磁場強(qiáng)度
- 多站融合能源站數(shù)據(jù)中心與變電站電磁兼容仿真分析
方及附近工頻磁場強(qiáng)度分布進(jìn)行了測量,得出結(jié)論:站內(nèi)母線場量幅值與線路電流成正比,且隨與線路距離的增大而減?。浑妷旱燃?jí)越高,在地面產(chǎn)生的工頻磁場越?。恢髯儔浩鞲浇?span id="j5i0abt0b" class="hl">磁場強(qiáng)度和同電壓等級(jí)低壓線路附近的磁場強(qiáng)度基本一致。2)電容器產(chǎn)生工頻磁場。文獻(xiàn)[12]對(duì)某同塔雙回進(jìn)線變電站的無功電容器產(chǎn)生的工頻磁場進(jìn)行計(jì)算。測量得到額定功率下的工頻磁場強(qiáng)度最大值為876 A/m。當(dāng)距離5 m 時(shí),工頻磁場強(qiáng)度最大值可控制在80 A/m 以內(nèi)。3)電抗器產(chǎn)生工頻磁場。文獻(xiàn)[1
山東電力技術(shù) 2023年12期2024-01-04
- 外加磁場強(qiáng)度對(duì)磁流變彈性體特性影響的實(shí)驗(yàn)分析
可以隨著外部磁場強(qiáng)度的改變而改變,且響應(yīng)速度快、可控可逆[1],被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,對(duì)其特性的研究也逐漸成為當(dāng)今社會(huì)的熱點(diǎn)。MREs一般由質(zhì)地較軟的基底和磁性顆粒組成。在過去十幾年里,研究者在制備MREs材料的過程中,通過改變磁性顆粒和基體的材料、改變磁性顆粒的尺寸和體積百分比來制備不同的MREs材料[2-8]。制備過程中,根據(jù)有無外加磁場,MREs可以分為各向同性和各向異性兩大類[9]。各向同性MREs 內(nèi)部的磁性顆粒均勻地分布在軟基底中;各向異性MR
廈門理工學(xué)院學(xué)報(bào) 2023年3期2023-10-22
- 油氣儲(chǔ)層裂縫電磁探傷測井技術(shù)優(yōu)化
;測井技術(shù);磁場強(qiáng)度中圖分類號(hào):TE927文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1001-5922(2023)07-0128-04Optimization of electromagnetic flaw detection logging technology for oil and gas reservoir fracturesCUI Yanqing,WANG Qian,LI Xiaowei(Changqing Oilfield No.1 Oil Production
粘接 2023年7期2023-08-08
- 鋼筋籠長度磁法檢測儀磁參量校準(zhǔn)裝置的建立與研究
度磁法檢測儀磁場強(qiáng)度校準(zhǔn)系統(tǒng),通過試驗(yàn)測量驗(yàn)證了該校準(zhǔn)系統(tǒng)的可靠性。1 鋼筋籠長度磁法檢測儀工作原理及技術(shù)要求1.1 工作原理鋼筋籠長度磁法檢測儀是采用磁測法原理,通過測量鋼筋籠深度方向的垂直磁場分量變化來判斷鋼筋籠長度的一種磁法物探設(shè)備。鋼筋籠材質(zhì)屬于鐵磁性物質(zhì),與混凝土及樁周巖土之間存在明顯的磁性差異,在放置鋼筋籠前,該處地磁場處于正常磁場狀態(tài),其磁場強(qiáng)度為地球基本磁場、大陸磁場以及外磁場的總和[5-6]。放置鋼筋籠之后,由于磁化效應(yīng)而使鋼筋籠自身產(chǎn)生
自動(dòng)化與儀表 2023年2期2023-03-09
- 弓長嶺細(xì)粒磁鐵礦分選工藝優(yōu)化
的給礦濃度、磁場強(qiáng)度和水流量對(duì)分選指標(biāo)的影響。在不增加投資的前提下,優(yōu)化工藝流程及參數(shù),達(dá)到優(yōu)化指標(biāo)、降低成本的目的。1 試驗(yàn)原料試驗(yàn)原料為改造后工藝生產(chǎn)的細(xì)粒級(jí)中礦(圖1),對(duì)物料進(jìn)行化學(xué)多元素及鐵物相分析,結(jié)果見表1、表2。對(duì)中礦產(chǎn)品進(jìn)行粒度分析,結(jié)果見表3。由表1 和表2可知,樣品TFe 含量51.43%,F(xiàn)eO 含量23.35%,鐵主要以磁鐵礦的形式存在,分布率高達(dá)94.41%,樣品中還含有少量的赤褐鐵、碳酸鐵和硅酸鐵;主要雜質(zhì)SiO2含量23.2
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年9期2022-10-14
- 電動(dòng)汽車車內(nèi)磁場強(qiáng)度曝露水平監(jiān)測與分析
監(jiān)測因子均為磁場強(qiáng)度。頻率頻段上,《TP—13002:2013》和《GB/T 37130—2018》均為10 Hz~400 kHz,而《IEC 62764—1—2019》為1 Hz~400 kHz;測試工況涵蓋靜止?fàn)顟B(tài)、勻速行駛和加減速行駛[5]。Tell等[6]對(duì)7輛電動(dòng)汽車進(jìn)行了磁場強(qiáng)度監(jiān)測,所有測值的均值為0.095 μT,其中2種行駛模式下的測值分別為0.059 和0.126 μT。Yang等[3]對(duì)3輛純電動(dòng)汽車進(jìn)行了加速和勻速行駛時(shí)車內(nèi)前、后座
環(huán)境監(jiān)控與預(yù)警 2022年4期2022-08-06
- 線圈在通電直導(dǎo)線旁平移過程中磁通量的變化量求解
微元;平移;磁場強(qiáng)度中圖分類號(hào):G632文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1008-0333(2022)16-0115-03例1如圖1所示,無限長絕緣直導(dǎo)線L通入的電流為I,與邊長為a的正△ABC線圈共面,且BC∥L,線圈沿其所在的平面按垂直于直導(dǎo)線的方向向上運(yùn)動(dòng).求從線圈頂點(diǎn)A剛接觸直導(dǎo)線L到BC邊離開直導(dǎo)線L的過程中,穿過正△ABC線圈磁通量的變化量.上面這道題目是早前有老師在某個(gè)物理QQ群內(nèi)詢問的一個(gè)問題,我們嘗試分析一下可否求解.△ABC線圈穿越通電直導(dǎo)線L
數(shù)理化解題研究·高中版 2022年6期2022-07-12
- 梅山降磷工藝提高鐵回收率試驗(yàn)研究
降磷工序不同磁場強(qiáng)度進(jìn)行了試驗(yàn)研究,以期為現(xiàn)場生產(chǎn)參數(shù)調(diào)整提供有益的數(shù)據(jù)參考。1 礦樣性質(zhì)礦樣為現(xiàn)場生產(chǎn)的浮硫尾礦樣,礦樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,鐵物相分析結(jié)果見表2,礦樣粒度分析結(jié)果見表3。表2 礦樣鐵物相分析結(jié)果 %由表1~表3 可知,礦樣中全鐵含量46.11%,主要脈石成分為SiO2,含量11.63%,其次Al2O3、CaO、MgO 三者合計(jì)含量9.19%;礦樣中的鐵主要呈磁鐵礦、赤(褐)鐵礦形式產(chǎn)出,其次為硅酸鐵,合計(jì)分布率達(dá)95.90%;礦樣
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年5期2022-06-28
