Вихревые токи
Вихревы́е то́ки, или токи Фуко́ (в честь Ж. Б. Л. Фуко) — вихревой индукционный объёмный электрический ток, возникающий в электрических проводниках при изменении во времени потока магнитного поля, действующего на них.

Источником магнитного поля является постоянный магнит, его фрагмент показан вверху рисунка серым цветом. Вектор магнитной индукции B направлен от северного (N) полюса магнита, магнитное поле пронизывает пластину. В материале пластины, входящем под магнит, то есть слева, магнитная индукция изменяется во времени, возрастает (dBn/dt > 0), и в соответствии с законами Фарадея и Ома в материале пластины возникает (наводится, «индуцируется») замкнутый (вихревой) электрический ток. Этот ток течет против часовой стрелки и, по закону Ампера, создает свое собственное магнитное поле, вектор магнитной индукции которого показан синей стрелкой, направленной перпендикулярно плоскости протекания тока, вверх.
Справа, в материале пластины, удаляющемся от магнита, магнитное поле тоже меняется во времени, однако оно ослабевает, и силовые линии возникающего справа ещё одного электрического тока направлены по часовой стрелке.
Точно под магнитом «левый» и «правый» вихри токов направлены в одну и ту же сторону, плотность суммарного электрического тока максимальна. На движущиеся в этой области электрические заряды, поток которых образует электрический ток, в сильном магнитном поле действует сила Лоренца, направленная (по правилу левой руки) против вектора скорости V. Эта сила Лоренца тормозит пластину C. Взаимодействие магнитного поля магнита и магнитного поля индуцированных токов приводит к тому, что результирующее распределение потока магнитного поля в окрестности полюса N магнита отличается от случая неподвижной пластины C (и зависит от скорости V), хотя суммарный поток вектора магнитной индукции остается неизменным (при условии, что материал магнита и пластины C не входит в насыщение).
Происхождение термина
Термин вихревой ток происходит от аналогичных явлений, наблюдаемых в жидких средах в гидродинамике, вызывающих локализованные области турбулентности, известные как водовороты, и завихрения среды. По аналогии вихревым токам может потребоваться время для нарастания и они могут сохраняться в проводниках в течение некоторого короткого времени из-за их индуктивности.
История
Впервые вихревые токи были обнаружены французским учёным Д. Ф. Араго (1786—1853) в 1824 году в медном диске, расположенном на оси под вращающейся магнитной стрелкой. За счёт вихревых токов диск приходил во вращение. Это явление, названное явлением Араго, было объяснено несколько лет спустя M. Фарадеем с позиций открытого им закона электромагнитной индукции: вращаюшееся магнитное поле от намагниченной стрелки наводит в медном диске вихревые токи взаимодействующие с магнитной стрелкой.
Вихревые токи были подробно исследованы французским физиком Фуко (1819—1868) и названы его именем. Фуко также открыл явление нагревания металлических тел, вращаемых в магнитном поле, вихревыми токами ― в сентябре 1855 года он обнаружил, что сила, необходимая для вращения медного диска, становится больше, когда его заставляют вращаться своим ободом между полюсами магнита, при этом диск самопроизвольно нагревается вихревым током, индуцированным в металле диска.
Объяснение явления

Свободные носители заряда (электроны) в металлическом листе движутся с листом вправо, поэтому магнитное поле оказывает на них боковую силу из-за силы Лоренца. Поскольку вектор скорости зарядов направлен вправо, а магнитное поле
направлено вниз, из правила буравчика сила Лоренца на положительных зарядах
направлена к задней части диаграммы (слева если смотреть в направлении движения
). Это вызывает ток
по направлению к задней части под магнитом, который вращается по частям листа вне магнитного поля, по часовой стрелке вправо и против часовой стрелки влево, снова к передней части магнита. Подвижные носители заряда в металле, электроны, на самом деле имеют отрицательный заряд
поэтому их движение противоположно направлению показанного обычного тока.
Магнитное поле магнита, действующее на электроны, движущиеся вбок под магнитом, затем создает силу Лоренца, направленную назад, противоположную скорости металлического листа. Электроны при столкновении с атомами металлической решетки передают эту силу листу, оказывая на лист силу сопротивления, пропорциональную его скорости. Кинетическая энергия, которая потребляется на преодоление этой силы сопротивления, рассеивается в виде тепла за счёт токов, протекающих через сопротивление металла, так что металл получает тепло под магнитом.
