11.08.2013 Views

Elektromagnetisme: elektrische stroomsterkte als oorzaak van het ...

Elektromagnetisme: elektrische stroomsterkte als oorzaak van het ...

Elektromagnetisme: elektrische stroomsterkte als oorzaak van het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Praktische wenken<br />

– Omdat Φ Φ Φ in alle doorsneden gelijk is, kun je in alle onderscheiden delen <strong>van</strong> de elektromagneet<br />

de inductie B berekenen ( (B ( B1<br />

... B6). De bijbehorende veldsterkte volgt uit de magnetisatiekrommen <strong>van</strong> de onderscheiden materi-<br />

alen (H ( 1 … H 6 6)<br />

– Let op! Voor lucht is<br />

58<br />

H =<br />

B = B = B (A/m)<br />

__<br />

=<br />

____<br />

=<br />

__<br />

µ µ 0 µ r µ 0<br />

Toelichtingen<br />

Spreiding <strong>van</strong> de veldlijnen in de luchtspleet<br />

Gelijkgerichte veldlijnen stoten elkaar af. Een gevolg daar<strong>van</strong> is dat de veldlijnen in de luchtspleet<br />

een zo groot mogelijke doorsnede proberen in te nemen. Daardoor treedt een spreiding op.<br />

Vermenigvuldig daarom in je berekeningen de kleinste aangrenzende doorsnede <strong>van</strong> de luchtspleet<br />

met 1,25 (+ 25 procent) <strong>als</strong> dwarsdoorsnede <strong>van</strong> de luchtspleet.<br />

Vorm <strong>van</strong> de elektromagneet<br />

Aangezien je altijd probeert een zo groot mogelijke fl ux Φ Φ Φ te verkrijgen met een kleine magnetomotorische<br />

spanning, zul je de reluctantie zoveel mogelijk beperken, m.a.w.<br />

Rm= l ___<br />

moet zo klein mogelijk zijn.<br />

µA<br />

Dat wil zeggen<br />

l klein<br />

A groot<br />

µ = µ 0 . µ r groot (hoge magnetische geleidbaarheid)<br />

Een kleine lengte met een grote doorsnede heeft dan een gedrongen vorm <strong>als</strong> gevolg.<br />

Nauwkeurigheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> verkregen resultaat<br />

Omdat bij de berekening <strong>van</strong> elektromagneten verschillende berekeningsfactoren uit proefondervindelijke<br />

vaststellingen worden afgeleid, nemen we aan dat dat soort berekeningen slechts een<br />

benadering zijn <strong>van</strong> de werkelijkheid.<br />

c Berekening <strong>van</strong> de draagkracht<br />

De draagkracht <strong>van</strong> een elektromagneet is de kracht die nodig is om <strong>het</strong> anker <strong>van</strong> de elektromagneet<br />

te verwijderen in een richting loodrecht op de draagvlakken.<br />

Je kunt ze bij benadering berekenen uit de formule<br />

met<br />

F draagkracht in newton<br />

2<br />

B fl uxdichtheid in Wb/m<br />

A totale draagoppervlakte in m2 2 A . B<br />

F = (N) N) N<br />

µ 0 absolute permeabiliteit <strong>van</strong> <strong>het</strong> luchtledige in H/m<br />

_____<br />

2 . µ 0<br />

met<br />

In <strong>het</strong> labboek vind je mogelijke opdrachten en demonstraties<br />

rond draagkracht <strong>van</strong> een elektromagneet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!