Magnetlevitatsioon

Allikas: testwiki
Redaktsioon seisuga 27. august 2024, kell 10:09 kasutajalt imported>Kuriuss
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Püsimagnet leviteerimas ülijuhi kohal

Magnetlevitatsioon on meetod, mille puhul objekti hõljutatakse magnetvälja abil. Magnetvälja kasutatakse raskusjõu ning teiste objektile mõjuvate jõudude vastu töötamiseks.

Magnetlevitatsiooni kaks põhilist murekohta on piisava tõstejõu ja stabiilsuse saavutamine.

Magnetlevitatsiooni kasutatakse magnethõljukrongides, magnetlaagrites, toodete efektseks eksponeerimiseks jne.

Tõstejõud

Magnetmaterjalide ja -süsteemide vahel esinevad tõmbe- ja tõukejõud, mille suurus sõltub magnetvälja tugevusest ja magnetite pindalast. Lihtsaima näitena võib tuua kaks magnetdipooli, mis tõukuvad teineteisest kui nende samanimelised poolused vastastikku asetada.

Tõstejõu suurust saab määrata magnetilise rõhu abil (seda rõhku nimetatakse ka magnetiliseks energiatiheduseks). Näiteks avaldub magnetvälja magnetiline rõhk ülijuhile järgmiselt:

Pmag=B22μ0,

kus Pmag on jõud pindala ühiku kohta paskalites, B on magnetiline induktsioon teslades mõjutatava keha pinna vahetus läheduses ning μ0 = 4π×10−7 N·A−2 on vaakumi magnetiline läbitavus (magnetiline konstant).[1]

Stabiilsus

Samuel Earnshaw teoreem tõestab, et püsimagneteid ei ole omavahel ega vastastikmõjus para- või ferromagnetiliste materjalidega võimalik staatilises süsteemis stabiilselt hõljuma panna. Näiteks, tõstejõud kahe püsimagneti vahel on väga ebastabiilne. Mitte ükski magnetite omavaheline paigutus ei saa luua stabiilset süsteemi, sest magnetvälja kujust sõltuvalt saab hõljuv magnet liikuda küljelt küljele või end ümber pöörata.[2]

Siiski on stabiilsust võimalik saavutada, kui kasutada servomehhanisme, diamagneetikuid, ülijuhte, pöörisvoolusid hõlmavaid süsteeme, pöördliikumist jne.

Meetodid

Pseudolevitatsioon

Kui leviteerivale kehale panna ette mehaanilised piirded, mis takistavad keha liikumist külgsuundades, on võimalik saavutada pseudolevitatsioon.[3]

Hõljukrong, mille levitatsioon saavutatakse EMS tehnoloogia abil

Servomehhanismid

Stabiilse süsteemi saavutamiseks on vaja kindlustada, et kui keha hakkab stabiilsest seisundist kõrvale kalduma, lükataks ta tagasi soovitud asukohta. Stabiilse magnetlevitatsiooni võib saavutada, kasutades servomehhanismi, mis hõljutatava objekti asukoha ja kiiruse mõõteandmete alusel korrigeerib elektromagnetite abil pidevalt objekti paiknemist.

Mitmed süsteemid kasutavad magnetilist tõmbejõudu, et tõmmata objekte ülespoole, kuid kasutatakse ka tõukejõudu ning ka kombinatsioone mõlemast. Nende puhul on tegemist elektromagnetilise vedrustuse ehk EMS (electromagnetic supension) näidetega. EMS tehnoloogial põhinevad magnethõljukrongid on ehitatud nii, et rongi alumised ääre-eendid kaarduvad sõiduraja alla ning rongi küljes olevad elektromagnetid tõmbavad rongi metallist "rööbaste" poole. Külgedel olevad juhtmagnetid hoiavad rongi külgsuunas stabiilselt ning aitavad rongil rada järgida. Servomehhanismid hoiavad seega rongi rajast ohutus kauguses.[4]

Hõljukrong, mille levitatsioon saavutatakse EDS-tehnoloogia abil

Induktsioonvoolu kasutamine

Elektrodünaamiline vedrustus ehk EDS (electrodynamic suspension) on magnetlevitatsiooni liik, mille puhul elektrijuhid on ajas muutuvas magnetväljas. See magnetväli indutseerib pöörisvoolud elektrijuhis, genereerides nõnda omakorda magnetvälja, mis tõmbab kahte keha üksteise poole või tõukab neid eemale.