Токи Фуко возникают под действием изменяющегося во времени (переменного) магнитного поля и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в проводах и вторичных обмотках электрических трансформаторов.
Свойства
Токи Фуко могут использоваться для левитации токопроводящих объектов, движения или интенсивного торможения.
Вихревые токи также могут иметь нежелательные эффекты, например потери мощности в трансформаторах. В этом приложении их уменьшают за счет использования тонких пластин сердечника. Поскольку электрическое сопротивление массивного проводника может быть мало, то сила индукционного электрического тока, обусловленного токами Фуко, может достигать чрезвычайно больших значений. В соответствии с правилом Ленца токи Фуко в объёме проводника выбирают такой путь, чтобы в наибольшей мере противодействовать причине, вызывающей их протекание, что является частным случаем принципа Ле Шателье. Поэтому, в частности, движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с внешним магнитным полем. Этот эффект используется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и других приборов без использования силы трения, а также в некоторых конструкциях тормозных систем железнодорожных поездов.
Самоиндуцированные вихревые токи ответственны за скин-эффект в проводниках. Скин-эффект может использоваться для неразрушающего контроля деталей на микротрещины.
Рассеивание мощности вихревыми токами
При определённых допущениях (однородный материал, однородное магнитное поле, отсутствие скин-эффекта и т. д.) потери мощности из-за вихревых токов на единицу массы для тонкого листа или проволоки можно рассчитать по следующему выражению:
- где
— потеря мощности на единицу массы (Вт/кг),
— максимальное магнитное поле (Тл),
— толщина листа или диаметр проволоки (м),
— частота (Гц),
— константа, равная 1 для тонкого листа и 2 для тонкой проволоки,
— удельное сопротивление материала (Ом·м),
— плотность материала (кг/м3).
Это выражение справедливо только в так называемых квазистатических условиях, когда скин-эффектом для данной частоты намагничивающего поля можно пренебречь, то есть когда электромагнитная волна проникает в материал на полную глубину.
Уравнение диффузии
Вывод этого выражениея для моделирования эффекта вихревых токов в материале исходит из дифференциальной, магнитостатической формы закона Ампера, обеспечивая выражение для намагничивающего поля окружающей плотности тока
:
Из закона Гаусса для магнетизма:
следует:
Используя закон Ома, , который связывает плотность тока
с электрическим полем
с точки зрения проводимости материала
и предполагая изотропную однородную проводимость, уравнение можно записать как:
Используя дифференциальную форму закона Фарадея , получаем
По определению , где M — намагниченность материала, а μ0 проницаемость вакуума. Таким образом, уравнение диффузии принимает вид:
Применение
Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах, где в катушку, питаемую высокочастотным генератором большой мощности, помещают проводящее тело, в котором возникают вихревые токи, разогревающие его до плавления. Подобным образом работают индукционные плиты, в которых металлическая посуда разогревается вихревыми токами, создаваемыми переменным магнитным полем катушки, расположенной внутри плиты.
Вихретоковый контроль — один из методов неразрушающего контроля изделий из токопроводящих материалов. С помощью токов Фуко осуществляется прогрев металлических частей вакуумных установок и радиоламп для их дегазации во время вакуумирования.
Тормозные системы
В соответствии с правилом Ленца вихревые токи протекают внутри проводника по таким путям и направлениям, чтобы своим действием возможно сильнее противиться причине, которая их вызывает. Вследствие этого при движении в магнитном поле на хорошие проводники действует тормозящая сила, вызываемая взаимодействием вихревых токов с магнитным полем. Этот эффект используется в ряде приборов для демпфирования колебаний их подвижных частей (маятник Вальтенхофена)
Левитация и отталкивающие эффекты


В переменном магнитном поле индуцированные токи проявляют диамагнитноподобные эффекты отталкивания. Проводящий объект будет испытывать силу отталкивания. Это явление может поднимать объекты против силы тяжести, но с постоянной потребляемой мощностью, чтобы компенсировать энергию, рассеиваемую вихревыми токами. Примером применения является отделение алюминиевых банок от других металлов в вихретоковом сепараторе. Черные металлы цепляются за магнит, а алюминий (и другие цветные проводники) отталкиваются от магнита; это помогает разделить поток отходов на металлолом черных и цветных металлов.
