單相ABO_3型多鐵材料的磁電耦合及磁電性質(zhì)研究
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4.4
實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多鐵性鈣鈦礦物質(zhì)YMnO3和BiMnO3在接近磁有序相變溫度時(shí),其介電常數(shù)和正切損失會(huì)出現(xiàn)異常,這些現(xiàn)象說(shuō)明在物質(zhì)的磁性和介電性質(zhì)之間存在耦合.通過(guò)對(duì)系統(tǒng)磁性和鐵電性之間可能磁電耦合方式的分析,考慮在系統(tǒng)哈密頓量中加入與自旋關(guān)聯(lián)和極化相關(guān)的耦合項(xiàng),對(duì)鐵電子系統(tǒng)應(yīng)用軟模理論,對(duì)磁性運(yùn)用基于海森伯模型的量子平均場(chǎng)近似,研究了外磁場(chǎng)誘導(dǎo)的極化、介電的變化和外電場(chǎng)誘導(dǎo)的磁化的變化等,并將以上結(jié)果與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了比較和分析,較為合理地解釋了一些多鐵鈣鈦礦物質(zhì)中的磁電現(xiàn)象.
基于有限元的U型單相永磁電動(dòng)機(jī)起動(dòng)分析
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u型單相永磁同步電動(dòng)機(jī)是一種特殊結(jié)構(gòu)的單相自起動(dòng)永磁同步電動(dòng)機(jī)。其永磁體轉(zhuǎn)子與u型定子鐵芯之間氣隙設(shè)計(jì)成不均勻結(jié)構(gòu),使電動(dòng)機(jī)通電后能夠自行起動(dòng)。應(yīng)用ansys有限元分析軟件建立了電動(dòng)機(jī)的二維仿真模型,分析不同氣隙結(jié)構(gòu)的空載磁場(chǎng)分布、定位轉(zhuǎn)矩波形,驗(yàn)證了不均勻氣隙結(jié)構(gòu)u型單相永磁同步電動(dòng)機(jī)是具有自起動(dòng)能力的。根據(jù)永磁體n、s極的磁性特點(diǎn),使用ansys軟件確定電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的初始位置,沿著位置方向在定子鐵芯上開(kāi)槽并放置永磁體對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行定位,并設(shè)計(jì)了一種簡(jiǎn)單的電源電路來(lái)控制電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向,對(duì)該電動(dòng)機(jī)的研究具有一定的指導(dǎo)作用。
液相包裹法制備Pb(Mg_(1/3)Nb_(2/3))O_3-CoFe_2O_4磁電耦合材料
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以無(wú)機(jī)鹽nb2o5、mg(no3)2、pb(no3)4、co(no3)2、fe2(no3)3為原料,檸檬酸和edta為絡(luò)合劑,分別制備了nb5+、mg2+、pb2+、co2+、fe3+等離子的絡(luò)合溶液。采用絡(luò)合法制備了鈮酸鎂-鐵酸鈷先驅(qū)體(mgnb2o6-cofe2o4,簡(jiǎn)稱mn-cfo)。此先驅(qū)體在1000℃煅燒1h后,得到純凈的mgnb2o6-cofe2o4固溶體。采用液相包裹法制備了鈮鎂酸鉛-鐵酸鈷(pb(mg1/3nb2/3)o3-cofe2o4)先驅(qū)體,在1000℃煅燒1h,pb(mg1/3nb2/3)o3-cofe2o4先驅(qū)體分解為具有鐵電相pb(mg1/3nb2/3)o3和鐵磁相cofe2o4的復(fù)相組織。研究了10%過(guò)量的pbo對(duì)煅燒過(guò)程中燒綠石相向鐵電相的轉(zhuǎn)變作用,并在700℃煅燒5h條件下制備了不含燒綠石相的pb(mg1/3nb2/3)o3-cofe2o4固溶體。
磁電彈板雙材料板中厚度-扭曲波的傳播
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4.7
研究了磁電彈雙材料板(板的上下表面是機(jī)械自由、電學(xué)開(kāi)路和磁學(xué)短路的)中厚度-扭曲波的傳播.基于磁電彈全耦合的本構(gòu)方程,首先推導(dǎo)了厚度扭曲波傳播的一般解,然后利用邊界條件和界面條件得到了頻率方程.數(shù)值算例分析了壓電(batio_3)-壓磁(cofe_2o_4)雙材料板中厚度扭曲波傳播時(shí),位移、電勢(shì)和磁勢(shì)的變化特征以及模態(tài)數(shù)與幾何尺寸的關(guān)系.
