электромагнитная катушка

Я пытаюсь сделать электромагнит, я хотел бы знать, какой сердечник будет работать лучше всего, из того, что я читал, сердечник из мягкого железа будет работать лучше всего, НО я знаю, что некоторые металлы известны по номеру, и я хотел бы номер только для уточните (если возможно). мне также нужно, чтобы сердечник не ржавел, и я думал о медном покрытии сердечника, будет ли магнит работать после этого, почему или почему нет? (я знаю, какой провод мне нужно использовать, мне нужно знать только эти последние несколько вещей, которые я спросил)

Некоторые электромагниты лучше работают без сердечников с низкой проницаемостью - какое у вас применение, сколько витков и каким током питаете?
Эпоксидная краска/покрытие предотвратит ржавчину и будет дешевле, чем меднение.
Ах да, мне нужен электромагнит, который будет легко размагничиваться, поэтому я считаю, что мне нужен сердечник с высокой проницаемостью (мягкое железо). И что касается предотвращения ржавчины, я знаю о покраске или покрытии, мне просто интересно, будет ли я покрывать медью сердечник из мягкого железа, будет ли он работать лучше или, может быть, сделает электромагнит слабее? спасибо за быстрые ответы, я ценю это.
Думаю, медная пластина подойдет. Имейте в виду, что гальваническое покрытие будет иметь точечные отверстия и пустоты, которые в конечном итоге покроются ржавчиной под ними и отслоят медный слой. Достаточно большой проблемой является то, что в системах с высоким вакуумом сантехника представляет собой «химическую медь», поэтому она не выделяет газ. Вы пытаетесь предотвратить ржавчину в воздухе? Или он будет подвергаться воздействию жидкостей?
Медная пластина подходит для постоянного тока. Если используется переменный ток, то твердый проводящий слой вызовет потери на вихревые токи.
О, ладно, никакие жидкости не будут касаться сердечника, но я думаю, что в конечном итоге, ЕСЛИ это должно было случиться, я хотел бы подготовить сердечник, чтобы он не ржавел. Спасибо вам всем

Ответы (2)

Вы говорите об электромагните постоянного тока, верно? Так что кованое железо - лучшее, но его почти невозможно найти в наши дни. Может быть, на барахолке продают очень старые дверные аксессуары и т. Д. Но вы можете поискать утюг Armco. Bellow - соответствующее магнитное поведениевведите описание изображения здесь

Следующим выбором является сталь 1010 с максимальной проницаемостью 1800 и насыщением при 1,6Тл. Не используйте феррит для этих применений. Магнитные утюги уже покрыты бронзовым покрытием (оцинкованы?). См. сердцевину громкоговорителя. Окраска не ухудшает характеристики сердечника, если только это покрытие не создаст значительный зазор между катушкой и сердечником. Вы можете формировать кончик сердечника, чтобы максимизировать силу, например, фокус! И не забывайте: сечение сердечника играет важную роль в силе притяжения/удержания электромагнита. Наконец, имейте в виду, что сердечник также играет роль в термодинамике электромагнита, поэтому масса сердечника также имеет решающее значение (хорошо ... не только из-за этого).

Да, я думал о феррите, но я знал, что это не сработает, потому что на сердечник будет воздействовать другой кусок металла. но спасибо за этот ответ, он очень помог, единственное, что мне нужно уточнить, поэтому, если бы у меня был сердечник из стали 1010 (или любого железа) с порошковым покрытием для предотвращения ржавчины, это не повлияло бы на его функциональность?
Интересно, подойдут ли плоские слои листового металла, из которых сделаны силовые трансформаторы? Вы можете найти старый сильноточный трансформатор с сердечником E и вырезать катушку с помощью ножовки. Слои расходятся, и вы можете разрезать длинную сторону в форме буквы «Е», чтобы получить полоски. Я никогда не пробовал его для ядра, но это может быть стоящим экспериментом. Порошковая краска никому не повредит. Примечание о кованом железе: большинство вещей, о которых говорят, что они есть, на самом деле таковыми не являются. И вам не понадобится защита от ржавчины.
Многослойный сердечник подходит для электромагнитов переменного тока. При использовании на постоянном токе магнитный поток ниже, чем сплошной при том же токе, и реагирует на более высокий ток. Кроме того, вам не нужен воздух между ламинированием! Низкоуглеродистые сплавы с твердым сердечником - это ответ на электромагнит постоянного тока с низким остаточным магнетизмом.

Классический сердечник представляет собой железную проволоку (или очень мягкую сталь) в жгуте. Гораздо лучше, чем цельное ядро. Они были покрыты лаком, а затем завернуты в бумагу. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это сейчас. У меня нет номера для вас, но в качестве готового источника я покупаю железную проволоку в больших рулонах в садовых или хозяйственных магазинах. Кажется, весит пару килограммов. Я помню это в разделах инструментальных/цементных работ. (Если вы хотите работать быстрее, используйте проволоку, используемую строителями для сборки арматуры. Она толще и ее гораздо труднее согнуть. Она также не будет работать.) Растяните длинный кусок, примерно 10 или 20 футов, и свяжите это к чему-то твердому. Потяните за другой конец, пока не почувствуете, что он поддается. Есть точка, где вы не чувствуете растяжения, и с небольшим усилием оно «сдается». Если сильно потянуть, то сломается. Он «уступает», когда вы превышаете предел эластичности. Проволока принимает новую форму и остается очень прямой. При необходимости вы можете разрезать его на равные части. Если мне нужна связка, я храню отрезки в картонной транспортировочной тубе. Вам может понадобиться рычаг (или машина), чтобы тянуть достаточно сильно, и делать это с проволокой, поддерживаемой столом или на ровном полу. (Это работает и с медным проводом, и в процессе он становится немного меньше и выскользнет из изоляции, если вы хотите, чтобы он был оголен. Я делаю это, чтобы получить хороший провод для хлебных досок, и зачистить концы очень легко. Стоит поэкспериментировать с .)

Я использовал пластиковую катушку из проволоки или лески и сделал соответствующий сердечник. Достать эмалированный провод для обмоток можно достаточно легко. Ток и количество витков определяют напряженность магнитного поля. В уравнениях нет ничего о том, чтобы поддерживать идеальное выравнивание во время намотки. Я люблю, чтобы все было аккуратно, но не безвкусно.