- 超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)器磁路設(shè)計(jì)與仿真
,因此,均勻磁場強(qiáng)度在GMA中起著重要作用[7]。目前科研人員對(duì)GMA磁路的設(shè)計(jì)已經(jīng)進(jìn)行大量研究,并取得豐碩的研究成果,但更多關(guān)注的是偏置磁場選取、磁回路設(shè)計(jì)和磁場建模[8-10]。對(duì)磁漏減小、磁場強(qiáng)度大、磁場強(qiáng)度均勻率高的綜合實(shí)驗(yàn)從未有過探究。本設(shè)計(jì)在給定輸出位移和輸出力的基礎(chǔ)上,分別對(duì)偏置磁場選取以及GMM棒、激勵(lì)線圈、磁回路的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì);使用Ansoft Maxwell仿真分析GMA的磁路。結(jié)果表明,GMM棒中軸線上的磁場強(qiáng)度均勻率得到很大程度
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 2022年2期2022-02-23
- 磁場對(duì)黑豆種子萌發(fā)及生長的影響
00 mT的磁場強(qiáng)度分別處理黑豆種子5、10、15 min,每組50粒,無磁場處理設(shè)為對(duì)照。各處理組分別在放置適量的濕潤沙土的瓷盤中在適宜的條件下進(jìn)行萌發(fā)培養(yǎng)。每組處理設(shè)置3組重復(fù)。在培養(yǎng)第3天統(tǒng)計(jì)發(fā)芽率和發(fā)芽勢,第7天開始測量莖長、莖重。每組分別取莖2 g,加入適量緩沖液于冰浴條件下研磨,在4 ℃條件下,12 000 r·min-1離心20 min,收集上清液備用。過氧化物酶(POD)活力、多酚氧化酶(PPO)活力、超氧化物歧化酶(SOD)活力的測量分別
耕作與栽培 2021年5期2021-12-09
- 不同品牌智能手機(jī)磁場分布的對(duì)比研究
同品牌手機(jī);磁場強(qiáng)度中圖分類號(hào):TN929.53? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2020)27-0038-02Abstract: With the continuous improvement of people's living standards, people's pursuit of scientific and technological products is also increasing, so t
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2020年27期2020-12-24
- 中子星中心致密天體的雙星起源?
3顆源的表面磁場強(qiáng)度分別約為3.27×1010Gs、9.83×1010Gs和3.05×1010Gs. 由于CCO的表面磁場強(qiáng)度比其他正常脈沖星小1–2個(gè)量級(jí), 因此也常被稱為“反磁星”[9–10]. 已發(fā)現(xiàn)的10顆CCO所處的超新星遺跡、周期、磁場等基本信息如表1所示.表1 中心致密天體參數(shù)Table 1 Parameters of central compact objectsCCO作為一類年輕的脈沖星, 呈現(xiàn)出豐富的觀測現(xiàn)象: 首先, 源1E 1207
天文學(xué)報(bào) 2020年5期2020-09-30
- Q235缺陷試件力-磁量化關(guān)系的仿真與實(shí)驗(yàn)研究
度對(duì)試件表面磁場強(qiáng)度大小的影響進(jìn)行了諸多研究,利用ANSYS仿真發(fā)現(xiàn)當(dāng)試件溫度小于居里點(diǎn)時(shí),磁場信號(hào)變化較小,而當(dāng)試件溫度在居里點(diǎn)附件時(shí),磁場強(qiáng)度曲線峰峰值則急劇增大,但是曲線的變化趨勢沒有改變[3-4]。樊清泉[5]針對(duì)外部磁場強(qiáng)度的影響,以含圓孔試件為分析對(duì)象,通過研究改變外加磁場和地磁場的相對(duì)方向得出,當(dāng)外加磁場與地球磁場方向一致時(shí),外加磁場和磁場強(qiáng)度為正相關(guān),反之,則為負(fù)相關(guān)。錢康[6]研究鐵磁性試件彈塑性階段的磁場信號(hào),提出貫穿試件全部區(qū)域的力磁
黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年4期2020-09-24
- 陀螺與磁強(qiáng)計(jì)組合定姿及漂移估計(jì)算法優(yōu)化
克,具備三軸磁場強(qiáng)度測量功能的磁強(qiáng)計(jì)甚至更輕,這些小型化的產(chǎn)品在小衛(wèi)星上得到了廣泛應(yīng)用,出現(xiàn)了納星、皮星等微小衛(wèi)星。對(duì)陀螺測得的三軸姿態(tài)角速率積分也可以確定衛(wèi)星姿態(tài),但其測量精度受陀螺角速率漂移影響,只能用于短期姿態(tài)確定。將陀螺與磁強(qiáng)計(jì)組合,利用磁強(qiáng)計(jì)的測量值估算和修正陀螺角速率漂移,同時(shí)利用陀螺彌補(bǔ)磁強(qiáng)計(jì)定姿實(shí)時(shí)性差的缺點(diǎn)。文獻(xiàn)[1]基于陀螺、太陽敏感器、磁強(qiáng)計(jì)和星敏感器4種敏感器,研究了微小衛(wèi)星在速率阻尼模式、太陽捕獲模式、對(duì)日對(duì)地定向及維持模式、試驗(yàn)
航天控制 2020年4期2020-09-03
- 磁場強(qiáng)度對(duì)銅基電沉積Ni-ZrO2復(fù)合鍍層性能的影響*
鍍層,研究了磁場強(qiáng)度對(duì)Ni-ZrO2納米復(fù)合鍍層的微觀結(jié)構(gòu)和性能的影響。1 實(shí) 驗(yàn)1.1 Ni-ZrO2復(fù)合鍍層制備在多場電沉積實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中制備Ni-ZrO2復(fù)合鍍層,電源為KYD-Ⅲ型高頻脈沖電鍍電源(深圳市源順達(dá)電子機(jī)械有限公司),超聲采用ZJS-1000N型探頭式超聲發(fā)生器(杭州成功超聲設(shè)備有限公司),磁場由EMP-7穩(wěn)恒電磁鐵發(fā)生器(北京東方晨景公司)提供。純度≥99%、尺寸50 mm×50 mm×2 mm的純鎳板作為陽極,尺寸50 mm×25 mm
功能材料 2020年7期2020-08-03
- 基于PASCO平臺(tái)的智能手機(jī)四周的磁場分布研究
機(jī)不同方位的磁場強(qiáng)度進(jìn)行電腦監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集,然后利用Capstone軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,總結(jié)智能手機(jī)磁場分布強(qiáng)度和規(guī)律;最后基于智能手機(jī)磁場最大的部位,測量打電話時(shí)磁場變化情況。關(guān)鍵詞:智能手機(jī)? 不同部位? 磁場強(qiáng)度? 磁場分布中圖分類號(hào):O441 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2020)05(c)-0012-02磁場是一種看不見摸不著的東西,但卻時(shí)刻在影響我們的生活。磁場的有效利用可以給我們的生活帶來很多的便利:信號(hào)之間的傳
