2003 688 s il SsylkiPro vihrevye toki v Shkole dlya elektrika Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Oformit statyu po pravilam Pererabotat oformlenie v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej Posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska Udalite shablon esli ustraneny vse nedostatki
Вершина