» faciliteter "500 kg magnet med dina egna händer

DIY 500 kg magnet

hälsningar invånarna på vår webbplats!
Den här artikeln visar hur du gör gör det själv i hem förhållanden för att samla en riktigt kraftfull elektromagnet från grunden.

Följande instruktioner är hämtade från Fiery TV-kanalen YouTube.

På YouTube kan du hitta många videor om hur du gör om transformatorer från mikrovågor som gör dem till en elektromagnet. För detta tar amatörhantverkare bort den sekundära lindningen och öppnar magnetkretsen. Då måste den resulterande enheten anslutas till ett uttag. Som ett resultat av sådana enkla manipulationer surrar och magnetiserar enheten.


Men om du bestämmer dig för att upprepa detta experiment, är det inte känt vad som brinner först: slingrande eller ledningar i lägenheten? Tja, lindningen av en sådan transformator för sådana tortyr är inte utformad, och så att den inte bränner (och så att det som är fäst vid denna magnet inte bränner), är det nödvändigt att göra ganska exakta beräkningar.

För att göra detta behöver vi mycket tråd.

Nästa steg är att mäta dess motstånd och med hänvisning till tabellen se vilken ström som är tillåten för en tråd med en viss diameter:


Multiplicera sedan en med den andra (de resulterande värdena på motstånd och tillåten ström) och som ett resultat få den spänning vid vilken denna längd av tråd kommer att fungera lyckligt hela tiden.

I detta exempel är trådmotståndet specifikt 10 ohm, den tillåtna strömmen är 0,6A. 10 * 0,6 = 6 volt. Det är allt, spolen förvandlas till en magnet och det finns nästan ingen uppvärmning.


Men 6V är inte en mycket vanlig spänning. Låt oss ansluta två spolar i serie.

Således fick vi en elektromagnet för 12V, och samma strömvärde flödar i kretsen - 0,6A. Efter en tid (ungefär en halvtimme), låt oss kolla temperaturen på spolarna.

Temperaturen är ungefär 35 grader, vilket innebär att det praktiskt taget inte uppvärms och i detta läge kan spolarna fungera nästan för evigt. Så du kan säkert linda en elektromagnet.

Så vi räknade ut tråden för lindningen, nu behöver vi en magnetkrets. Du kan ta allt från samma transformator från mikrovågsugn.

Och du kan ta detta element från en ännu större transformator, till exempel från den här:

Men för att släppa loss den fulla potentialen för en sådan magnetisk krets måste du linda en anständig mängd tråd, mycket tråd. Författaren hade inte så mycket, så han valde en mindre transformator.

Denna transformator behöll den primära lindningen, men det är inte användbart för detta projekt, vi behöver bara dess plattor.


Vidare har beräknat ungefär storleken på spolen, som kommer att passa på alla dessa plattor, på en 3d-skrivare en sådan tvådelad spole trycktes.

skriva ut tillverkad av abs-plast, eftersom den är mer motståndskraftig mot värme. Sedan applicerar vi lim på båda halvorna för modellerna, limer dem ihop och låter torka.


För att underlätta lindningen av spolen kan du montera en enkel struktur från hörnen och tapparna.


På båda sidor kommer allt detta att dras åt med hjälp av ramarna, detta är nödvändigt så att det är möjligt att justera spänningskraften och så att tråden inte dinglar.

Vi lindar omedelbart tre lindningar parallellt, eftersom de har samma diameter och är 0,5 mm, vikten på varje spole är 200 g, trådens längd är 115 m och motståndet är 10 ohm.




För att underlätta ditt arbete kan du skapa en sådan guide från en plywoodbit:



Ledningarna som passerar genom en sådan krok går smidigt och lindning kräver mycket mindre ansträngning. Resultatet är denna spole:

Håller med om, transformatorns lindning från mikrovågsugnen i jämförelse med detta monster verkar bara barnslig.

Nästa steg är att skapa en ram där magnetkretsplattorna kommer att monteras. För detta ändamål är ett profilrör perfekt, från ett stycke som det är nödvändigt att klippa en konsol med inte för svår form.