科技資訊 2020年15期2020-07-05
- 鉆探交變磁場磁源性能影響因素分析
,同時(shí)磁源外磁場強(qiáng)度隨著中心距離的增大而減少,磁源外磁場強(qiáng)度與距離的三次方成反比關(guān)系。關(guān)鍵詞:磁源? 磁場強(qiáng)度? 有限元法? 物性參數(shù)? 結(jié)構(gòu)尺寸? 中心距離中圖分類號(hào):TE243;TE927 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2019)09(a)-0001-04Abstract: The complex structure wells successfully improved the drilling meeting efficien
科技資訊 2019年25期2019-11-30
- 帶電粒子在復(fù)合場中的典型運(yùn)動(dòng)模型分析
同作用時(shí),沿磁場強(qiáng)度方向和垂直于磁場強(qiáng)度方向分解恒力,若恒力在垂直于磁場強(qiáng)度方向的分力平衡洛倫茲力,小球就可以在磁場強(qiáng)度和初速方向組成的平面內(nèi)做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)。作者簡介:張欣(1981—),女,漢族,湖北,本科,武漢市第三中學(xué),物理教師,中級(jí),高中物理教學(xué)研究。編輯 李建軍
新課程·中學(xué) 2019年6期2019-08-13
- 行波磁場強(qiáng)度對(duì)于鋁銅合金鑄錠組織的影響
究了不同行波磁場強(qiáng)度對(duì)于鑄錠質(zhì)量的影響規(guī)律。結(jié)果表明:磁場的電流強(qiáng)度越高,對(duì)于鑄錠組織的改善效果越顯著。關(guān)鍵詞:鋁銅合金;行波磁場;磁場強(qiáng)度中圖分類號(hào):TG146.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2019)20-0096-02Abstract: In this paper, using aluminum-copper alloy as experimental material, the application of electromag
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年20期2019-06-27
- 關(guān)于醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)(MRI)磁場強(qiáng)度建標(biāo)
量[3]。主磁場強(qiáng)度由主磁場決定,是指MRI設(shè)備的靜磁場強(qiáng)度,對(duì)化學(xué)偽影、運(yùn)動(dòng)、對(duì)比度及信噪比具有較大的影響,進(jìn)而對(duì)圖像質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響,是MRI設(shè)備的重要參數(shù)指標(biāo)之一。1 簡介(1)測量依據(jù):《醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)(MRI)檢定規(guī)程》。(2)測量標(biāo)準(zhǔn):THM1176 磁場強(qiáng)度檢測儀。(3)測量環(huán)境:磁體溫度(20±2)℃;濕度(40%-60%)RH;檢定時(shí)需避免攜帶金屬物體進(jìn)入核磁室。(4)測量對(duì)象:磁場強(qiáng)度<1.0T:型號(hào) Oper-0.35,編號(hào)10
商品與質(zhì)量 2019年47期2019-06-18
- Mixly開源項(xiàng)目設(shè)計(jì)30:會(huì)看門的米思狗
一定距離后,磁場強(qiáng)度發(fā)生變化引起開關(guān)的開斷從而感應(yīng)物體位置的變化。門窗上的門磁報(bào)警器被觸發(fā),即門窗被打開,門磁報(bào)警器的磁體和磁體分離時(shí),報(bào)警主機(jī)接收到信號(hào)后會(huì)發(fā)出警報(bào)提示(如圖1)。那么,今天就給大家用米思狗來解析一下門磁報(bào)警器的原理,讓大家更加了解什么是智能門磁報(bào)警器。下面,我們通過一個(gè)實(shí)驗(yàn)裝置來演示一下。材料和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備米思狗一個(gè),強(qiáng)磁珠一串,室內(nèi)環(huán)境演示(如圖2)。使用Mixly編寫程序,上傳到Mixgo板子,測量環(huán)境正常狀態(tài)磁場強(qiáng)度,這次要用一個(gè)重要
中國信息技術(shù)教育 2019年5期2019-03-20
- 基于磁記憶的建筑鋼構(gòu)件無損檢測技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
服役狀態(tài)時(shí)的磁場強(qiáng)度來判斷其應(yīng)力集中或損傷部位,為建筑鋼結(jié)構(gòu)早期失效和壽命評(píng)估提供了一種方便可靠的檢測手段。目前,該技術(shù)雖有發(fā)展,但不充分,還有很大的研究空間。[關(guān)鍵詞]金屬磁記憶;無損檢測;應(yīng)力集中;磁場強(qiáng)度文章編號(hào):2095 - 4085( 2018) 02 - 0124 - 02金屬磁記憶檢測技術(shù),作為一種新興的建筑鋼構(gòu)件無損檢測技術(shù),是由俄羅斯學(xué)者Doubov率先于1997年在美國舊金山舉行的第50屆國際焊接學(xué)術(shù)會(huì)議上提出的。該技術(shù)在早期損傷評(píng)估方
居業(yè) 2018年2期2018-10-23
- 三維無線電能傳輸線圈磁場的仿真分析
出了發(fā)射線圈磁場強(qiáng)度的分布情況。通過改變線圈直徑、線圈匝數(shù)、線圈匝間距的不同設(shè)計(jì)參數(shù),分析研究影響磁場強(qiáng)度的因素以及改變這些關(guān)鍵因素來增強(qiáng)磁場強(qiáng)度,分析結(jié)果為優(yōu)化感應(yīng)線圈提供了理論依據(jù)。發(fā)射線圈;有限元;磁場強(qiáng)度傳統(tǒng)電纜具有線路老化,尖端放電以及因?yàn)榻佑|產(chǎn)生電火花等安全問題。無線電能傳輸沒有導(dǎo)線連接,將電源側(cè)電能安全的傳輸?shù)接秒妭?cè),具有靈活、安全、低維護(hù)等優(yōu)良特性[1-2]。但由于其松耦合的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),傳輸效率較低,而影響系統(tǒng)傳輸效率的其中一個(gè)重要因素就是發(fā)
電氣技術(shù) 2018年8期2018-08-18
- 電磁銷解鎖信號(hào)輸出異常故障分析
