Свободные вихри вызывают (ин­дуцируют) в области между торцами крыла потоки, направленные вниз, к-рые, налагаясь на набегающий по­ток, отклоняют последний вниз на

Рис. 3. Схема образования индуктивного со­противления (vy — скорость, индуцирован­ная свободными вихрями, α — угол атаки).

угол Δα (угол скоса потока). Пос­кольку подъёмная сила крыла должна быть перпендикулярна набегающему потоку, она отклоняется назад на тот же угол Да (рис. 3). Разлагая эту силу на компоненты вдоль и перпен­дикулярно v, получим И. с. dQинд и подъёмную силу dY. Если крыло имеет бесконечно большой размах, И. с. отсутствует.

• Гидроаэромеханика, пер. с нем., 2 изд., М., 1951; Л о й ц я н с к и й Л. Г., Механика жидкости и газа, 5 изд., М., 1978.

ИНДУКТИВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬ (генриметр), прибор для измерения индуктивности элементов электрич. цепей. и. основано на тех же методах измерений, что и дей­ствие ёмкости измерителя. Для изме­рений на низких и средних частотах (до 20 кГц) применяют гл. обр. И. и. на основе моста измерительного. На рисунке изображена упрощённая схе­ма И. и. на основе четырёхплечного моста с мерой ёмкости. При больших активных потерях в объекте измерений применяют шестиплечный мост, что облегчает достижение равновесия моста. На ВЧ используют И. и. на основе резонансных методов изме­рений.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Схема электрич. моста для изме­рения индуктив­ности: Lx и rх — индуктивность и омич. сопротив­ление катушки индуктивности; С0 и r0 — регу­лируемые меры ёмкости и актив­ного сопротивле­ния; r1, и r2 — со­противления плеч моста; НИ — ну­левой индика­тор, Uпит— напря­жение питания.


В кач-ве И. и. применяют также куметр. Совр. И. и. обеспечивают измерение индуктивности в диапазоне 10-8—105 Гн при осн. погрешности в % от верх. предела измерений до 0,1%.

Техн. требования к И. и. стандар­тизованы в ГОСТе 22261—76, для мо­стовых И. и.— в ГОСТе 9486—79, 9 Электрические измерения, 14 изд., Л., 1973; Справочник по электроизмерительным приборам, 2 изд., Л., 1977.

.

ИНДУКТИВНОСТЬ (от лат. inductio — наведение, побуждение), ве­личина, характеризующая магн. св-ва электрич. цепи. Ток, текущий в про­водящем контуре, создаёт в окружаю­щем пр-ве магн. поле, причём маг­нитный поток Ф, пронизывающий контур (сцепленный с ним), прямо пропорционален току I:Ф=LI. Коэфф. пропорциональности L наз. И. или коэфф. самоиндукции контура. И. зависит от размеров и формы кон­тура, а также от магнитной проница­емости окружающей среды. В СИ И. измеряется в генри, в Гаусса системе единиц она имеет размерность длины (1 Гн=109 см).

выражается эдс самоин­дукции о в контуре, возникающая при изменении в нём тока:

(ΔI изменение тока за время Δt). И. определяет энергию W магн. поля тока I:

W =LI2/2.

Если провести аналогию между элек­трич. и механич. явлениями, то магн. энергию следует сопоставить с кинетич. энергией тела T=mv2/2 (m — масса тела, v — его скорость), при этом И. будет играть роль массы, а ток — скорости. Т. о., И. определяет инерц. св-ва тока.

Для увеличения И. применяют ка­тушки индуктивности с железными сердечниками; в результате зависи­мости магн. проницаемости μ фер­ромагнетиков от напряжённости магн.

219

поля (а следовательно, и от тока) И. таких катушек зависит от I. И. длин­ного соленоида из N витков с пло­щадью поперечного сечения S и дли­ной l в среде с магн. проницаемостью μ равна (в ед. СИ): L=μμ0N2S/l, где μ0— магн. проницаемость вакуума.

ИНДУКТИВНОСТЬ ВЗАИМНАЯ, ве­личина, характеризующая магн. связь двух или более электрич. цепей (кон­туров).

Магн. поток через контур 1 с током I1 (рис.) частично пронизывает площадь, ограниченную конту­ром 2, причём магн. поток Ф12 через контур 2 прямо пропорционален току

Ф12=M12I1. (1)

Коэфф. пропорциональности М12 за­висит от размеров и формы контуров 1 и 2, расстояния между ними, от их взаимного расположения, а также от магнитной проницаемости окружаю­щей среды. Он наз. И. в. или коэфф. взаимной индукции контуров 1 и 2; в ед. СИ измеряется в генри (Гн). Если ток I2 течёт в контуре 2, то магн. поток Ф21 через контур 1 так­же пропорц. току I2:

Ф21=М21I2, (2)

причём  М21=М12.

Наличие магн. связи между кон­турами проявляется в том, что при изменении тока в одном из них наво­дится эдс в другом. Согласно закону электромагнитной индукции,

где о2 и о1 — возникающие в кон­турах 2 и 1 эдс индукции, a dФ12/dt и dФ21/dt — изменение магн. потоков через соответствующие контуры по времени t.

Через  И.  в.  выражается взаимная энергия W12 магн. поля токов I1 и I2:

W12=±M12I1I2. (4)

Знак в (4) зависит от направления

токов.

ИНДУКЦИОННЫЕ  УСКОРИТЕЛИ,

ускорители, в к-рых ускоряющее электрич. поле создаётся за счёт из­менения во времени магн. поля (эдс индукции). Циклич. И. у. эл-нов наз. бетатроном. Существуют также линейные И. у., в к-рых эдс индукции создаётся кольцеобразным импульсным магн. полем. См. Ускорители. ИНДУКЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ­НЫЙ МЕХАНИЗМ, преобразователь электрич. величины в механич. перемещение; основан на вз-ствии перем. магн. потоков, связанных с измеряе­мой электрич. величиной, с токами, индуцированными ими в подвижной части механизма. Магн. потоки, сдви­нутые по фазе и в пр-ве, образуют «бегущее» магн. поле, пересекающее подвижную часть механизма (токопроводящий диск, цилиндр или катуш­ку; рис.). В результате вз-ствия поля с индуцированными им в подвижной части токами на последнюю действует

Принципиальная схема устройства индук­ционного двухпоточного измерит. механизма: 1 — электромагниты, по обмоткам к-рых протекают токи разл. силы (I1 и I2); 2 — вращающийся диск; 3— ось диска; устройст­во, создающее тормозной момент, не пока­зано.


вращающий момент, пропорц. изме­ряемой величине. В И. и. м., пред­назначенных для счётчиков электрич. энергии, на подвижный диск помимо магн. потоков, создаваемых катуш­ками электромагнитов, ток в одной из к-рых пропорц. напряжению, а в другой — силе тока нагрузки, дей­ствует ещё магн. поток от пост. маг­нита, создающего тормозной (проти­водействующий при вращении диска) момент. Показания счётчика пропорц. числу оборотов диска. Осн. относит. погрешность измерений счётчиков с И. и. м.—1—3% , они обладают сла­бой чувствительностью к внеш. магн. полю и изменениям темп-ры окружаю­щей среды, выдерживают перегрузки. Однако они очень чувствительны к изменению частоты перем. тока в сети и поэтому предназначаются для работы только на определ. частоте (обычно 50 Гц).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26