Производство постоянных магнитов с помощью энергии молнии
Создание сильных постоянных магнитов и альтернативного топлива - электричества. Технология изготовления редкоземельных магнитов, магнитов Альнико и полимерных постоянных магнитов. Разработка установки для изготовления магнитов с помощью молнии.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.04.2019 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова
ПРОИЗВОДСТВО ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ МОЛНИИ
Ненахов С.С., Дзыбинский И.С.,
Шадрина Л.В. (руководитель)
Цель работы.
1. создание сильных постоянных магнитов; 2.создать альтернативное топливо- электричество.
Проект.
1. Прежде всего, мы провели экономическое исследование. Для производства постоянных магнитов обычно используются следующие материалы:
• Бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты
Имеют состав Ba/SrO·6 Fe2O3 и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Несмотря на низкие по сравнению с другими классами магнитные параметры и высокую хрупкость, благодаря низкой стоимости магнитотвердые ферриты наиболее широко применяются в промышленности.
• Магниты NdFeB (неодим-железо-бор)
Редкоземельные магниты, изготавливаемые прессованием или литьем из интерметаллида Nd2Fe14B. Преимуществами этого класса магнитов являются высокие магнитные свойства (Br, Hc и (BH)max), а также невысокая стоимость. В связи со слабой коррозионной устойчивостью обычно покрываются медью, никелем или цинком.
• Редкоземельные магниты SmCo (Самарий-Кобальт)
Изготавливаются методом порошковой металлургии из композиционного сплава SmCo5/Sm2Co17 и характеризуются высокими магнитными свойствами, отличной коррозионной устойчивостью и хорошей стабильностью параметров при температурах до 350 °C, что обеспечивает им преимущества на высоких температурах перед магнитами NdFeB
• Магниты Альнико (российское название ЮНДК)
Изготавливаются на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую временнумю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрцитивной силы, хорошую коррозионную устойчивость. Важным фактором в пользу их выбора может являться значительно меньшая стоимость по сравнению с магнитами из Sm-Co.
• Полимерные постоянные магниты.
Изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты (например, резины). Достоинством магнитопластов является возможность получения сложных форм изделий с высокой точностью размеров, а также высокая коррозионная устойчивость в сочетании с большой величиной удельного сопротивления и малым весом.
Для применений при обычных температурах самые сильные постоянные магниты делаются из сплавов, содержащих неодим. Они используются в таких областях, как магнитно-резонансная томография, сервоприводы жёстких дисков и создание высококачественных динамиков, а также ведущей части двигателей авиамоделей.
Из этого следует, что для создания магнитов требуются иссекаемые ресурсы, а мы решили использовать не иссекаемый ресурс- молния.
2. Мы изучили, что такое молния. Молния -- гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молния возникает из-за ионизации столкновения. В электрическом поле тучи, молекулы получают огромное ускорение.
Сталкиваюсь с другими молекулами, они ионизируют их. Происходит электрический разряд. Ударная ионизация привод к образованию светящегося плазменного канала по которому проходит импульс основного тока молнии. Канал ионизированного газа как бы замыкает две тучи между собой, либо тучу и землю.
Характеристики молнии:
1. длина линейной молнии составляет 20км и более.
2. Основной канал имеет 2-4 ответвлений
3. Средняя скорость 150км/с
3.После истории с Франклином, который пытался защитить Капитолий столицы штата Мериленд, в 1775 году от молний, прикрепив к зданию толстый железный стержень, который возвышался над куполом на несколько метров и был соединен с землей. Ученый отказался патентовать свое изобретение, желая, чтобы оно как можно скорее начало служить людям. Мы воодушевились и решили создать установку, взяв за основу громоотвод Франклина, но не много доработав его
Наша установка состоит из
В нашей установке катушки разместили параллельно, так как была проблема с силой тока, т.е. она была слишком большой. А параллельно размещенные катушки решили данную проблему. В катушки поместили стальные стержни и пустили ток по ним. И получились сильные постоянные магниты.
Но это слишком затратно. И мы решили после данной процедуры пустить ток, чтобы тот заряжал аккумуляторы.
В программе мы попытались сформировать установку в реальных условиях
4. После всех практических исследований, мы решили практически, в режимах лаборатории, создать подобную установку. Вместо молнии мы взяли конденсатор на 58мкФ. Первый опыт:
Начали со сборки схемы установки, а затем провели опыт.
Вставили в катушку сверло, подключили конденсатор к источнику тока, тем самым зарядив его, а затем разрядили и получили постоянный магнит. Проверили это двумя способами:
1. Поднесли к металлической стружке, стружка начала притягиваться к сверлу.
2. Так же поднесли к магнитному датчику до и после опыта и он показал:
2 опыт: взяли сверло из незакаленной стали.
В третьем опыте мы использовали 2 катушки, подключенные параллельно
магнит молния установка электричество
Минусы использования молнии:
1. Чтобы питаться молниями, их энергию явно нужно где-то накапливать, за те тысячные доли секунды, что длится главная фаза разряда
2. Опастно, потому что температура молнии достигает 30 000 С 3) Молнии, увы не надежный поставщик энергии.
Но на Земле есть место где чаще всего наблюдаются молнии.