С очень сильным ручным магнитом, например, сделанным из неодима, можно легко наблюдать очень похожий эффект, быстро проведя магнитом по монете с небольшим промежутком. В зависимости от силы магнита, идентичности монеты и расстояния между магнитом и монетой, можно заставить монету протолкнуться немного впереди магнита — даже если монета не содержит магнитных элементов, таких как пенни США . Другой пример — это падение сильного магнита в медной трубке — магнит падает очень медленно.
В сверхпроводнике поверхностные вихревые токи точно нейтрализуют поле внутри проводника, поэтому магнитное поле не проникает через проводник. Поскольку энергия не теряется в сопротивлении, вихревые токи, возникающие при приближении магнита к проводнику, сохраняются даже после того, как магнит находится в неподвижном состоянии, и могут точно уравновесить силу тяжести, допуская магнитную левитацию. Сверхпроводники также демонстрируют отдельное по своей сути квантово-механическое явление, называемое эффектом Мейснера, при котором любые силовые линии магнитного поля, присутствующие в материале, когда он становится сверхпроводящим, вытесняются, таким образом, магнитное поле в сверхпроводнике всегда равно нулю.
Используя электромагниты с электронным переключением, сравнимым с электронным регулированием скорости, можно создавать электромагнитные поля, движущиеся в произвольном направлении. Как описано выше в разделе, посвященном вихретоковым тормозам, поверхность неферромагнитного проводника стремится покоиться в этом движущемся поле. Однако, когда это поле движется, транспортное средство может левитировать и двигаться. Это сравнимо с маглевом, но не привязано к рельсам.

Во многих случаях токи Фуко могут быть нежелательными. Для борьбы с ними принимаются специальные меры: с целью предотвращения потерь энергии на нагревание сердечников трансформаторов, эти сердечники набирают из тонких пластин, разделённых изолирующими прослойками (шихтовка). Появление ферритов сделало возможным изготовление этих сердечников сплошными.
Примечания
- Термин вихревой означает, что линии электрического тока замкнуты.
- Индукционным называют электрический ток, создаваемый (наводимый) в проводнике за счет взаимодействия проводника с переменным во времени магнитным (электромагнитным) полем, а не за счет действия включенных в разрыв цепи источников тока и ЭДС (гальванических элементов и т. п.).
- Часто используется термин токи во множественном числе, поскольку токи Фуко представляют собой электрический ток в объёме проводника, и в отличие от индукционного тока во вторичной обмотке трансформатора затруднительно указать единственную «электрическую цепь» для тока, единственную замкнутую траекторию движения электрических зарядов в толще проводника.
- Строго говоря — под действием переменного электромагнитного поля
- То есть обладающего большой площадью поперечного току сечения
Источники
- Israel D. Vagner. Electrodynamics of Magnetoactive Media / Israel D. Vagner, B.I. Lembrikov, Peter Rudolf Wyder. — Springer Science & Business Media, 17 November 2003. — P. 73–. — ISBN 978-3-540-43694-2. Источник. Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 20 октября 2021 года.
- Walt Boyes. Instrumentation Reference Book. — Butterworth-Heinemann, 25 November 2009. — P. 570–. — ISBN 978-0-08-094188-2. Источник. Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 20 октября 2021 года.
- F. Fiorillo, Measurement and Characterization of Magnetic Materials, Elsevier Academic Press, 2004, ISBN 0-12-257251-3, page. 31
- G. Hysteresis in Magnetism: For Physicists, Materials Scientists, and Engineers, San Diego: Academic Press, 1998.
- Альфред Хендель. Основные законы физики / пер. с нем. И. Ф. Головиной, под ред. проф. Н. Н. Малова. — М.: Физматгиз, 1958. — С. 233. — 284 с. — 75 000 экз.
- Eddy Current Tubes - YouTube. Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 20 октября 2021 года.
- Hendo Hoverboards - World's first REAL hoverboard. Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 12 июля 2018 года.
Литература
- Сивухин Д. В.: Общий курс физики, том 3. Электричество. 1977
- Савельев И. В.: Курс общей физики, том 2. Электричество. 1970
- Неразрушающий контроль: справочник: В 7т. Под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 2: В 2 кн.-М.:Машиностроение, 2003.-688 с.: ил.
