ריחוף מגנטי משתמש בכוח המגנטי של ההשעיה כדי להפוך את האובייקט במצב של חיכוך ללא מגע, ללא מגע. המגף המגנטי נראה פשוט. בגלל העיקרון של טכנולוגיית ריחוף מגנטי משולב עם אלקטרומגנטיות, טכנולוגיה אלקטרונית, הנדסת בקרה, עיבוד אותות, מכניקה ודינמיקה. מכטרוניקה אופיינית היי-טק.
העיק
המערכת של טכנולוגיית ההטיה המגנטית מורכבת מרוטור, חיישן, בקר ומפעיל 4, כאשר המפעיל כולל אלקטרומגנט ומגבר כוח. נניח כי במצב ההתייחסות, הרוטור נתון להפחתה כלפי מטה והוא יחרוג מעמדת הייחוס שלו. בשלב זה, החיישן מזהה את ההעתקה של הרוטור מנקודת ההתייחסות, והמיקרו-מעבד בתור הבקר ממיר את התזוזה המזוהה לאות בקרה, ולאחר מכן מגבר ההספק ממירה את אות הבקרה הזה לזרם בקרה שמייצר כוח מגנטי ב מגנט ביצוע המניע את הרוטור בחזרה למצב שיווי המשקל המקורי שלה. לכן, ללא קשר לשאלה אם הרוטור מופרע כלפי מטה או כלפי מעלה, הרוטור תמיד יכול להיות במצב שיווי משקל יציב.
המטרה העיקרית היא להשתמש הנוכחי אדי שנוצר על ידי שדה בתדר גבוה על פני המתכת כדי להשיג את ההשעיה של כדור מתכת. כאשר מדגם מתכת מונח על סליל עם זרם בתדר גבוה, שדה אלקטרומגנטי בתדר גבוה יוצר זרם גבוה של תדר על פני השטח של חומר המתכת. זה זרם גבוה תדירות אינטראקציה עם השדה המגנטי חיצוני כדי לגרום מדגם מתכת לקבל כוח לודז '. התפקיד. בתצורת חלל מתאימה, כיוון כוח לורנץ יכול להיות הפוך לכיוון הכובד. על ידי שינוי כוחו של מקור בתדר גבוה כדי להפוך את הכוח האלקטרומגנטי שווה לכוח הכבידה, ההשעיה האלקטרומגנטית יכולה להתממש. בדרך כלל, תדר הנוכחי לסירוגין דרך סליל הוא 104-105 הרץ.
יחד עם זאת, חום Joule שנוצר על ידי זרם אדי על המתכת יכול להמיס את המתכת, ובכך להשיג את המטרה של התכת המתכת ללא מיכל. בשנת 2012, בתחום המחקר חומרים בחלל, טכנולוגיית EML שיחק תפקיד חשוב במחקר של גביש צמיחה, מיצוק, נוקלאציה עמוק subcooling ב microcravity וסביבות ללא מכולה.
ישנם שלושה סוגים של ריחוף מגנטי בעולם עד שנת 2012. אחד הוא ריחוף מגנטי מתמיד מייצג המיוצג על ידי גרמניה, והשני הוא מוליך דינמי מגנטי מוליך מיוצג על ידי יפן. שתי הגהות מגנטיות דורשות חשמל כדי ליצור כוח הגבהה מגנטית. הסוג השלישי הוא ההשעיה הקבועה של סין, שמשתמשת בחומרי מגנט קבועים שונים ואינה דורשת שום תמיכת כוח אחרת.