從磁鋼組件的磁場強(qiáng)度、霍爾電路開關(guān)的工作點(diǎn)和釋放點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)比分析,找到了解鎖信號(hào)輸出異常的原因,并提出了改進(jìn)措施?!続bstract】A certain type of DC electromagnetic pin for a certain type of electric steering gear is tested at high and low temperature and before vibration test after it is i
中小企業(yè)管理與科技·下旬刊 2018年4期2018-06-21
- 湖北某地鐵礦石選礦試驗(yàn)研究
選粒度、不同磁場強(qiáng)度條件試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表3。同一磁場強(qiáng)度條件下,隨著入選粒度的增大,鐵回收率呈下降趨勢,主要因磁鐵礦單體解離不充分,部分磁鐵礦連生體損失于尾礦中;同一入選粒度條件下,提高磁場強(qiáng)度,尾礦雖呈下降趨勢,但在入選粒度-0.5mm,磁場強(qiáng)度3600 Oe條件下,粗精礦回收率僅60.90%,主要由于嵌布粒度不均勻分布,采用粗磨預(yù)先拋尾,磁鐵礦在尾礦中的損失量較大,因此該磁鐵礦不宜采用粗磨預(yù)先拋尾。圖1 預(yù)先拋尾試驗(yàn)流程表3 預(yù)先拋尾
銅業(yè)工程 2018年2期2018-05-13
- 磁場下化學(xué)復(fù)合鍍鎳-磷-金剛石鍍層性能的研究
場,通過改變磁場強(qiáng)度獲得不同性能的復(fù)合鍍層。1 試驗(yàn)方法1.1 銅基體前處理銅基體前處理[5]:切取銅片→打磨→水洗→堿洗→水洗→活化→水洗→引鍍→復(fù)合鍍。打磨是依次用由粗到細(xì)的金相砂紙進(jìn)行打磨,水洗是用去離子水沖洗2min,堿洗是用濃度為60g/L的氫氧化鈉,碳酸鈉,磷酸三鈉混合溶液在60~80℃的水浴中加熱30min?;罨瘯r(shí)用體積分?jǐn)?shù)50%的硝酸溶液浸泡20s,最后進(jìn)行引鍍和復(fù)合鍍。1.2 引鍍銅基體不具備表面催化活性,無法使次亞磷酸鈉催化出活化氫,所
中國鑄造裝備與技術(shù) 2018年2期2018-04-09
- 矩形截面有限長螺線管磁場的計(jì)算
的磁化電流,磁場強(qiáng)度的環(huán)路積分是零,可以引入磁荷,這樣就可以采取類似于處理靜電場的方式處理靜磁場(參看文獻(xiàn)[2]中的389-401頁)。接下來首先對(duì)磁荷方法計(jì)算磁場進(jìn)行描述,然后具體計(jì)算有限長矩形截面螺線管的磁場,最后是總結(jié)。1 用磁荷方法計(jì)算恒定電流的磁場把傳導(dǎo)電流看成是某種磁介質(zhì)的磁化電流,就可以用磁荷方法計(jì)算磁場強(qiáng)度H。另一方面,讓磁化電流等于相應(yīng)的傳導(dǎo)電流,進(jìn)而可以確定磁化強(qiáng)度M,最后得到磁感應(yīng)強(qiáng)度B=μ0(H+M)(1)對(duì)于一個(gè)密繞螺線管,單位長
物理與工程 2018年1期2018-01-19
- 試論計(jì)算機(jī)房防雷屏蔽的檢測方法
。本文在對(duì)電磁場強(qiáng)度指標(biāo)及計(jì)算機(jī)房對(duì)電磁場強(qiáng)度的要求進(jìn)行簡單闡述的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹了計(jì)算機(jī)房防雷屏蔽的檢測方法,以期為相關(guān)人士提供借鑒和參考。電磁場強(qiáng)度 防雷屏蔽 浸入法隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和生產(chǎn)力的進(jìn)一步提高,計(jì)算機(jī)房防雷屏蔽的檢測方法已經(jīng)得到很大程度上的改進(jìn),由于計(jì)算機(jī)房的防雷效果對(duì)電磁場強(qiáng)度要求不同,因此,需要依據(jù)計(jì)算機(jī)房內(nèi)的電子設(shè)備對(duì)電磁場強(qiáng)度的不同需求,采取不同的防雷屏蔽檢測方法,從而不斷提升計(jì)算機(jī)房的防雷效果。1 電磁場強(qiáng)度計(jì)算公式及計(jì)算機(jī)房
數(shù)碼世界 2017年10期2017-12-01
- 一種永磁種子磁化機(jī)的設(shè)計(jì)
量。設(shè)計(jì)一種磁場強(qiáng)度和磁化時(shí)間均可調(diào)節(jié)的永磁種子磁化機(jī),闡述該機(jī)的整體結(jié)構(gòu)與工作原理,詳細(xì)說明各關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)方案。該機(jī)適合于對(duì)各類種子進(jìn)行批量化磁化改性處理。關(guān)鍵詞:種子磁化機(jī);永磁;磁場強(qiáng)度;磁化時(shí)間;可調(diào)中圖分類號(hào):S223.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-1161(2017)04-0013-02種子磁化技術(shù)是指將磁技術(shù)與生物技術(shù)結(jié)合起來,對(duì)植物種子進(jìn)行磁化處理,使種子在一定時(shí)間內(nèi)能保持微磁性,將土壤中的鐵磁性物質(zhì)和順磁性物質(zhì)(如鐵、鋅、鎂等
農(nóng)業(yè)科技與裝備 2017年4期2017-08-17
- 磁場強(qiáng)度對(duì)45鋼摩擦磨損性能的影響
1023)?磁場強(qiáng)度對(duì)45鋼摩擦磨損性能的影響孔二雷,杜三明,張永振(河南科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,河南 洛陽 471023)采用銷-環(huán)接觸方式,在自制的摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上,研究了不同磁場強(qiáng)度對(duì)鐵磁性材料45鋼干滑動(dòng)摩擦磨損性能的影響。采用掃描電子顯微鏡、X射線衍射儀和三維形貌儀等儀器對(duì)磨損表面形貌及磨屑進(jìn)行了表征。試驗(yàn)結(jié)果表明:施加磁場明顯影響了45鋼的摩擦磨損性能。隨著磁場強(qiáng)度的增大,摩擦因數(shù)逐漸增大,磨損率逐漸減小,磨損表面粗糙度逐漸降低。磨屑參與
- 某產(chǎn)品用永久磁鐵磁性影響因素研究
中,永久磁鐵磁場強(qiáng)度和干簧管的靈敏度出現(xiàn)了不匹配現(xiàn)象,造成了計(jì)數(shù)干擾。首先分析了影響永久磁鐵磁場強(qiáng)度變化的因素,針對(duì)某產(chǎn)品校準(zhǔn)源信標(biāo)收放裝置應(yīng)用重新選取了合適的磁場強(qiáng)度,優(yōu)化了充磁工藝,經(jīng)過在某產(chǎn)品主載體上進(jìn)行收放計(jì)數(shù)測試,可滿足性能要求,并消除了計(jì)數(shù)干擾。GPS信標(biāo),收放計(jì)數(shù),永久磁鐵,磁場強(qiáng)度控制1 引 言磁性材料種類眾多,一般可分為永磁材料和軟磁材料兩大類。釹鐵硼材料屬于鐵氧體永磁材料,主要組成材料為Fe、Сo、Ni等物質(zhì),在常溫下磁化后可以獲得很高
軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品 2017年9期2017-07-03
- 刮板輸送機(jī)圓環(huán)鏈的金屬磁記憶檢測及損傷評(píng)價(jià)
圓環(huán)鏈的殘余磁場強(qiáng)度。結(jié)果表明:圓環(huán)鏈的使用時(shí)間越長,殘余磁場強(qiáng)度均值越大,殘余磁場強(qiáng)度差數(shù)模量和標(biāo)準(zhǔn)差也明顯增加,其損傷程度也越嚴(yán)重。該研究應(yīng)用多個(gè)參數(shù)對(duì)磁記憶檢測結(jié)果進(jìn)行分析,綜合評(píng)價(jià)圓環(huán)鏈的損傷程度,為圓環(huán)鏈的無損檢測和損傷評(píng)價(jià)提供新方法和新途徑。刮板輸送機(jī);圓環(huán)鏈;金屬磁記憶檢測;磁場強(qiáng)度0 引 言圓環(huán)鏈在采礦、冶金等工業(yè)部門應(yīng)用廣泛,尤其在煤礦行業(yè),它是采煤機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械的重要部件,它的安全運(yùn)行是礦井正常生產(chǎn)和煤礦工人安全的重要保障。由于設(shè)計(jì)、制
黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年2期2017-05-11
- 超高商業(yè)大廈內(nèi)部磁場強(qiáng)度的研究與分析
電流及其周圍磁場強(qiáng)度,并研究采用不同材質(zhì)屏蔽網(wǎng)格時(shí),不同屏蔽網(wǎng)格尺寸下電子設(shè)備距離屏蔽網(wǎng)格的安全距離,以期對(duì)超高建筑的機(jī)房及監(jiān)控室設(shè)計(jì)、變電室選址等工作提供參考意見。關(guān)鍵詞:超高層 磁場強(qiáng)度 屏蔽網(wǎng)格 安全距離中圖分類號(hào):TU758.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)01(c)-0044-02Abstract: In this paper,the national standards,a high commercial buil
科技資訊 2017年3期2017-03-25
- 電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)產(chǎn)生磁場對(duì)乘員健康影響的研究
場近似分析、磁場強(qiáng)度分析;然后,對(duì)電池組進(jìn)行了分析,并提出了快速充電的注意事項(xiàng);最后,對(duì)電池組產(chǎn)生的磁場結(jié)果進(jìn)行了討論,給出了所有電動(dòng)汽車都應(yīng)進(jìn)行磁場強(qiáng)度評(píng)估的建議。通常,只有電動(dòng)汽車電池才會(huì)產(chǎn)生磁場強(qiáng)度,但許多其它車內(nèi)設(shè)備也可作為磁場強(qiáng)度的來源,特別是功率變換器和線圈。此外,車輛結(jié)構(gòu)如車身形狀、厚度和材料也會(huì)對(duì)車輛磁場強(qiáng)度水平有顯著影響。首先建立電池的三維有限元模型用于計(jì)算電池產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度,但是沒有考慮模塊分布帶來的影響;然后對(duì)模型進(jìn)行描述;最后獲得仿
汽車文摘 2016年3期2016-12-09
- 柔性渦流陣列傳感器的磁場計(jì)算分析*
徑向和軸向的磁場強(qiáng)度計(jì)算公式,仿真分析陣列單元線圈磁場強(qiáng)度與電流、線圈間隙、內(nèi)外徑等參數(shù)的關(guān)系,對(duì)柔性渦流陣列傳感器的發(fā)展具有一定參考價(jià)值。柔性渦流陣列傳感器; 裂紋檢測; 磁場強(qiáng)度; 螺旋線圈0 引 言目前常規(guī)無損檢測方法主要有五種:超聲、射線、磁粉、滲透和渦流檢測。 其中渦流檢測是利用電磁感應(yīng)原理,通過測定被測工件內(nèi)感生渦流的變化來評(píng)定導(dǎo)電材料的某些性能或發(fā)現(xiàn)缺陷無損檢測方法[1]。然而,由于某些被測工件的結(jié)構(gòu)比較特殊,一般的電渦流檢測很難對(duì)其進(jìn)行檢測
傳感器與微系統(tǒng) 2016年11期2016-11-04
- 超磁致伸縮作動(dòng)器磁路優(yōu)化設(shè)計(jì)
小磁漏、增大磁場強(qiáng)度和提高磁場強(qiáng)度均勻性為設(shè)計(jì)原則,將GMM棒中軸線上的磁場強(qiáng)度作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn). 基于ansoft maxwell對(duì)磁路進(jìn)行電磁學(xué)有限元分析,得出磁路中的關(guān)鍵部件導(dǎo)磁端蓋和導(dǎo)磁片的結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)磁場強(qiáng)度大小和均勻性的影響規(guī)律,結(jié)合高斯磁通理論分析產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因,在此基礎(chǔ)上對(duì)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化后GMM棒中軸線上的最大磁場強(qiáng)由55.4 kA/m增大到70.35 kA/m,增幅為26.98%,磁場均勻率由44.22%增
哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年9期2016-10-28
- 磁場對(duì)航空拖纜碳鋼材料腐蝕行為影響研究
主導(dǎo)地位。當(dāng)磁場強(qiáng)度較低時(shí),陰極氧去極化被抑制,是腐蝕速度的控制步驟,電荷轉(zhuǎn)移電阻增大,腐蝕速度減小。磁場強(qiáng)度逐漸增大,中間產(chǎn)物的形成和轉(zhuǎn)化過程逐漸成為主導(dǎo)因素,噪聲電阻增大,腐蝕速度減小。結(jié)論 磁場對(duì)航空拖纜碳鋼材料的腐蝕速度產(chǎn)生影響。電化學(xué);腐蝕;磁場航空拖纜作為拖靶與拖帶母機(jī)的連接體[1—3]經(jīng)常在海洋環(huán)境中使用,易發(fā)生腐蝕[4—7],而且海洋環(huán)境復(fù)雜,尤其磁場對(duì)腐蝕影響較大[8]。因此筆者運(yùn)用電化學(xué)方法初步研究在磁場影響下,航空拖纜碳鋼材料在海洋環(huán)
裝備環(huán)境工程 2016年4期2016-09-27
- 航空機(jī)載產(chǎn)品磁影響測量分析
;電磁兼容;磁場強(qiáng)度前言國產(chǎn)大飛機(jī)C919于2015年11月的正式下線,標(biāo)志著中國人在完全自主研制大型民航客機(jī)的征途上又邁出了重要一步。作為中國航空工業(yè)的一次巨大進(jìn)步,C919從一開始就達(dá)到了50 %的國產(chǎn)化率,而且按照國際采購標(biāo)準(zhǔn)和波音、空客等知名國際企業(yè)的供應(yīng)商同臺(tái)競爭,顯示了中國已經(jīng)成為有相當(dāng)航空工業(yè)基礎(chǔ)的國家,比當(dāng)年引進(jìn)汽車、高鐵時(shí)國產(chǎn)化率都高。如能打通這一條產(chǎn)業(yè)鏈,便有良好的產(chǎn)業(yè)前景,民用飛機(jī)將與汽車一樣成為拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長的重要推動(dòng)力,國產(chǎn)大飛