Ссылки
- Про вихревые токи в «Школе для электрика»
У этой статьи есть несколько проблем, помогите их исправить: |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Вихревые токи, Что такое Вихревые токи? Что означает Вихревые токи?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Tok Vihrevy e to ki ili toki Fuko v chest Zh B L Fuko vihrevoj indukcionnyj obyomnyj elektricheskij tok voznikayushij v elektricheskih provodnikah pri izmenenii vo vremeni potoka magnitnogo polya dejstvuyushego na nih Vozniknovenie tokov Fuko v dvizhushejsya v postoyannom magnitnom pole provodyashej metallicheskoj plastine C Vektor magnitnoj indukcii B pokazan zelenymi strelkami vektor V skorosti dvizheniya plastin chernymi strelkami silovye linii vektora plotnosti elektricheskogo toka I krasnym cvetom eti linii zamknutye vihrevye Istochnikom magnitnogo polya yavlyaetsya postoyannyj magnit ego fragment pokazan vverhu risunka serym cvetom Vektor magnitnoj indukcii B napravlen ot severnogo N polyusa magnita magnitnoe pole pronizyvaet plastinu V materiale plastiny vhodyashem pod magnit to est sleva magnitnaya indukciya izmenyaetsya vo vremeni vozrastaet dBn dt gt 0 i v sootvetstvii s zakonami Faradeya i Oma v materiale plastiny voznikaet navoditsya induciruetsya zamknutyj vihrevoj elektricheskij tok Etot tok techet protiv chasovoj strelki i po zakonu Ampera sozdaet svoe sobstvennoe magnitnoe pole vektor magnitnoj indukcii kotorogo pokazan sinej strelkoj napravlennoj perpendikulyarno ploskosti protekaniya toka vverh Sprava v materiale plastiny udalyayushemsya ot magnita magnitnoe pole tozhe menyaetsya vo vremeni odnako ono oslabevaet i silovye linii voznikayushego sprava eshyo odnogo elektricheskogo toka napravleny po chasovoj strelke Tochno pod magnitom levyj i pravyj vihri tokov napravleny v odnu i tu zhe storonu plotnost summarnogo elektricheskogo toka maksimalna Na dvizhushiesya v etoj oblasti elektricheskie zaryady potok kotoryh obrazuet elektricheskij tok v silnom magnitnom pole dejstvuet sila Lorenca napravlennaya po pravilu levoj ruki protiv vektora skorosti V Eta sila Lorenca tormozit plastinu C Vzaimodejstvie magnitnogo polya magnita i magnitnogo polya inducirovannyh tokov privodit k tomu chto rezultiruyushee raspredelenie potoka magnitnogo polya v okrestnosti polyusa N magnita otlichaetsya ot sluchaya nepodvizhnoj plastiny C i zavisit ot skorosti V hotya summarnyj potok vektora magnitnoj indukcii ostaetsya neizmennym pri uslovii chto material magnita i plastiny C ne vhodit v nasyshenie Proishozhdenie terminaTermin vihrevoj tok proishodit ot analogichnyh yavlenij nablyudaemyh v zhidkih sredah v gidrodinamike vyzyvayushih lokalizovannye oblasti turbulentnosti izvestnye kak vodovoroty i zavihreniya sredy Po analogii vihrevym tokam mozhet potrebovatsya vremya dlya narastaniya i oni mogut sohranyatsya v provodnikah v techenie nekotorogo korotkogo vremeni iz za ih induktivnosti IstoriyaVpervye vihrevye toki byli obnaruzheny francuzskim uchyonym D F Arago 1786 1853 v 1824 godu v mednom diske raspolozhennom na osi pod vrashayushejsya magnitnoj strelkoj Za schyot vihrevyh tokov disk prihodil vo vrashenie Eto yavlenie nazvannoe yavleniem Arago bylo obyasneno neskolko let spustya M Faradeem s pozicij otkrytogo im zakona elektromagnitnoj indukcii vrashayusheesya magnitnoe pole ot namagnichennoj strelki navodit v mednom diske vihrevye toki vzaimodejstvuyushie s magnitnoj strelkoj Vihrevye toki byli podrobno issledovany francuzskim fizikom Fuko 1819 1868 i nazvany ego imenem