Плюсы использования молнии:
1. Если использовать энергию молнии, то ее хватит надолго
2. Так же эта установку можно использовать, как молниеотвод
3. Создание сильных магнитов
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Фазовые переходы "смачивания" границ зерен жидкой или твёрдой фазой. Технология производства спеченных магнитов из сплавов системы Nd-Fe-B методами порошковой металлургии, влияние различных режимов термообработок на магнитные свойства их образцов.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 06.06.2012Привод электрического аппарата и накопитель энергии. Магнитные системы постоянных и поляризованных магнитов и переменного тока. Типы электродинамических и индукционно-динамических механизмов. Электродинамические и индукционно-динамические механизмы.
реферат [1,3 M], добавлен 29.06.2009История книги и книгопечатания. Технология изготовления изделия. Обложка (дизайн и способ изготовления). Расположение текста и места соединения страниц. Последовательность изготовления изделия. Экономический расчет изготовления "Дневника домашних дел".
творческая работа [24,0 K], добавлен 31.10.2009Разработка технологии изготовления фланцевого соединения труб системы газопровода. Выбор конструкции фланца в зависимости от рабочих параметров и физико-химических свойств газа. Описание детали, эскиз заготовки; маршрутная технология изготовления фланца.
курсовая работа [723,9 K], добавлен 30.04.2015Производство листового стекла. Заливочная, пленочная технология изготовления триплекса. Безавтоклавная пленочная технология. Описание физического процесса растрескивания стекла. Составление операционной карты. Разработка устройства для захвата стекла.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 22.11.2015Общая характеристика и свойства фотоматериалов, особенности их применения для различных операций. Методика получения изображения с помощью диазографии. Фотопленки для изготовления фотошаблонов, автоматические, ручные методы и принципы их изготовления.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.08.2009Анализ изготовления отливки. Выбор и обоснование способа и метода изготовления литейной формы. Разработка технологической оснастки. Установление параметров заливки литейной формы. Расчет литниковой системы и технология плавки. Контроль качества отливок.
курсовая работа [252,8 K], добавлен 02.11.2011Создание и применение металлических слоистых композиционных материалов, их физико-механические и эксплуатационные свойства. Технология производства трехслойной втулки из магниево-алюминиевых композитов АМг6 и АД1. Способы изготовления, оборудование.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 25.12.2014Разработка маршрута изготовления детали "диск", определение типа производства. Расчет режимов и мощности резания переходов. Нормирование технологических операций. Выбор оборудования и инструментов, с помощью которого будет производиться обработка.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.04.2016Формирование свойств материала и размерных связей в процессе изготовления станины. Разработка технологических процессов изготовления: отливка, вибрация. Достижение требуемой точности деталей в процессе изготовления. Жесткость технологической системы.
курсовая работа [89,0 K], добавлен 17.10.2010Разработка технологии изготовления декоративной шляпки. Изучение потребительского спроса на свадебные аксессуары. Технология изготовления шляпки. Материалы и инструменты, необходимые для производства, стоимость продукта. Проблемы при изготовлении.
творческая работа [749,8 K], добавлен 25.12.2013Технология изготовления конструкционных элементов для жилищного строительства. Описание технологии трехмерной печати для послойного изготовления трехмерных конструкций. Разработка удлинителя рукояти и установки для выплавления церезина, проведение расчето
дипломная работа [4,6 M], добавлен 22.03.2014Разработка состава фрикционного термоустойчивого материала для изготовления тормозных накладок, выбор матрицы и характеристика амидных связывающих. Проектирование технологии получения термоустойчивого фрикционного ПМ, прессования фрикционных накладок.
дипломная работа [223,3 K], добавлен 27.11.2009Применение метода виброакустической диагностики для определения состояния подшипников. Описание работы установки виброакустического контроля. Разработка технологического процесса изготовления детали. Разработка конструкции специального инструмента.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.08.2017Производство цельнокованых валков и особенности формирования улучшенной структуры слитка. Технология изготовления валков. Обработка металла на агрегатах комплексной обработки стали. Калькуляция себестоимости валка. Охрана труда и техника безопасности.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 26.10.2014Применение и классификация корпусной мебели, ее потребительские свойства. Материалы для производства и технология изготовления. Показатели качества, соответствующие нормативно-технической документации. Правила приемки, хранения, испытания и эксплуатации.
курсовая работа [48,8 K], добавлен 05.02.2012Способы изготовления заготовки (виды литья), которая может использоваться как опора или корпус, выбор наиболее эффективного из них (литье в песчано-глинистые формы). Разработка технологического процесса изготовления заготовки и детали, полученной из нее.
контрольная работа [2,4 M], добавлен 24.12.2011Марка сплава АК4-1, его химический состав, механические свойства. Размеры и форма заготовки, расчет и выбор оптимального раскроя материала. Разработка технологического процесса изготовления детали с помощью метода холодной штамповки, выбор оборудования.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.02.2012Технология изготовления детали "Фланец кулака" в условиях среднесерийного производства. Расчеты, связанные с технико-экономическим обоснованием всех принимаемых технологических решений. Рациональная схема базирования, расчет погрешности установки.
курсовая работа [237,9 K], добавлен 08.06.2009Материалы, используемые для изготовления ювелирных изделий, требования к металлам. Вставки, их характеристика и состав. Вспомогательные материалы и их описание, условия применения. Технология изготовления кольца, конструкция и принципы ухода за изделием.
курсовая работа [130,9 K], добавлен 13.04.2015