ВПЛИВ П-ПОДІБНОГО МАГНІТОПРОВОДУ ІМПУЛЬСНОГО ІНДУКТОРА З ДВОМА КОТУШКАМИ НА ВИХРОВІ СТРУМИ ТОНКОСТІННИХ НЕМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ У ПРОЦЕСІ МАГНІТОІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ
Article_3 PDF

Ключові слова

електропластичний ефект
магнітоімпульсне оброблення
електромагнітні перехідні процеси
феромагнітний магнітопровід

Як цитувати

Ращепкін, А., І. . Кондратенко, О. . Карлов, і Р. Крищук. «ВПЛИВ П-ПОДІБНОГО МАГНІТОПРОВОДУ ІМПУЛЬСНОГО ІНДУКТОРА З ДВОМА КОТУШКАМИ НА ВИХРОВІ СТРУМИ ТОНКОСТІННИХ НЕМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ У ПРОЦЕСІ МАГНІТОІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 59, Вересень 2021, с. 020, doi:10.15407/publishing2021.59.020.

Анотація

Виконано огляд літературних джерел щодо застосування імпульсного електричного струму для створення електропластичного ефекту в металевих деталях. Для оброблення тонкостінних металевих пластин з прямо- лінійними зварними швами досліджується імпульсний індуктор із П-подібним магнітопроводом. У випадку на- сиченого магнітопроводу відносна магнітна проникність може мати низькі значення, тому використання ма- гнітопроводу може бути недоцільним. Метою роботи є встановлення впливу наявності магнітопроводу інду- ктора на напругу, струм, магнітні сили в разі досягнення густини вихрових струмів 109 А/м2 у зварному шві немагнітної тонкостінної металевої пластини. Використовується двовимірна модель індукційної системи з наявністю і відсутністю магнітопроводу. Виконується моделювання розподілу електромагнітного поля з при- веденням параметрів двовимірної моделі до тривимірної. Джерелом імпульсного струму в обмотці індуктора є заряджений до певної напруги конденсатор. Для визначення струму в обмотці індуктора розв’язується рівнян- ня електричного кола. Визначено вплив розмірів магнітопроводу на напругу і струм в обмотці індуктора. До- сліджено вплив магнітопроводу на перехідні процеси напруги конденсатора і індуктора, струму в обмотці і зварному шві металевої немагнітної пластини, магнітної сили в зварному шві. Досліджено вплив магнітопро- воду на розподіл напруженості магнітного поля, струмів і магнітної сили по поверхні пластини в ділянці звар- ного шва. Бібл. 13, рис. 4, таблиця.

https://doi.org/10.15407/publishing2021.59.020
Article_3 PDF

Посилання

Kuznetsov N.N. Influence of electric and magnetic-pulse action on raw stock. Obrabotka materialov davleniem. 2010. No 3(24). Pp. 126–129. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/3(24)-2010/nomer.htm l (Rus)

Komshina A.V., Pomel'nikova A.S. Promising method of low-energy materials processing using a magnetic field Nauka I Obrazovanie. 2012. No FS77 – 48211. Pp. 463–488. DOI: http://dx.doi.org/10.7463/0912.0454270 (Rus)

Lobanov L.M., Kondratenko I.P., Mikhalskyi V.M., Pashchin M.O., Karlov O.M., Chopyk V.V., Mykhodui O.L. Electrotechnical complex for electrodynamic processing of welded joints. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 6. Pp. 61–68. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.061 (Ukr)

Nayanathara Hendeniya, Gayan Aravinda Abeygunawardena, Indika De. Silva, Shiranga Wickramasinghe The tensile electroplasticity of low carbon steel with low amplitude pulse current. Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 2020. Pp. 165–169. DOI: https://doi.org/10.1109/MERCon50084.2020.9185238 (Eng)

Andrea D., Burleta T., Körkemeyerb F., G. Gersteinb J.S.K.-L.Gibsona, S. Sandlöbes-Hauta, S. Korte-Kerzel Investigation of the electroplastic effect using nanoindentation. Materials & Design. 2019. Vol. 183. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108153 (Eng)

Troitskii O.A.; Likhtman V.I. The anisotropy of the action of electron- and gamma-radiation on the deformation process of brittle zinc single crystals. Dokl. Akad. Nauk SS. 1963. Vol. 148. (Rus)

Troitsky O.A. and Stashenko V.I. Advantages of drawing and rolling metals with pulse current. IOP Conf. Se- ries: Materials Science and Engineering, 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/848/1/012084 (Eng)

Rashchepkin A.P., Kondratenko I.P., Karlov A.N., Kryshchuk R.S. Magnetic forces and currents of the inductor for magnetic-pulse processing of welding joints of non-magnetic thin sheet metals. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 5. Pp. 74–79. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.074 (Ukr)

Vasetsky Yu.M., Kondratenko I.P. Electromagnetic field of the inductor for local electric pulse effects on metal products. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 4. Pp. 11–14. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.04.011 (Ukr)

Rashchepkin A.P., Kondratenko I.P., Karlov A.N., Kryshchuk R.S. Electromagnetic field of w-shaped inductor for magnetic-pulse processing of materials. Tekhnichna elektrodynamika. 2019. No 6. Pp. 5–12. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.005 (Ukr)

Gorodzha K.A., Podoltsev A.D., Troshchynckyi B.O. Electromagnetic processes in pulsed electrodynamic emitter to excite elastic vibrations in concrete structures. Tekhnichna elektrodynamika. 2019. No 3. Pp. 23–28. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.03.023 (Ukr)

Rashchepkin A.P. Threshold cylindrical inductor with ferromagnetic core for pulse current processing of flat rolling of metals. Proc. of the Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine. 2020. Vol. 55. Pp. 52–57. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.052 (Ukr)

Kryshchuk R.S. Influence of winding ends on the parameters of pulse inductor with U-shaped core. Tekhnichna Elektrodynamika. 2020. No 6. С. 69–76. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.069 (Eng)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 А.П. Ращепкін, І.П. Кондратенко, О.М. Карлов, Р.С. Крищук

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.