通孔型球形磁体的涡电流实验仪制造技术

技术编号:41134972 阅读:22 留言:0更新日期:2024-04-30 18:06
通孔型球形磁体的涡电流实验仪,主要由通孔型球形磁体a、通孔型球形非磁体b、两个相同的通透导体管、竖直支架、水平桌面构成,其特征是:通孔型球形磁体a是由硬磁性材料制成球体,且球体表面等间距打出通过球心的通孔烧结成型,再将铅块植入一个孔内固定,在充磁装置上沿着铅块过球心的方向充磁;通透导体管是柱状的铝管或者柱状的铜管在侧壁上打出等间距的光滑通孔;所述的通孔型球形磁体a与通孔型球形非磁体b是等大小且直径比通透导体管的内径小,所述两个相同的通透导体管竖直固定在竖直支架上,竖直支架固定在水平桌面上,在两个相同的通透导体管下方的水平桌面上有凹坑,凹坑内表面粘贴有海绵。在教学中推广会增加更多的教育功能。

【技术实现步骤摘要】

本专利涉及一种管型涡电流的演示实验装置,实现以重心与几何中心不重合的通孔型球形磁体在竖直导体管中涡电流实验的拓展研究,属于物理实验领域。


技术介绍

1、在大学物理教学中涡电流现象的演示常常以竖直铝管或铜管,其外套环形磁铁下滑来演示(清华大学演示实验),这个演示便于观察磁体下落,但容易产生摩擦,我校演示大厅实验使用的吉林大学(获得国家教学成果奖一等奖)的系列成果之一:涡流管演示仪器,利用方形磁铁(铝铁硼)与铝块放入方形柱管下落来演示涡电流现象,在使用过程常常出现方形磁体、铝块卡在方形管中间;近些年人们常使用柱状磁体,在竖直铜管中放入柱磁体(钕铁硼)和铝柱,在实验过程(下落运动)中出现了倾斜现象易与管侧壁碰撞发生较大的摩擦,有时还会有旋转等现象不能保证磁极的初始方向,使学生提出旋转、碰撞、摩擦造成的等各种疑惑问题,影响对实验演示内容的确信,这些实验现象大学生们现有的理论很难进行更深入的研究;除了这类纯技术问题需要突破外,目前大学物理也急需要一个符合大学生理论基础的探索实验,把理论研究与实验设计、试验相结合,避免盲目试验,进行一定的量化研究;如何既要做到磁体下落本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.通孔型球形磁体的涡电流实验仪,主要由通孔型球形磁体a、通孔型球形非磁体b、两个相同的通透非铁磁性材料导体管(1)、竖直支架(3)、水平桌面(4)和水平、竖直参考板(6)构成,其特征是:通孔型球形磁体a是由硬磁性材料制成球体,且球体表面等间距打出通过球心的通孔烧结成型,再将铅块(2)植入一个孔内固定,孔的大小与铅块(2)大小相匹配,在充磁装置上沿着铅块(2)过球心的方向充磁;通孔型球形非磁体b是与通孔型球形磁体a等大小的合金或者铝材的球体,球体表面等间距打出通过球心的通孔,通孔的孔径、间距和数量与通孔型球形磁体a相同;所述的水平、竖直参考板(6)由直杆固定在竖直支架(3)上,水平、竖直...

【技术特征摘要】

1.通孔型球形磁体的涡电流实验仪,主要由通孔型球形磁体a、通孔型球形非磁体b、两个相同的通透非铁磁性材料导体管(1)、竖直支架(3)、水平桌面(4)和水平、竖直参考板(6)构成,其特征是:通孔型球形磁体a是由硬磁性材料制成球体,且球体表面等间距打出通过球心的通孔烧结成型,再将铅块(2)植入一个孔内固定,孔的大小与铅块(2)大小相匹配,在充磁装置上沿着铅块(2)过球心的方向充磁;通孔型球形非磁体b是与通孔型球形磁体a等大小的合金或者铝材的球体,球体表面等间距打出通过球心的通孔,通孔的孔径、间距和数量与通孔型球形磁体a相同;所述的水平、竖直参考板(6)由直杆固定在竖直支架(3)上,水平、竖直参考板(6)为薄金属平板;所述的通孔型球形磁体a和通孔型球形非磁体b在有铅块(2)的对面表面用记号笔涂上5个不同染色圆环,其中一个染色圆环(7)是涂在与铅块(2)对面同一个直径的通孔边缘上,另4个染色圆环(7-1)均分在同一个平面内且垂直于过铅块(2)球直径的球面上,通透非铁磁性材料导体管(1)是柱状的铝管或者柱状的铜管在侧壁上打出等间距的光滑通孔;所述的通孔型球形磁体a与通孔型球形非磁...

【专利技术属性】
技术研发人员:张韬冯双方鑫刘道森梁法库
申请(专利权)人:齐齐哈尔大学
类型:发明
国别省市:

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