環(huán)境技術(shù) 2016年2期2016-07-19
- 磁流變液的制備及其剪切屈服應(yīng)力研究
率、體積比、磁場強(qiáng)度的增大而增大,且當(dāng)剪切速率增大200倍時(shí),剪切應(yīng)力僅增加12.6%;剪切應(yīng)力與體積比趨于線性關(guān)系;當(dāng)磁場強(qiáng)度增加到一定值時(shí),剪切屈服應(yīng)力將趨于穩(wěn)定。關(guān)鍵詞:磁流變液;剪切應(yīng)力;剪切速率;體積比;磁場強(qiáng)度磁流變液是由微米量級(jí)的鐵磁性顆粒分布于載液中形成的懸浮液,可控性好、響應(yīng)速度快。鐵磁性顆粒能在毫秒級(jí)內(nèi)迅速集結(jié)成鏈,使液體的表觀粘度產(chǎn)生多個(gè)數(shù)量級(jí)的增加。與磁流變液(magnetic-rheological fluid,MRF)結(jié)構(gòu)相似的
- 中波廣播發(fā)射塔周邊電磁環(huán)境場強(qiáng)分析
中波發(fā)射塔;磁場強(qiáng)度;環(huán)境保護(hù)1 中波廣播發(fā)射塔的基本概況近年來,隨著城市化進(jìn)程的加快,郊區(qū)的城市發(fā)展也非常迅猛的,高樓大廈的建立阻擋了中波發(fā)射臺(tái)電磁的分布,使磁場的效應(yīng)發(fā)生了劇烈的改變,因而,為了保障公眾的健康安全,中波廣播發(fā)射塔必須重新規(guī)劃與設(shè)計(jì)。2 中波廣播發(fā)射塔周邊電磁環(huán)境的檢測檢測廣播發(fā)射塔周邊的電磁環(huán)境,可利用電磁輻射監(jiān)測儀器監(jiān)測頻率,根據(jù)儀器顯示的結(jié)果,判斷中波廣播發(fā)射塔周邊的電磁環(huán)境。2.1 監(jiān)測過程檢測的過程分為三部分,第一,利用電磁輻射
西部廣播電視 2016年4期2016-05-25
- 硅橡膠基磁流變彈性體相對(duì)磁導(dǎo)率研究*
加而增加,隨磁場強(qiáng)度的增加而減??;在相同質(zhì)量分?jǐn)?shù)條件下,以羰基鐵粉作為填充物材料的磁流變彈性體的相對(duì)磁導(dǎo)率要高于以羰基鎳粉為填充物的相對(duì)磁導(dǎo)率。且磁流變彈性體的相對(duì)磁導(dǎo)率隨增塑劑含量的增大而增大。關(guān)鍵詞:磁流變彈性體;相對(duì)磁導(dǎo)率;磁場強(qiáng)度0引言磁流變彈性體(magnetorheological elastomer,MRE)屬于磁流變材料的一個(gè)新分支,它是由軟磁性顆粒與高分子聚合物(如硅橡膠)混合,在磁場作用下固化形成的一種復(fù)合材料[1-3]。由于磁性顆粒與
功能材料 2016年2期2016-05-17
- 磁流變液在液壓缸調(diào)速中的應(yīng)用
磁流變液; 磁場強(qiáng)度; 溫度; 黏度; 液壓缸調(diào)速; 速度負(fù)載特性磁流變液是一種具有良好發(fā)展前景的新型智能材料,自誕生之日起就受到科學(xué)家的青睞[1].但由于技術(shù)“瓶頸”的出現(xiàn),在一段時(shí)間內(nèi)沒有得到發(fā)展.20世紀(jì)后期,以美國lord(洛德)公司為代表對(duì)磁流變液技術(shù)進(jìn)行了相關(guān)的研究并取得了一定的成果[2].液壓缸的傳動(dòng)速度由節(jié)流閥流量和液壓缸的有效作用面積決定,通過改變節(jié)流閥的流量實(shí)現(xiàn)對(duì)其速度的調(diào)節(jié).對(duì)于細(xì)長孔的節(jié)流閥,節(jié)流閥通流面積和黏度是流量變化的因素,但
- 基于CMDS的新型比磁化系數(shù)測定裝置的應(yīng)用
字測量機(jī)構(gòu)和磁場強(qiáng)度測量儀,基于CMDS自動(dòng)調(diào)節(jié)磁場強(qiáng)度、自動(dòng)生成坐標(biāo)圖像和測定報(bào)告,適用于比磁化系數(shù)的準(zhǔn)確測定。1 新型比磁化系數(shù)測定裝置的研制1.1裝置主要結(jié)構(gòu)和功能。新型比磁化系數(shù)測定裝置主要由勵(lì)磁系統(tǒng)、磁系調(diào)整機(jī)構(gòu)、測量平臺(tái)、數(shù)字測量機(jī)構(gòu)、樣品懸掛裝置,電氣控制裝置和測量軟件系統(tǒng)構(gòu)成。新型比磁化系數(shù)測定裝置的自動(dòng)測量軟件系統(tǒng)(CMDS)通過常用的USB數(shù)據(jù)接口遠(yuǎn)程控制和傳輸數(shù)字信息,系統(tǒng)能按測量需求自動(dòng)調(diào)節(jié)磁場強(qiáng)度,讀取數(shù)字測量機(jī)構(gòu)和磁場強(qiáng)度測量機(jī)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年13期2015-09-24
- 一種集群式指狀電磁鐵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及研究
結(jié)構(gòu)及均勻的磁場強(qiáng)度對(duì)磁流變拋光效果起著至關(guān)重要的作用,基于電磁鐵的特性并結(jié)合集群磁流變技術(shù),設(shè)計(jì)了一種集群式指狀電磁鐵。詳細(xì)分析了集群式指狀電磁鐵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過Ansoft有限元仿真對(duì)集群式指狀電磁鐵的結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真及優(yōu)化。優(yōu)化結(jié)果顯示:當(dāng)凹槽間隙為1mm、凹槽深度為2mm且凹槽進(jìn)行圓弧處理時(shí),兩磁極磁指區(qū)域表面可以獲得比較均勻的面域磁場。經(jīng)試驗(yàn)證明,磁極頭磁指處磁感應(yīng)強(qiáng)度的測試曲線與仿真曲線趨勢吻合度達(dá)87.5%,符合集群效應(yīng),磁場強(qiáng)度滿足集群磁流變拋
機(jī)電工程技術(shù) 2015年6期2015-09-16
- 核磁共振技術(shù)檢測钚復(fù)合構(gòu)件
表明:不同的磁場強(qiáng)度和磁導(dǎo)率對(duì)復(fù)雜金屬結(jié)構(gòu)的磁場分布不一樣,總的來說,磁感應(yīng)強(qiáng)度越大,磁導(dǎo)率越小,則各球殼層磁場強(qiáng)度越大。外磁場能夠深入钚復(fù)合構(gòu)件多層結(jié)構(gòu)且保持一定強(qiáng)度和均勻性,滿足聲-核磁共振無損檢測系統(tǒng)的要求。最后對(duì)無缺陷和有缺陷的樣品進(jìn)行磁場分布模擬,對(duì)比結(jié)果表明:钚復(fù)合構(gòu)件中氣泡、裂紋等缺陷可通過探測磁場分布進(jìn)行定性判斷,為下一步聲核磁共振檢測技術(shù)奠定理論基礎(chǔ)。核磁共振;钚復(fù)合構(gòu)件;磁通測量;仿真計(jì)算本文提出核磁共振[5-8]、超聲和超導(dǎo)量子干涉器
