Файл: Исследование экранирующего влияния металла на магнитное поле. Создание модели с плоским экраном.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 55
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
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 материалов2. Исследование экранирующего влияния металлической пластины.Рисунок 2 – Силовые линии магнитного поля (экран – воздух)Рисунок 3 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси XРисунок 4 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YРисунок 5 – Силовые линии магнитного поля (экран – железо)Рисунок 6 –– График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси XРисунок 7 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент экранирования железного экрана:Рисунок 8 – Силовые линии магнитного поля (экран – медь)Рисунок 9 –– График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси XРисунок 10 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент 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 трубы4. Исследование экранирующего влияния металлической трубы.Рисунок 12 – Силовые линии магнитного поля (труба – железо)Рисунок 13 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси XРисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент 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 XРисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент 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
Рисунок 11 – Окно программы с моделью постоянного магнита с экраном в виде трубы4. Исследование экранирующего влияния металлической трубы.Рисунок 12 – Силовые линии магнитного поля (труба – железо)Рисунок 13 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси XРисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент 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 XРисунок 14 – График изменения модуля магнитной индукции вдоль оси YКоэффициент 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.