EDS-tehnoloogial põhinevate magnethõljukrongide küljes on ülijuhid ning muutuv magnetväli genereeritakse voolu juhtimisega läbi poolide, mis kulgevad piki rada. Tõstejõu saavutamiseks peab rong liikuma. Selline süsteem on väga stabiilne, sest korrigeerib ise väiksemadki kõrvalekalded ja surub või tõmbab rongi tagasi omale kohale. Seega ei vaja selline süsteem servomehhanismi.[5]

Pürolüütilise süsiniku diamagnetiline levitatsioon neodüümmagneti kohal
Elusa konna diamagnetiline leviteerimine (magnetvälja magnetinduktsioon on 16 teslat)

Diamagnetiline levitatsioon

Diamagneetikute korral Earnshaw teoreem ei kehti ning diamagnetiline levitatsioon võib olla väga stabiilne. Diamagneetikud tekitavad välises magnetväljas sellele vastu töötava magnetvälja ning välise magnetvälja ja materjali vahel tekib tõukumine. Diamagnetismi väli on üldiselt üsna nõrk, kuid avaldub tugevamalt näiteks vismuti ja pürolüütilise grafiidi ning eriti tugevalt ülijuhtide korral (superdiamagnetism).

Kuna ka vee puhul domineerivad diamagnetilised omadused para- ja ferromagnetiliste omaduste üle, siis on tehtud katseid, kus hõljutatakse veetilku ning isegi väikeseid elusolendeid, nagu rohutirts, konn ja hiir.[6] Selleks vajalik magnetväli aga peab olema väga tugev.

Diamagnetilise levitatsiooni miinimumkriteeriumiks on

BdBdz=μ0ρgχ,[7]

kus

Ideaalsetes tingimustes:

  • Vesi hõljub tingimusel BdBdz1400 T2/m
  • Grafiit hõljub tingimusel BdBdz375 T2/m.

Pöördliikumisega stabiliseerimine

Fail:Levitron-levitating-top-demonstrating-Roy-M-Harrigans-spin-stabilized-magnetic-levitation.ogv

Pöördliikumisega stabiliseeritud levitatsioon on nähtus, kus pöörlev magnet hõljub teise magneti kohal ning stabiilsus on saavutatud güroskoopilise efekti tõttu. Pöörlemine ei tohi olla aga liiga kiire ega liiga aeglane, et võimaldada vajalik pretsessioon.

Shanghai Transrapid

hõljukkiirrong]]

Ajajoon

Viited

Mall:Viited

  1. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega Erlcm on ilma tekstita.
  2. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega vY1hb on ilma tekstita.
  3. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega qkWtf on ilma tekstita.
  4. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega gU7XP on ilma tekstita.
  5. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega :0 on ilma tekstita.
  6. 6,0 6,1 Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega :1 on ilma tekstita.
  7. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega cSc5L on ilma tekstita.
  8. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega wQ82D on ilma tekstita.
  9. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega UyqHR on ilma tekstita.
  10. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega SVvUv on ilma tekstita.
  11. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega ecs9G on ilma tekstita.
  12. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega XmYki on ilma tekstita.
  13. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega KTm7t on ilma tekstita.
  14. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega Tl19z on ilma tekstita.
  15. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega 0SGlC on ilma tekstita.
  16. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega BamRs on ilma tekstita.