中國測試 2015年8期2015-07-19
- 不同溫度下液晶5CB的磁矩研究
化的情況。當(dāng)磁場強(qiáng)度為15000(G)并控制液晶5CB溫度為288k,295k,305k,326k,340k。其中288k, 295k屬于液晶晶體相溫度,305k屬于液晶的液晶相溫度326k,340k屬于液晶的各向同性相[3]溫度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。由圖1可得出不同溫度下(即不同相)液晶5CB的磁矩方向與磁場方向?yàn)榉聪?即液晶5CB表現(xiàn)出抗磁性,當(dāng)溫度為305k時(shí),即液晶5CB處于向列相時(shí),磁矩達(dá)到最大值-0.000 5(emu)。圖1 磁場強(qiáng)度1500
大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2015年5期2015-07-02
- 國外某褐鐵礦選礦試驗(yàn)*
度強(qiáng)磁選機(jī),磁場強(qiáng)度為637 kA/m,試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表3。圖1 連續(xù)磨礦—單一強(qiáng)磁選試驗(yàn)流程由表3可知,隨著磨礦細(xì)度的提高,精礦鐵品位升高;當(dāng)磨礦細(xì)度從 -0.074 mm 60%提高到-0.074 mm 90%時(shí),精礦鐵品位從57.88%提高至60.53%,鐵回收率由81.45%下降至77.09%,說明鐵礦物嵌布粒度較細(xì),要想獲得較高品位的鐵精礦需細(xì)磨,為了兼顧精礦品位和回收率,選擇磨礦細(xì)度為-0.074 mm 85%為宜。表3 1段不同磨
現(xiàn)代礦業(yè) 2015年11期2015-06-21
- 建筑物閃電電磁環(huán)境影響評(píng)估實(shí)踐
,雷擊所致的磁場強(qiáng)度最大幅值由首次正極性雷擊產(chǎn)生,結(jié)合大樓實(shí)際情況,本次評(píng)估估算的雷電流值選擇i0=160.4kA,對(duì)應(yīng)的滾球半徑R=271.3m。表1 大樓所在區(qū)域3km 范圍內(nèi)最大正負(fù)閃電強(qiáng)度 2.1 建筑物發(fā)生鄰近雷擊情況下的建筑物內(nèi)磁場強(qiáng)度的估算[2]首次雷擊時(shí),雷電流強(qiáng)度遠(yuǎn)大于后續(xù)雷擊時(shí)的雷電流強(qiáng)度,因此,本次以首次正極性雷擊評(píng)估建筑物內(nèi)磁場強(qiáng)度的情形。1971年美國通用研究公司R.D 希爾的仿真試驗(yàn)通過建立模式得出:由于雷擊電磁脈沖的干擾,對(duì)當(dāng)
電氣技術(shù) 2015年6期2015-05-27
- 磁場處理對(duì)作物生物效應(yīng)的影響
波摘要 不同磁場強(qiáng)度處理作物種子所產(chǎn)生的生物效應(yīng)表明:磁場強(qiáng)度290 G處理60 min對(duì)玉米根長和株高的促進(jìn)率最高,達(dá)59.33%和99.83%;磁場強(qiáng)度290 G處理90 min對(duì)大豆根長和株高的促進(jìn)率最高,達(dá)65.06%和53.95%;磁場強(qiáng)度290 G處理60 min對(duì)大蒜根長促進(jìn)作用最大,達(dá)30.71%,處理90 min對(duì)株高促進(jìn)作用最大達(dá)27.56%。關(guān)鍵詞 磁場強(qiáng)度;作物種子;生物效應(yīng)中圖分類號(hào) S351.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 100
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2015年1期2015-04-02
- 磁場強(qiáng)度對(duì)磁性液體磁表面張力系數(shù)的影響
16622)磁場強(qiáng)度對(duì)磁性液體磁表面張力系數(shù)的影響李艷琴(大連大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,遼寧 大連 116622)摘要:研究了3種磁性液體的磁表面張力系數(shù)隨磁場強(qiáng)度的變化規(guī)律. 結(jié)果表明:隨磁場強(qiáng)度增強(qiáng),磁性液體的磁表面張力系數(shù)增大,且磁性液體的飽和磁化強(qiáng)度越強(qiáng),其磁表面張力系數(shù)越大. 當(dāng)外加磁場作用于磁性液體時(shí),各磁偶極子的磁矩方向轉(zhuǎn)向外加磁場方向,形成了沿磁場方向排列的長磁鏈,導(dǎo)致磁性液體的磁表面張力系數(shù)增加. 隨磁場強(qiáng)度增強(qiáng),磁性液體液膜拉脫過程中電
物理實(shí)驗(yàn) 2015年5期2015-03-14
- 磁控形狀記憶合金伸縮作動(dòng)器設(shè)計(jì)及參數(shù)分析
SMA棒軸向磁場強(qiáng)度及均勻性,并間接地保證了磁控形狀記憶合金伸縮作動(dòng)器具有較優(yōu)的控制力。關(guān)鍵詞:磁控形狀記憶合金 作動(dòng)器 相對(duì)導(dǎo)磁率 磁場強(qiáng)度中圖分類號(hào):TB381 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)12(c)-0010-04The Design Of Magnetic Shape Memory Alloy Telescopic Actuator And Parametric AnalysisZhang Xiancai Li Limi
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2014年36期2015-03-11
- 淺談對(duì)磁場強(qiáng)度H和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的認(rèn)識(shí)
面簡單介紹了磁場強(qiáng)度H和磁感應(yīng)強(qiáng)度B兩個(gè)物理量的相關(guān)內(nèi)容,同時(shí)介紹了高中物理教材對(duì)兩個(gè)量的不同處理及其原因,以期為一些同學(xué)答疑解惑,給一線教師以啟發(fā)。關(guān)鍵詞:磁荷;磁場強(qiáng)度;磁感應(yīng)強(qiáng)度;磁化強(qiáng)度;粒子模型中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-6148(2014)7(S)-0040-2筆者在進(jìn)行人教版新教材選修3-1第三章《磁場》第2節(jié)《磁感應(yīng)強(qiáng)度》的教學(xué)時(shí),通過演示實(shí)驗(yàn)和與電場強(qiáng)度的定義類比來突破難點(diǎn),形成磁感應(yīng)強(qiáng)度的概念。在教學(xué)過
物理教學(xué)探討 2014年7期2015-01-12
- 磁-流場耦合氣-固流化床氣含率的模擬