Fuko takzhe otkryl yavlenie nagrevaniya metallicheskih tel vrashaemyh v magnitnom pole vihrevymi tokami v sentyabre 1855 goda on obnaruzhil chto sila neobhodimaya dlya vrasheniya mednogo diska stanovitsya bolshe kogda ego zastavlyayut vrashatsya svoim obodom mezhdu polyusami magnita pri etom disk samoproizvolno nagrevaetsya vihrevym tokom inducirovannym v metalle diska Obyasnenie yavleniyaSily na elektron v metallicheskom liste pod magnitom obyasnyayushie vozniknovenie sily soprotivleniya na liste Krasnaya tochka e1 pokazyvaet elektron provodimosti v liste srazu posle stolknoveniya s atomom i e2 pokazyvaet tot zhe elektron posle togo kak on byl uskoren magnitnym polem V srednem e1 elektron imeet tu zhe skorost chto i list v chyornaya strelka v x vektore Magnitnoe pole B zelyonaya strelka severnogo polyusa N magnita napravlena vniz v y napravlenie Magnitnoe pole okazyvaet silu Lorenca na elektron rozovaya strelka iz F1 e v B displaystyle mathbf F text 1 e mathbf v times mathbf B gde e zaryad elektrona Poskolku elektron imeet otricatelnyj zaryad iz pravila pravoj ruki on napravlen v z displaystyle mathbf z napravlenie V e2 displaystyle mathbf e text 2 eta sila pridaet elektronu sostavlyayushuyu skorosti v bokovom napravlenii v2 displaystyle mathbf v text 2 chyornaya strelka Magnitnoe pole dejstvuyushee na etu bokovuyu skorost zatem okazyvaet silu Lorenca na chasticu F2 e v2 B displaystyle mathbf F text 2 e mathbf v text 2 times mathbf B Soglasno pravilu pravoj ruki eto napravleno v x displaystyle mathbf x napravlenie protivopolozhnoe skorosti v displaystyle mathbf v metallicheskogo lista Eta sila uskoryaet elektron pridavaya emu sostavlyayushuyu skorosti protivopolozhnuyu listu Stolknoveniya etih elektronov s veshestvom lista vyzyvayut silu soprotivleniya na liste Svobodnye nositeli zaryada elektrony v metallicheskom liste dvizhutsya s listom vpravo poetomu magnitnoe pole okazyvaet na nih bokovuyu silu iz za sily Lorenca Poskolku vektor skorosti v displaystyle mathbf v zaryadov napravlen vpravo a magnitnoe pole F2 e v2 B displaystyle mathbf F text 2 e mathbf v text 2 times mathbf B B displaystyle mathbf B napravleno vniz iz pravila buravchika sila Lorenca na polozhitelnyh zaryadah F q v B displaystyle mathbf F q mathbf v times mathbf B napravlena k zadnej chasti diagrammy sleva esli smotret v napravlenii dvizheniya v displaystyle mathbf v Eto vyzyvaet tok I displaystyle mathbf I po napravleniyu k zadnej chasti pod magnitom kotoryj vrashaetsya po chastyam lista vne magnitnogo polya po chasovoj strelke vpravo i protiv chasovoj strelki vlevo snova k perednej chasti magnita Podvizhnye nositeli zaryada v metalle elektrony na samom dele imeyut otricatelnyj zaryad q lt 0 displaystyle q lt 0 poetomu ih dvizhenie protivopolozhno napravleniyu pokazannogo obychnogo toka Magnitnoe pole magnita dejstvuyushee na elektrony dvizhushiesya vbok pod magnitom zatem sozdaet silu Lorenca napravlennuyu nazad protivopolozhnuyu skorosti metallicheskogo lista Elektrony pri stolknovenii s atomami metallicheskoj reshetki peredayut etu silu listu okazyvaya na list silu soprotivleniya proporcionalnuyu ego skorosti Kineticheskaya energiya kotoraya potreblyaetsya na preodolenie etoj sily soprotivleniya rasseivaetsya v vide tepla za schyot tokov protekayushih cherez soprotivlenie metalla tak chto metall poluchaet teplo pod magnitom Toki Fuko voznikayut pod dejstviem izmenyayushegosya vo vremeni peremennogo magnitnogo polya i po fizicheskoj prirode nichem ne otlichayutsya ot indukcionnyh