I det resulterande anpassning plattorna sätts in från insidan. Författaren lyckades välja storleken på röret, och som ett resultat kommer allt mycket nära.

Därefter måste du göra en serie hål: en på toppen och två igenom på sidorna.

Sedan kommer vi att göra en ny detalj som kommer att spela rollen som en förstyvning, se till att måla allt och det är vad vi har på det här stadiet:



Plattorna spricker något, det är nödvändigt att på något sätt monteras ihop. Till en början ville författaren borra igenom dem och dra åt dem med en bult, men han ändrade mening i tid och lindade helt enkelt lager av 10 blå elektriska band, allt i en klassiker.



Isolerande tejp, lindad i täthet, drar ihop ganska bra. Vidare anpassar vi och rengör ändarna så långt som möjligt så att de magnetiseras bättre.


Nästa steg - dockning.


Allt är fantastiskt! Och alla tack 3d-skrivare, med sin hjälp kan du skriva ut alla detaljer i valfri storlek och allt passar perfekt till varandra.

Som ett resultat fick vi tre parallella lindningar, i varje lindning vid en spänning på 12V bör strömmen vara 0,6A med en liten. Eftersom vi har 3 lindningar får vi en total ström på cirka 1,8A.

Anslut spolen till laboratoriets strömförsörjning.

Spänning 12V, ström 1,8A - allt är som förväntat. Efter 10 minuter värmdes upp spolen lite och strömmen sjönk lite, den är redan 1,756A. På grund av temperaturökningen växer trådens motstånd och därför skyddar den sig själva, när den överhettar, begränsar den strömmen ännu mer.

Låt oss försöka först magnetisera ett järnhörn.



Det är helt enkelt orealistiskt att riva av det, du kan fortfarande på något sätt flytta det, men det lämpar sig inte för mer, och det var bara 20W. Låt oss öka kraften lite och öka strömmen till 3A.

I det här läget börjar spolen att värmas upp betydligt, så vi kommer inte att hålla den påslagen länge under sådana förhållanden. Minska strömmen till 1A och hörnet med applicering av en viss kraft som fortfarande lämnar sig och är separerad från magneten.

Nu kopplar vi vågen till denna verksamhet och ser vilken börda den kommer att tåla.

Mer information om testning av den resulterande elektromagneten finns i originalet Författarens video:

Som ett resultat lyckades författaren uppnå en indikator på 450 kg. Och om du slätar ut ytan och lägger till lite mer metall så att den blir minst 2 cm tjock, tål ett halvt ton definitivt. Kort sagt, här är en sådan halvtonmagnet. Det är allt. Tack för din uppmärksamhet.Vi ses snart!
8
4
9

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
1 kommentar
Det är nödvändigt att göra ganska exakta beräkningar. För detta behöver vi mycket tråd
Hur påverkar mängden ledning noggrannheten i beräkningarna?
Nästa steg är att mäta dess motstånd och med hänvisning till tabellen se vilken ström som är tillåten för en tråd med en viss diameter:
Räcker inte diametern ensam?
trådmotståndet är 10 ohm, den tillåtna strömmen är 0,6A. 10 * 0,6 = 6 volt. Det är det, spolen förvandlas till en magnet
Genom att multiplicera två siffror förvandlas spolen till en magnet ???
Låt oss ansluta två spolar i serie. Således fick vi en elektromagnet för 12V, och samma strömvärde flödar i kretsen - 0,6A.
Vi lindrar tre lindningar samtidigt parallellt, eftersom de har samma diameter och är 0,5 mm
Lindningens diameter - 0.5 mm ???
Som ett resultat fick vi tre parallella lindningar, i varje lindning vid en spänning på 12V bör strömmen vara 0,6A med en liten. Eftersom vi har 3 lindningar får vi en total ström på cirka 1,8A
På grund av temperaturökningen ökar trådens motstånd och därför skyddar den sig självt, när den överhettar, begränsar den strömmen ännu mer
Att gå nötter !!! Och det här är en återförsäljning av en ryskspråkig källa ??? lura

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...