雙介質(zhì)磁電彈性材料中的界面波
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4.4
研究了兩種橫觀各向同性磁電彈性材料之間的界面波問(wèn)題.首先建立了界面波在橫觀各向同性雙介質(zhì)磁電彈性材料中傳播的基本方程,其次討論了在不同界面彈性連接條件和磁電邊界情況下界面波問(wèn)題,其中界面彈性連接條件包括完全連接和滑移連接,磁電邊界為25種磁學(xué)和電學(xué)邊界條件的組合;最終確定了界面波波速的久期方程并進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算,得到了界面波波速和偏振矢量.研究發(fā)現(xiàn)在滑移連接條件下存在兩種類型的界面波廣義瑞利型和廣義b-g型.
多鐵材料概述及其應(yīng)用
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4.7
多鐵材料概述及其應(yīng)用
永磁電機(jī)
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4.4
(1)永磁電機(jī)是指使用了永磁體的電機(jī),這類電機(jī)不需要?jiǎng)?lì)磁,大致可分為: 永磁直流電機(jī)(有換向器),無(wú)刷直流電機(jī)(直流電機(jī)特性,電子換向),永磁 同步電機(jī)(交流電機(jī)特性)等。 (2)永磁電機(jī)與普通電機(jī)區(qū)別:與普通電機(jī)相比,永磁電機(jī)具有功率密度高, 特征信號(hào)小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,電機(jī)的尺寸和形狀靈活多樣等性能特點(diǎn),具 體體現(xiàn)在以下五個(gè)方面: 一是功率密度和效率高。這里所說(shuō)的功率密度高,主要是指永磁電機(jī)體積小而發(fā) 電或輸出功率大。這是因?yàn)橛来烹姍C(jī)的勵(lì)磁磁場(chǎng)由永磁體提供,轉(zhuǎn)子不需要?jiǎng)?lì)磁 電流,電機(jī)效率提高,與傳統(tǒng)電機(jī)相比,任意轉(zhuǎn)速點(diǎn)均節(jié)約電能,尤其在轉(zhuǎn)速較 低的時(shí)候這種優(yōu)勢(shì)尤其明顯?,F(xiàn)代潛艇大都采用大直徑低速7葉大側(cè)斜螺旋槳或 泵噴推進(jìn)器,轉(zhuǎn)速低,推進(jìn)效率高。而且,潛艇在水下多以低噪聲速度機(jī)動(dòng),使 得永磁電機(jī)的這一優(yōu)勢(shì)得到更好的體現(xiàn)和發(fā)揮。 二是體積小,重量輕。由于使用了高性能的永
六角鐵氧體磁電特性的研究進(jìn)展
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4.5
多鐵性是指材料同時(shí)具有鐵電性和鐵磁性,研究表明鐵電性能由復(fù)雜的磁序列來(lái)誘導(dǎo)產(chǎn)生,但常常在較低的溫度下和較高的磁場(chǎng)下發(fā)生(>0.1t),最近發(fā)現(xiàn)的六角鐵氧體在室溫弱場(chǎng)下(<0.01t)表現(xiàn)出了磁電耦合現(xiàn)象,在新型器件的應(yīng)用方面具有潛在價(jià)值。
熱磁電彈性材料層合板的半解析法
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4.4
以三維彈性體的hr混合變分原理為基礎(chǔ),考慮熵變量,重構(gòu)熱磁電彈性體的本構(gòu)方程,并應(yīng)用hamilton正則方程半解析法,求解熱磁電彈性層合板問(wèn)題,主要原因?yàn)殪刈兞康囊?可以將熱磁電彈性非齊次的hamilton正則方程直接齊次化,齊次的hamilton正則方程半解析法簡(jiǎn)化熱磁電彈性板問(wèn)題的分析過(guò)程。
基于最大不失磁電流的表貼式永磁電機(jī)性能分析
