Главная страница
Навигация по странице:

  • 2. Исследование экранирующего влияния металлической пластины.

  • 3. Создание моделей с экраном в виде трубы

  • 4. Исследование экранирующего влияния металлической трубы.

  • Общие выводы по работе

  • лабораторные работы по основам ближней локации. Исследование экранирующего влияния металла на магнитное поле. Создание модели с плоским экраном


    Скачать 1.58 Mb.
    НазваниеИсследование экранирующего влияния металла на магнитное поле. Создание модели с плоским экраном
    Анкорлабораторные работы по основам ближней локации
    Дата18.05.2023
    Размер1.58 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаRF_Lr1-3.docx
    ТипИсследование
    #1142450



    Цель работы: Исследование экранирующего влияния металла на магнитное поле.

    1. Создание модели с плоским экраном.


    Рисунок 1 – Окно программы с моделью постоянного магнита с экраном и окном библиотеки материалов
    2. Исследование экранирующего влияния металлической пластины.


    Рисунок 2 – Силовые линии магнитного поля (экран – воздух)



    Рисунок 3 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси X


    Рисунок 4 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси Y

    Рисунок 5 – Силовые линии магнитного поля (экран – железо)


    Рисунок 6 –– График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси X



    Рисунок 7 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси Y
    Коэффициент экранирования железного экрана:




    Рисунок 8 – Силовые линии магнитного поля (экран – медь)



    Рисунок 9 –– График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси X


    Рисунок 10 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси Y
    Коэффициент экранирования медного экрана:



    Коэффициент экранирования железа в 88 раз больше коэффициента экранирования меди.
    3. Создание моделей с экраном в виде трубы

    Рисунок 11 – Окно программы с моделью постоянного
    магнита с экраном в виде трубы
    4. Исследование экранирующего влияния металлической трубы.


    Рисунок 12 – Силовые линии магнитного поля (труба – железо)


    Рисунок 13 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси X


    Рисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси Y
    Коэффициент экранирования железной трубы:

    при d = 28 мм: .
    при d = 32 мм: .
    при d = 36 мм: .
    Коэффициент экранирования возрастает с уменьшением внутреннего диаметра трубы.



    Рисунок 15 – Силовые линии магнитного поля (труба – медь)


    Рисунок 16 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси X


    Рисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси Y

    Коэффициент экранирования медной трубы:

    при d = 28 мм: .
    при d = 32 мм: .
    при d = 36 мм: .

    Коэффициент экранирования медной трубы находится в окрестности единицы.
    Общие выводы по работе:

    В данной работе проводилось исследование экранирующего влияния металла на магнитное поле. В ходе опыта исследовались два вида материала экрана – железо и медь.

    Было установлено, что медь имеет очень слабый коэффициент экранирования, близкий к единице. Железо, напротив, имеет достаточно большой коэффициент экранирования, превышающий коэффициент экранирования меди примерно в 88 раз.

    Коэффициент экранирования возрастает с увеличением толщины экрана для железного экрана.


    написать администратору сайта