Порівняльний аналіз ударних електромеханічних перетворювачів індукційнодинамічного, електродинамічного і електромагнітного типу

Автор(и)

  • Владимир Федорович Болюх Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Сергей Владимирович Олексенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Игорь Сергеевич Щукин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

Ключові слова:

Ударний електромеханічний перетворювач, індукційно-динамічний перетворювач, електромагнітний перетворювач, електродинамічний перетворювач.

Анотація

Проведено комп'ютерне моделювання робочих процесів ударних перетворювачів. Показано, що найбільш ефективним є електродинамічний перетворювач, а найменш ефективним – електромагнітний. Для індукційно-динамічного перетворювача проведені експериментальні дослідження та отримано задовільний згоду між виміряними і розрахованими електромагнітними і механічними показниками.

Посилання

Afonin A.A., Grebenikov V.V. Electrodynamic systems improved performance. Technical electrodynamics. – 1994. - No 5. – P . 23-29.

Ugarov G.G., Neumann V.Y. Trends in the development and application of hand shock machines with electromechanical energy conversion. Proceedings of Higher Education. Electromechanics. - 2002. - No 2. - P. 37-43.

Balkovoj A.P., Kostin A.V., Mjagkih A.S. etc.. Design features range direct linear actuators for engineering. Electrical Engineering. - 2013. - No 7. - P. 13-20.

Cho D.J., Woo D.K., Ro J.S. et al. Novel electromagnetic actuator using a permanent magnet and an inter-locking mechanism for a magnetic switch. IEEE Transsactions on Magnetics. – 2013. - Vol. 49, No5 - P. 2229–2232.

Bissal A., Magnusson J., Engdahl G.. Comparison of two ultra-fast actuator concept. IEEE Transsactions on Magnetics. – 2012. - Vol. 48, No11. - P. 3315-3318.

Kuznetsov P.V., Tolmachev N.S., Kharitonov V.D. etc. Induction-dynamic cleaning drying equipment. Dairy industry. - 1989. - No 1. - P. 25-26.

Zdor G.N., Mamut A.V., Mamut V.S., Smotrakov D.V. Development of effective technological devices for magnetic elastoimpulsnoy cuttingpunching sheet materials / / Metal processing. - 2001. - No 2. - P. 28-32.

Fair H.D. Electromagnetic launch science and technology in the United States enters a new era. IEEE Trans. Magnetics. – 2005. - No 1, Vol. 41. – Р. 158-164.

Reck B. First design study of an electrical catapult for unmanned air vehicles in the several hundred kilogram range. IEEE Trans. Magnetics. – 2003. - No 1, Vol. 39. – Р. 310-313.

Liao M., Zabar Z., Czarkowski D. et al. On the design of a coilgun as a rapid-fire grenade launcher. IEEE Trans. Magnetics. – 1999. - No 1, Vol. 35. – Р. 148-153.

Chemerys V.T., Bolyukh V.F., Mashtalir V.V. The project analysis of induction thruster parameters for the field mortaring. Modern information technologies in the field of security and defense. - 2010. - No 1. - P. 22-28.

Upshaw J.L., Kajs J.P. Micrometeoroid impact simulations using a railgun electromagnetic accelerator. IEEE Trans. Magnetics. – 1991. - No 1, Vol. 27. – Р. 607-610.

Tatmyshevsky K.V., Kozlov S.A. Magnetic pulse position for testing products for aerospace shock effects. Aerospace Instrument. - 2005. - No 12. - P. 52-57.

Petlenko B.I. Optimization of linear electric stands for dynamic testing of vehicles. Electrical and electronic equipment in automobiles, tractors and robotic industries. - M.: MAMI, 1992. - P. 60-68.

Tyutkin V.A. Magnetic pulse method for breaking arches and cleaning of process equipment from adhering materials. Electrical Engineering. - 2002. - No 11. - P. 24-28.

Bolyukh V.F., Oleksenko S.V., Shchukin I.S. Influence of parameters of the ferromagnetic core on the efficiency of induction-dynamic engine. Elektrotehnіka & Elektromehanіka. - 2012. - No 6. - P. 20-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-16