tokov voznikayushih v provodah i vtorichnyh obmotkah elektricheskih transformatorov SvojstvaToki Fuko mogut ispolzovatsya dlya levitacii tokoprovodyashih obektov dvizheniya ili intensivnogo tormozheniya Vihrevye toki takzhe mogut imet nezhelatelnye effekty naprimer poteri moshnosti v transformatorah V etom prilozhenii ih umenshayut za schet ispolzovaniya tonkih plastin serdechnika Poskolku elektricheskoe soprotivlenie massivnogo provodnika mozhet byt malo to sila indukcionnogo elektricheskogo toka obuslovlennogo tokami Fuko mozhet dostigat chrezvychajno bolshih znachenij V sootvetstvii s pravilom Lenca toki Fuko v obyome provodnika vybirayut takoj put chtoby v naibolshej mere protivodejstvovat prichine vyzyvayushej ih protekanie chto yavlyaetsya chastnym sluchaem principa Le Shatele Poetomu v chastnosti dvizhushiesya v silnom magnitnom pole horoshie provodniki ispytyvayut silnoe tormozhenie obuslovlennoe vzaimodejstviem tokov Fuko s vneshnim magnitnym polem Etot effekt ispolzuetsya dlya dempfirovaniya podvizhnyh chastej galvanometrov sejsmografov i drugih priborov bez ispolzovaniya sily treniya a takzhe v nekotoryh konstrukciyah tormoznyh sistem zheleznodorozhnyh poezdov Samoinducirovannye vihrevye toki otvetstvenny za skin effekt v provodnikah Skin effekt mozhet ispolzovatsya dlya nerazrushayushego kontrolya detalej na mikrotreshiny Rasseivanie moshnosti vihrevymi tokamiPri opredelyonnyh dopusheniyah odnorodnyj material odnorodnoe magnitnoe pole otsutstvie skin effekta i t d poteri moshnosti iz za vihrevyh tokov na edinicu massy dlya tonkogo lista ili provoloki mozhno rasschitat po sleduyushemu vyrazheniyu P p2Bp2d2f26krD displaystyle P frac pi 2 B text p 2 d 2 f 2 6k rho D gde P displaystyle P poterya moshnosti na edinicu massy Vt kg Bp displaystyle B p maksimalnoe magnitnoe pole Tl d displaystyle d tolshina lista ili diametr provoloki m f displaystyle f chastota Gc k displaystyle k konstanta ravnaya 1 dlya tonkogo lista i 2 dlya tonkoj provoloki r displaystyle rho udelnoe soprotivlenie materiala Om m D displaystyle D plotnost materiala kg m3 Eto vyrazhenie spravedlivo tolko v tak nazyvaemyh kvazistaticheskih usloviyah kogda skin effektom dlya dannoj chastoty namagnichivayushego polya mozhno prenebrech to est kogda elektromagnitnaya volna pronikaet v material na polnuyu glubinu Uravnenie diffuziiVyvod etogo vyrazhenieya dlya modelirovaniya effekta vihrevyh tokov v materiale ishodit iz differencialnoj magnitostaticheskoj formy zakona Ampera obespechivaya vyrazhenie dlya namagnichivayushego polya H displaystyle mathbf H okruzhayushej plotnosti toka J displaystyle mathbf J H J displaystyle nabla times mathbf H mathbf J H 2H J displaystyle color white nabla left nabla cdot mathbf H right nabla 2 mathbf H nabla times mathbf J Iz zakona Gaussa dlya magnetizma H 0 displaystyle nabla cdot mathbf H 0 sleduet 2H J displaystyle nabla 2 mathbf H nabla times mathbf J Ispolzuya zakon Oma J sE displaystyle mathbf J sigma mathbf E kotoryj svyazyvaet plotnost toka J displaystyle mathbf J s elektricheskim polem E displaystyle mathbf E s tochki zreniya provodimosti materiala s displaystyle sigma i predpolagaya izotropnuyu odnorodnuyu provodimost uravnenie mozhno zapisat kak 2H s E displaystyle nabla 2 mathbf H sigma nabla times boldsymbol E Ispolzuya differencialnuyu formu zakona Faradeya E B t displaystyle nabla times mathbf E partial mathbf B partial t poluchaem 2H s B t displaystyle color white nabla 2 mathbf H sigma frac partial mathbf B partial t Po opredeleniyu