• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kako se struja povezuje s vibracijom?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Odnos između struje i vibracije

Struja i vibracija imaju nekoliko odnosa, koji se široko primjenjuju u različitim znanstvenim i inženjerskim područjima. Evo nekih od glavnih odnosa i njihove primjene:

1. Elektromagnetska vibracija

Principi:

  • Elektromagnetska indukcija: Kada provodnik kretanje u magnetskom polju, u provodniku inducirana je elektromotorna snaga (EMF), pojava koja se naziva elektromagnetska indukcija. Suprotno, kada struja teče kroz provodnik, stvara magnetsko polje, koje može djelovati silom na bližnjije provodnike ili magnetske materijale, uzrokujući vibraciju.

  • Elektromagnetska sila: Kada struja teče kroz provodnik, stvara magnetsko polje oko provodnika. Ako to magnetsko polje interagira s drugim magnetskim poljem, proizvodi elektromagnetsku silu, koja se može koristiti za pokretanje vibracije ili gibanja.

Primjene:

  • Električni motori: Električni motori koriste elektromagnetske sile za rotaciju rotor, stvarajući mehaničku vibraciju ili gibanje.

  • Generatori: Generatori koriste mehaničku vibraciju ili gibanje (kao što su vodeni točak ili vjetar) kako bi pomicali provodnik u magnetskom polju, generirajući električnu struju.

  • Elektromagnetski ventili: Elektromagnetski ventili koriste elektromagnetske sile za kontrolu otvaranja i zatvaranja ventila, široko se koriste u automatiziranim sustavima upravljanja.

2. Elektroakustično pretvaranje

Principi:

  • Zvučnici: Zvučnici pretvaraju električne signale u zvučne valove. Unutar zvučnika postoji cjev. Kada električni signal prolazi kroz cjev, stvara se mijenjajuće magnetsko polje, koje interagira s stalnim magnetom, uzrokujući da membrana zvučnika vibriše i stvara zvuk.

  • Mikrofoni: Mikrofoni pretvaraju zvučne valove u električne signale. Kada zvučni valovi uzrokuju da membrana unutar mikrofona vibriše, vibracija inducira promjene u magnetskom polju unutar cjevi, generirajući električni signal.

Primjene:

  • Audio oprema: Zvučnici i mikrofoni se široko koriste u zvučnim sustavima, telefonskim uređajima, uređajima za snimanje itd.

  • Ultrazvučni uređaji: Ultrazvučni pretvarači koriste princip elektroakustičnog pretvaranja kako bi pretvorili električne signale u ultrazvučne valove, koriste se u medicinskoj dijagnostici, nedestruktivnom testiranju itd.

3. Elektrostricnja i piezoelektrični efekt

Principi:

  • Elektrostricnja: Određeni materijali mijenjaju oblik ili veličinu kada su izloženi električnom polju, pojava poznata kao elektrostricnja. Elektrostricni materijali se mogu koristiti za stvaranje malih vibracija ili pomaka.

  • Piezoelektrični efekt: Određeni materijali generiraju električnu nabojku kada su izloženi mehaničkom stresu, poznato kao direktni piezoelektrični efekt. Suprotno, kada ti materijali izloženi su električnom polju, podliježu mehaničkom deformiranju, poznato kao konverzni piezoelektrični efekt.

Primjene:

  • Piezoelektrični senzori: Piezoelektrični senzori pretvaraju mehaničke vibracije u električne signale, koriste se za mjerenje vibracije, tlaka itd.

  • Piezoelektrični aktuatori: Piezoelektrični aktuatori pretvaraju električne signale u mehaničke vibracije ili pomake, koriste se za preciznu pozicioniranje, kontrolu vibracije itd.

  • Ultrazvučni pretvarači: Ultrazvučni pretvarači koriste piezoelektrični efekt kako bi pretvorili električne signale u ultrazvučne valove, koriste se u medicinskom slikanju, nedestruktivnom testiranju itd.

4. Elektromagnetski senzori vibracije

Principi:

  • Elektromagnetski senzori vibracije: Ovi senzori koriste princip elektromagnetske indukcije. Kada cjev u senzoru vibrira u magnetskom polju, generira se mijenjajuća EMF, koja se može koristiti za mjerenje amplitude i frekvencije vibracije.

Primjene:

  • Praćenje vibracije: Elektromagnetski senzori vibracije se široko koriste u praćenju vibracije strojeva, za dijagnozu grešaka i preventivno održavanje.

  • Seizmičko praćenje: Senzori vibracije koristeni u seiz米文内容似乎被截断了。请确认是否需要继续翻译剩余部分,或者是否有其他特定要求。

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora smije zemljiti samo na jednoj točki Neću li više točaka zemljitvenja biti pouzdanije
Zašto je potrebno zemljište transformatora?Tijekom rada, jezgra transformatora, zajedno s metalnim strukturama, dijelovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i zavojnice, nalaze se u jakom električnom polju. Pod utjecajem tog električnog polja, stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako jezgra nije zemljena, postojat će razlika u potencijalu između jezgre i zemljenih pričvršćujućih struktura i rezervoara, što može dovesti do intermitentnog iskra.Dodatno, tijekom rada, jako magne
01/29/2026
Razumijevanje neutralnog zemljanja transformatora
I. Što je neutralna točka?U transformatorima i generatorima, neutralna točka je specifična točka u vijku gdje je apsolutno napon između te točke i svakog vanjskog terminala jednak. Na dijagramu ispod, točkaOpredstavlja neutralnu točku.II. Zašto se neutralna točka mora zemljiti?Električni način povezivanja između neutralne točke i tla u trofaznom strujnom sustavu naziva semetoda zemljenja neutralne točke. Ova metoda direktno utječe na:Sigurnost, pouzdanost i ekonomiju mreže struje;Odabir razina i
01/29/2026
Nesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici