Репозитарій КНУ
Увійти(current)
  1. Головна
  2. Наукова періодика | Scientific periodicals
  3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics
  4. 2022
  5. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки. № 2
  6. Розрахунок границь робочої зони круглого магнітного аплікатора

Розрахунок границь робочої зони круглого магнітного аплікатора

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
12 жовтня 2022 р.
Автор(и) :
Купріянчук, В. М.
Будник, М. М.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/25943
DOI :
10.17721/1812-5409.2022/2.11
Журнал :
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics  
Випуск :
2
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
86
Кінцева сторінка :
91
Цитування :
[APA 7] Купріянчук, В. М., & Будник, М. М. (2022). Calculation of boundaries of the working zone of the round magnetic applicator. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (2), 86–91. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/2.11
[ДСТУ] Купріянчук В. М., Будник М. М. Calculation of boundaries of the working zone of the round magnetic applicator. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2022. no. 2. P. 86—91. DOI: 10.17721/1812-5409.2022/2.11 (date of access: 25.07.2026).
Розглянута задача моделювання магнітного аплікатора круглої форми, призначеного для дії на об’єкт (мішень) постійним чи змінним магнітним полем. У зв’язку з тим, що магнітне поле монотонно спадає з ростом відстані до аплікатора, модель включає 3 аплікатори з різними радіусами, а задача вирішується на основі їх порівняння. При цьому більший та менший аплікатори мають радіуси, які більше чи менше радіуса середнього аплікатора в однакову кількість раз (коефіцієнт масштабу k). В наближенні витка зі струмом знайдено аналітичні залежності від k ближньої, дальньої границі та середини проміжної зони, тобто робочої зони, в якій повинна знаходитися мішень. Знайдено асимпотики у крайніх випадках мінімального (k=1) та великого (k>>1) коефіцієнтів масштабу. Показано, що середина робочої зони при k=1 рівна R/√2, (R – радіус аплікатора),а при k>>1 росте як (R/2) k^(1/3). Ці результати дають вирішення «прямої» задачі – для аплікатора певного радіусу підібрати параметри мішені – розмір та відстань до неї. Такий підбір критичний, коли мішені мають достатньо великий розмір та відстань до яких не може перевищувати певної критичної величини (глибини залягання), що має місце зокрема при дії магнітним полем на певні органи чи області локалізації магнітних (нано)матеріалів всередині біооб’єктів, в т. ч. людини чи тварини.
Ключові слова :
magnetic field applicator working zone nanomaterials nanoparticles localization аплікатор магнітного поля робоча зона наноматеріали локалізація наночастинок
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Завантажити
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

736.01 KB

Контрольна сума :

(MD5):95dccac026e857ac8e23d76005afce69

Creative Commons Attribution 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International
Контакти
  • ir.library@knu.ua
  • (044) 239-33-30
  • м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 42

Побудовано за допомогою Програмне забезпечення DSpace-CRIS - Розширення підтримується та оптимізується 4Наука

  • Доступність
  • Політика приватності
  • Угода користувача
  • Надіслати відгук