B m0 H M displaystyle mathbf B mu 0 mathbf H mathbf M gde M namagnichennost materiala a m0 pronicaemost vakuuma Takim obrazom uravnenie diffuzii prinimaet vid 2H m0s M t H t displaystyle color white nabla 2 mathbf H mu 0 sigma left frac partial mathbf M partial t frac partial mathbf H partial t right PrimenenieTeplovoe dejstvie tokov Fuko ispolzuetsya v indukcionnyh pechah gde v katushku pitaemuyu vysokochastotnym generatorom bolshoj moshnosti pomeshayut provodyashee telo v kotorom voznikayut vihrevye toki razogrevayushie ego do plavleniya Podobnym obrazom rabotayut indukcionnye plity v kotoryh metallicheskaya posuda razogrevaetsya vihrevymi tokami sozdavaemymi peremennym magnitnym polem katushki raspolozhennoj vnutri plity Vihretokovyj kontrol odin iz metodov nerazrushayushego kontrolya izdelij iz tokoprovodyashih materialov S pomoshyu tokov Fuko osushestvlyaetsya progrev metallicheskih chastej vakuumnyh ustanovok i radiolamp dlya ih degazacii vo vremya vakuumirovaniya Tormoznye sistemy V sootvetstvii s pravilom Lenca vihrevye toki protekayut vnutri provodnika po takim putyam i napravleniyam chtoby svoim dejstviem vozmozhno silnee protivitsya prichine kotoraya ih vyzyvaet Vsledstvie etogo pri dvizhenii v magnitnom pole na horoshie provodniki dejstvuet tormozyashaya sila vyzyvaemaya vzaimodejstviem vihrevyh tokov s magnitnym polem Etot effekt ispolzuetsya v ryade priborov dlya dempfirovaniya kolebanij ih podvizhnyh chastej mayatnik Valtenhofena Levitaciya i ottalkivayushie effekty Poezd JR Central SCMaglev ispolzuet elektrodinamicheskuyu levitaciyu na osnove sverhprovodyashego magnita s nulevym potokom Poperechnoe sechenie linejnogo dvigatelya raspolozhennogo nad tolstoj alyuminievoj plitoj Po mere togo kak diagramma polya linejnogo asinhronnogo dvigatelya smeshaetsya vlevo v metalle ostayutsya vihrevye toki chto vyzyvaet naklon silovyh linij V peremennom magnitnom pole inducirovannye toki proyavlyayut diamagnitnopodobnye effekty ottalkivaniya Provodyashij obekt budet ispytyvat silu ottalkivaniya Eto yavlenie mozhet podnimat obekty protiv sily tyazhesti no s postoyannoj potreblyaemoj moshnostyu chtoby kompensirovat energiyu rasseivaemuyu vihrevymi tokami Primerom primeneniya yavlyaetsya otdelenie alyuminievyh banok ot drugih metallov v vihretokovom separatore Chernye metally ceplyayutsya za magnit a alyuminij i drugie cvetnye provodniki ottalkivayutsya ot magnita eto pomogaet razdelit potok othodov na metallolom chernyh i cvetnyh metallov S ochen silnym ruchnym magnitom naprimer sdelannym iz neodima mozhno legko nablyudat ochen pohozhij effekt bystro provedya magnitom po monete s nebolshim promezhutkom V zavisimosti ot sily magnita identichnosti monety i rasstoyaniya mezhdu magnitom i monetoj mozhno zastavit monetu protolknutsya nemnogo vperedi magnita dazhe esli moneta ne soderzhit magnitnyh elementov takih kak penni SShA Drugoj primer eto padenie silnogo magnita v mednoj trubke magnit padaet ochen medlenno V sverhprovodnike poverhnostnye vihrevye toki tochno nejtralizuyut pole vnutri provodnika poetomu magnitnoe pole ne pronikaet cherez provodnik Poskolku energiya ne teryaetsya v soprotivlenii vihrevye toki voznikayushie pri priblizhenii magnita k provodniku sohranyayutsya dazhe posle togo kak magnit nahoditsya v nepodvizhnom sostoyanii i mogut tochno uravnovesit silu tyazhesti dopuskaya magnitnuyu levitaciyu Sverhprovodniki takzhe demonstriruyut otdelnoe po svoej suti kvantovo mehanicheskoe yavlenie nazyvaemoe effektom Mejsnera pri kotorom lyubye