-固流化床內(nèi)磁場強(qiáng)度對(duì)局部氣含率、平均氣含率和軸向壓力波動(dòng)均方根的影響規(guī)律。模擬結(jié)果表明,隨磁場強(qiáng)度的增加,局部氣含率和平均氣含率均增大,局部氣含率徑向分布的非均勻性增大;在一定磁場強(qiáng)度下,隨顆粒粒徑的增大,局部氣含率及其徑向分布的非均勻性均增大;在低磁場強(qiáng)度作用下,床內(nèi)的局部氣含率變化明顯,多處出現(xiàn)大氣泡;在高磁場強(qiáng)度作用下,床中局部氣含率變得較均勻;隨磁場強(qiáng)度和床層軸向高度的增加,床層內(nèi)局部壓力波動(dòng)均方根增大。磁流化床; 多物理場耦合;氣含率利用外加磁
石油化工 2014年1期2014-06-07
- 引導(dǎo)智能園林工具的方法和系統(tǒng)
引導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度。采用這樣的方法和系統(tǒng),能控制智能園林工具基于至少由兩個(gè)傳感器件探測得到的磁場強(qiáng)度差,沿著引導(dǎo)線行進(jìn)。該發(fā)明涉及智能園林工具,尤其是關(guān)于引導(dǎo)如智能割草機(jī)在內(nèi)的智能園林工具的系統(tǒng)和方法。◆背景智能園林工具(簡稱工具),例如智能割草機(jī)(以下簡稱割草機(jī))等,已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于草地維護(hù)等工作場合。典型的割草機(jī)是一個(gè)使用電池作為電源的自動(dòng)智能工具??紤]到工作負(fù)載的變化和持續(xù)工作的要求,需要周期性地充電。同時(shí),割草機(jī)工作時(shí)往往處于無人照看的情景,在
電動(dòng)工具 2014年1期2014-04-10
- 基于ANSYS的高梯度磁選機(jī)磁場特性影響因素分析
供分選所需的磁場強(qiáng)度,磁介質(zhì)產(chǎn)生高磁場梯度,因而高梯度磁選機(jī)中磁介質(zhì)的磁場特性對(duì)磁選機(jī)的選別性能影響很大[1]。磁場特性除了受單根磁介質(zhì)特性的影響,還受磁介質(zhì)排列組合方式的影響。大量的研究表明,合適的磁介質(zhì)排列組合方式有利于改善分選效果、提高分選指標(biāo)。筆者利用ANSYS軟件模擬了不同磁介質(zhì)排列組合方式下的磁介質(zhì)區(qū)域磁場特征,并對(duì)排列組合方式進(jìn)行了優(yōu)選。1 磁介質(zhì)排列方式對(duì)區(qū)域磁場特征的影響高梯度磁選機(jī)中介質(zhì)的排列方式可以有多種,最常見的是上下對(duì)齊排列和上下
金屬礦山 2013年7期2013-10-31
- 磁場下電沉積制備Co-W合金鍍層
鍍層,研究了磁場強(qiáng)度對(duì)鍍層沉積速率、微觀形貌、成分以及磁性能等的影響。結(jié)果表明:沉積速率隨著磁場強(qiáng)度的增大而顯著提高;洛倫茲力可以降低電極表面的濃差極化,避免氫氣的析出,使鍍層均勻、致密;隨著磁場強(qiáng)度的增大,鍍層的比飽和磁化強(qiáng)度逐漸增大,而矯頑力呈先增大后減小的趨勢,當(dāng)磁場強(qiáng)度為0.5T時(shí),矯頑力最大。磁場;電沉積;Co-W合金0 前言Co-W合金鍍層具有優(yōu)良的耐蝕性、耐磨性及磁性能等特性,不僅可以作為超高密度垂直磁記錄的介質(zhì),還可以代替電子設(shè)備中的微磁體
電鍍與環(huán)保 2012年4期2012-12-28
- 鐵磁性材料拉伸損傷過程的磁學(xué)特性
,對(duì)不同初始磁場強(qiáng)度的板狀試樣進(jìn)行了單軸拉伸試驗(yàn),采用磁學(xué)信號(hào)特征量研究了中碳鋼拉伸損傷過程。通過對(duì)試樣變形過程磁學(xué)信號(hào)特征的分析,確定了中碳鋼不同拉伸損傷階段的磁學(xué)特性:彈性階段的磁場強(qiáng)度和初始磁場分布規(guī)律一致,在材料由彈性損傷到塑性損傷過渡階段,磁場強(qiáng)度均值及其標(biāo)準(zhǔn)差出現(xiàn)拐點(diǎn);在頸縮階段,磁場強(qiáng)度及其梯度信號(hào)明顯增大,由此能夠判斷中碳鋼由拉伸彈性損傷狀態(tài)向屈服損傷狀態(tài)的轉(zhuǎn)變,以及材料斷裂情況的出現(xiàn),從而對(duì)工程中鐵磁性構(gòu)件的破壞性事故做出預(yù)警。中碳鋼;
黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年3期2012-11-08
- 小間隙磁場測量的外推方法
)0 引言磁場強(qiáng)度的測量方法有很多,測量儀器也各式各樣,常用的有特斯拉計(jì),磁通計(jì)等[1]。這些測量儀器有一個(gè)共同的特點(diǎn)就是儀器的探頭有一定的尺寸,一般為毫米量級(jí)。因此要測量比探頭還小的間隙內(nèi)的磁場強(qiáng)度,這些儀器就做不到;比如發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子與定子之間的間隙就可以做到0.5mm,0.3mm甚至更小,而特斯拉計(jì)的探頭為毫米量級(jí),其磁場強(qiáng)度的測量就無法實(shí)施。目前的磁場測量方法主要有7種[2-3]。① 力矩磁強(qiáng)計(jì):簡稱磁強(qiáng)計(jì)。利用磁場的力效應(yīng)測量磁場強(qiáng)度或材料的磁化
電子測試 2011年11期2011-08-07
- 一般情況下磁場強(qiáng)度矢量切向分量躍變的討論
電流的垂面時(shí)磁場強(qiáng)度矢量切向分量的躍變關(guān)系在積分形式的麥克斯韋方程組[1-5]中關(guān)于磁場強(qiáng)度矢量的環(huán)路積分方程為(1)方程(1)可用于討論在兩個(gè)介質(zhì)分界面兩側(cè)的磁場強(qiáng)度矢量的切向躍變關(guān)系.如圖1所示圖1 矩形回路所在面為電流的垂面(2)If=αfΔl(3)→0(4)把方程(3)和(4)代入方程(1)中的右邊,且考慮方程(2)得:H2t-H1t=αf(5)由方程(5)可知若在介質(zhì)分界面存在面電流分布,且矩形回路所在面為電流的垂面時(shí),在介質(zhì)分界面兩側(cè)磁場強(qiáng)度矢
通化師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年10期2010-01-25
- 能量流決定行星和恒星的磁場強(qiáng)度
行星與恒星的磁場強(qiáng)度可相差3個(gè)數(shù)量級(jí),至今還不清楚引起如此大差別的關(guān)鍵因素是什么,德國的科學(xué)家將由地質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī)模型(geodynamomodels)導(dǎo)出的標(biāo)度律加以推廣,并應(yīng)用于具有高的層密度的快速轉(zhuǎn)動(dòng)的恒星,標(biāo)度律的原理是:可用于產(chǎn)生磁場的能量流決定著磁場強(qiáng)度,這一標(biāo)度律與所觀察到的地球、木星、年輕的收縮的恒星和快速轉(zhuǎn)動(dòng)的低質(zhì)量恒星的磁場強(qiáng)度相符合,盡管這些星體的物理狀態(tài)是非常不同的,作者預(yù)言,快速轉(zhuǎn)動(dòng)的褐矮星和大質(zhì)量的太陽系外的行星的磁場強(qiáng)度足夠高,使得
物理 2009年6期2009-09-25