silovye linii magnitnogo polya prisutstvuyushie v materiale kogda on stanovitsya sverhprovodyashim vytesnyayutsya takim obrazom magnitnoe pole v sverhprovodnike vsegda ravno nulyu Ispolzuya elektromagnity s elektronnym pereklyucheniem sravnimym s elektronnym regulirovaniem skorosti mozhno sozdavat elektromagnitnye polya dvizhushiesya v proizvolnom napravlenii Kak opisano vyshe v razdele posvyashennom vihretokovym tormozam poverhnost neferromagnitnogo provodnika stremitsya pokoitsya v etom dvizhushemsya pole Odnako kogda eto pole dvizhetsya transportnoe sredstvo mozhet levitirovat i dvigatsya Eto sravnimo s maglevom no ne privyazano k relsam Vo mnogih sluchayah toki Fuko mogut byt nezhelatelnymi Dlya borby s nimi prinimayutsya specialnye mery s celyu predotvrasheniya poter energii na nagrevanie serdechnikov transformatorov eti serdechniki nabirayut iz tonkih plastin razdelyonnyh izoliruyushimi proslojkami shihtovka Poyavlenie ferritov sdelalo vozmozhnym izgotovlenie etih serdechnikov sploshnymi PrimechaniyaTermin vihrevoj oznachaet chto linii elektricheskogo toka zamknuty Indukcionnym nazyvayut elektricheskij tok sozdavaemyj navodimyj v provodnike za schet vzaimodejstviya provodnika s peremennym vo vremeni magnitnym elektromagnitnym polem a ne za schet dejstviya vklyuchennyh v razryv cepi istochnikov toka i EDS galvanicheskih elementov i t p Chasto ispolzuetsya termin toki vo mnozhestvennom chisle poskolku toki Fuko predstavlyayut soboj elektricheskij tok v obyome provodnika i v otlichie ot indukcionnogo toka vo vtorichnoj obmotke transformatora zatrudnitelno ukazat edinstvennuyu elektricheskuyu cep dlya toka edinstvennuyu zamknutuyu traektoriyu dvizheniya elektricheskih zaryadov v tolshe provodnika Strogo govorya pod dejstviem peremennogo elektromagnitnogo polya To est obladayushego bolshoj ploshadyu poperechnogo toku secheniyaIstochnikiIsrael D Vagner Electrodynamics of Magnetoactive Media Israel D Vagner B I Lembrikov Peter Rudolf Wyder Springer Science amp Business Media 17 November 2003 P 73 ISBN 978 3 540 43694 2 Istochnik neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 20 oktyabrya 2021 goda Walt Boyes Instrumentation Reference Book Butterworth Heinemann 25 November 2009 P 570 ISBN 978 0 08 094188 2 Istochnik neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 20 oktyabrya 2021 goda F Fiorillo Measurement and Characterization of Magnetic Materials Elsevier Academic Press 2004 ISBN 0 12 257251 3 page 31 G Hysteresis in Magnetism For Physicists Materials Scientists and Engineers San Diego Academic Press 1998 Alfred Hendel Osnovnye zakony fiziki per s nem I F Golovinoj pod red prof N N Malova M Fizmatgiz 1958 S 233 284 s 75 000 ekz Eddy Current Tubes YouTube neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 20 oktyabrya 2021 goda Hendo Hoverboards World s first REAL hoverboard neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 12 iyulya 2018 goda LiteraturaSivuhin D V Obshij kurs fiziki tom 3 Elektrichestvo 1977 Savelev I V Kurs obshej fiziki tom 2 Elektrichestvo 1970 Nerazrushayushij kontrol spravochnik V 7t Pod obsh red V V Klyueva T 2 V 2 kn M Mashinostroenie 2003 688 s il SsylkiPro vihrevye toki v Shkole dlya elektrika U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit Etu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilami Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu 22 fevralya 2009 Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 14 iyunya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom