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4.5
根據(jù)永磁體的退磁特性,推導(dǎo)了表貼式永磁電機(jī)的最大不失磁電流以及對(duì)應(yīng)的最大轉(zhuǎn)矩、最大氣隙剪切力和最大加速能力的解析計(jì)算公式,總結(jié)了提高相應(yīng)性能指標(biāo)的措施。這些解析公式建立了電機(jī)的結(jié)構(gòu)尺寸和性能之間的聯(lián)系,為永磁電機(jī)的設(shè)計(jì)與運(yùn)行極限的確定提供了依據(jù),相關(guān)公式同樣適用于多相永磁電機(jī)。有限元的仿真結(jié)果證明了公式的準(zhǔn)確性和有效性。
單相電表的工作原理及偷電 (2)
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4.3
單相電表的工作原理及偷電 (2)
磁電式傳感器
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4.5
1 磁電式傳感器 磁電式傳感器利用電磁感應(yīng)原理將輸入運(yùn)動(dòng)速度變換成感應(yīng)電勢(shì)輸出,是一種有 源傳感器。它不需要輔助電源,就能把被測(cè)對(duì)象的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成易于測(cè)量的電信 號(hào)。并且,它具有雙向轉(zhuǎn)換特性,利用其逆轉(zhuǎn)換效應(yīng)可構(gòu)成力(矩)發(fā)生器和電磁 激振器等。有時(shí)磁電式傳感器也稱作電動(dòng)式或感應(yīng)式傳感器,它只適合進(jìn)行動(dòng) 態(tài)測(cè)量。由于它有較大的輸出功率,故配用電路較簡(jiǎn)單;零位及性能穩(wěn)定;工作 頻帶一般為10~1000hz。 目錄 磁電式傳感器的構(gòu)成 磁電式傳感器的原理及特性 磁電式傳感器的實(shí)驗(yàn) 磁電式傳感器的技術(shù)參數(shù) 磁電式傳感器的應(yīng)用 磁電式傳感器的構(gòu)成 o磁電式傳感器構(gòu)成:磁路系統(tǒng)、線圈 1、磁路系統(tǒng) 由它產(chǎn)生恒定直流磁場(chǎng)。為了減小傳感器的體積,一般都采用永久 磁鐵; 2、線圈 由它運(yùn)動(dòng)切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。作為一個(gè)完整的磁電式傳感 器,除了磁路系統(tǒng)和線圈外,還有一些其它
相電、兩相電、單相電的區(qū)別和聯(lián)系
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4.6
單相、二相、三相區(qū)別 單相是220伏電壓。相線對(duì)零線間的電壓。兩相的是相線的a和b或c,之間的相電壓是380, 常見(jiàn)的用電器是380的電焊機(jī),用電器是三相電380v的電機(jī)或設(shè)備。 整流器將交流電變成直流電。 電機(jī)電容不能代替勵(lì)磁機(jī)。勵(lì)磁機(jī)是定子線圈和轉(zhuǎn)子線圈同時(shí)送電才能轉(zhuǎn)的有碳刷可調(diào)速的 電機(jī)。 兩相電只在單相電動(dòng)機(jī)中存在,它是由單相在兩個(gè)繞組中分裂而成,例如,一個(gè)繞組不串 電容器,另一個(gè)繞組串電容器,兩個(gè)繞組的電流的相位就相差約90°,就會(huì)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng), 使電動(dòng)機(jī)工作。供給電動(dòng)機(jī)的還是同一單相電,僅一根火線,并無(wú)兩根火線。 三相電主要用于作為電動(dòng)機(jī)的電源,即需要轉(zhuǎn)動(dòng)的負(fù)荷.因?yàn)槿嚯姷娜齻€(gè)相位差均為120 度.轉(zhuǎn)子不會(huì)發(fā)生卡住現(xiàn)象. 試想:自行車一個(gè)
單相、二相、三相電機(jī)的區(qū)別
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4.7
能產(chǎn)生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢(shì)的發(fā)電機(jī)稱為三 相發(fā)電機(jī); 以三相發(fā)電機(jī)作為電源,稱為三相電源; u、v、w稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380v; 三相電一般是380付的,有四根線,其中三根是火線,一根是零 線;380伏的電是作為工業(yè)用電. 二相電一般是220伏的,有二根線,其中一根是火線,一根是零 線.220伏的電是作為民用電,或者小形機(jī)械用電. 三相電可以提供更加合理的動(dòng)力能源,在作為電動(dòng)機(jī)能源方面, 不需要其他的東西,只要直接把三相電接到電動(dòng)機(jī)上,電動(dòng)機(jī)就可以 運(yùn)轉(zhuǎn)。如果是單向電動(dòng)機(jī),還需要在給電動(dòng)機(jī)加一個(gè)復(fù)雜的東西才能 保證電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。 有區(qū)別。三相電380伏。單相電220伏。所謂三相電是指三相火 線,相鄰火線之間的電壓為380v.沒(méi)有零線.因此只有三相負(fù)載相同情 況下(例如,三相電動(dòng)機(jī)),才能適
三相電、兩相電、單相電的區(qū)別和聯(lián)系
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4.6
單相、二相、三相區(qū)別 單相是220伏電壓。相線對(duì)零線間的電壓。兩相的是相線的a和b或c,之間的相電壓是380, 常見(jiàn)的用電器是380的電焊機(jī)。三相的是之間的380v的相間電壓,用電器是三相電380v的 電機(jī)或設(shè)備。 整流器將交流電變成直流電。 電機(jī)電容不能代替勵(lì)磁機(jī)。勵(lì)磁機(jī)是定子線圈和轉(zhuǎn)子線圈同時(shí)送電才能轉(zhuǎn)的有碳刷可調(diào)速的 電機(jī)。 兩相電只在單相電動(dòng)機(jī)中存在,它是由單相在兩個(gè)繞組中分裂而成,例如,一個(gè)繞組不串 電容器,另一個(gè)繞組串電容器,兩個(gè)繞組的電流的相位就相差約90°,就會(huì)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng), 使電動(dòng)機(jī)工作。供給電動(dòng)機(jī)的還是同一單相電,僅一根火線,并無(wú)兩根火線。 三相電主要用于作為電動(dòng)機(jī)的電源,即需要轉(zhuǎn)動(dòng)的負(fù)荷.因?yàn)槿嚯姷娜齻€(gè)相位差均為120度. 轉(zhuǎn)子不會(huì)發(fā)生卡住現(xiàn)象. 試想:自行車一個(gè)踏板停在最底部,另一個(gè)在最高位置
三相電兩相電單相電的區(qū)別和聯(lián)系
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單相、二相、三相區(qū)別 單相是220伏電壓。相線對(duì)零線間的電壓。兩相的是相線的a和b或c,之間的相電壓是380, 常見(jiàn)的用電器是380的電焊機(jī)。三相的是a.b.c之間的380v的相間電壓,用電器是三相電 380v的電機(jī)或設(shè)備。 整流器將交流電變成直流電。 電機(jī)電容不能代替勵(lì)磁機(jī)。勵(lì)磁機(jī)是定子線圈和轉(zhuǎn)子線圈同時(shí)送電才能轉(zhuǎn)的有碳刷可調(diào)速的 電機(jī)。 兩相電只在單相電動(dòng)機(jī)中存在,它是由單相在兩個(gè)繞組中分裂而成,例如,一個(gè)繞組不串 電容器,另一個(gè)繞組串電容器,兩個(gè)繞組的電流的相位就相差約90°,就會(huì)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng), 使電動(dòng)機(jī)工作。供給電動(dòng)機(jī)的還是同一單相電,僅一根火線,并無(wú)兩根火線。 三相電主要用于作為電動(dòng)機(jī)的電源,即需要轉(zhuǎn)動(dòng)的負(fù)荷.因?yàn)槿嚯姷娜齻€(gè)相位差均為120 度.轉(zhuǎn)子不會(huì)發(fā)生卡住現(xiàn)象. 試想:自行車一個(gè)踏板停在最底部,另一個(gè)
掃頻磁電除垢儀技術(shù)
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4.4
掃頻磁電防除垢技術(shù)百度百科 掃頻磁電防除垢技術(shù)屬于純物理方式,應(yīng)用于熱力、電力、石油化工等行業(yè)冷卻循環(huán)水換熱系統(tǒng)換熱 設(shè)備的防除垢技術(shù),可替代或者減少化學(xué)藥劑、軟水裝置的投用等。 中文名:掃頻磁電防除垢技術(shù) 一、物理防除垢技術(shù)的歷史 物理防除垢技術(shù)早在80年代就在市場(chǎng)上應(yīng)用過(guò),目前市面上代表技術(shù)有:永磁、超聲波、繞線圈形式、 電極式、電子式、電吸附、量子等等,隨著時(shí)代的進(jìn)步,技術(shù)也不斷創(chuàng)新成熟,應(yīng)用效果越來(lái)越穩(wěn)定,再 加上國(guó)家對(duì)環(huán)保也越來(lái)越關(guān)注,物理防除垢技術(shù)也逐漸進(jìn)入大家的視野。目前在市面上應(yīng)用較為廣泛且成 熟物理防除垢技術(shù):掃頻磁電防除垢技術(shù)。 二、技術(shù)基本介紹 水是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的傳熱介質(zhì),而水垢的產(chǎn)生引起的能耗增加、安全隱患等也是所有生產(chǎn)企業(yè)共 同面臨的難題。掃頻磁電防除垢技術(shù),通過(guò)在管道系統(tǒng)施加特殊的交變信號(hào)改變水中各種微觀粒子的運(yùn)動(dòng) 狀況,破壞結(jié)垢條件。不僅能有效
永磁電機(jī)課件..
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4.3
永磁電機(jī)課件..
用誤差理論分析磁電式電表的使用規(guī)則
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4.3
高中新課標(biāo)要求學(xué)生能正確操作實(shí)驗(yàn)儀器.對(duì)于磁電式電表,教材規(guī)定,使電壓電流表指針偏至滿刻度四分之三和使歐姆表指針偏至中值電阻附近讀數(shù).借助誤差理論進(jìn)行定量分析,為教師在課堂上能更清楚地講解此規(guī)定的來(lái)龍去脈提供參考.
巨磁電阻傳感特性微分測(cè)量及意義
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4.3
巨磁電阻傳感特性是物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)關(guān)注點(diǎn),而且認(rèn)為其近似線性工作區(qū)適用于弱磁場(chǎng)測(cè)量.傳感器測(cè)量定標(biāo)是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)驗(yàn)工作,針對(duì)惠斯通電橋結(jié)構(gòu)的巨磁電阻傳感特性,采用線性擬合屬于半定量標(biāo)定.使用周期磁場(chǎng)調(diào)制并結(jié)合鎖相放大技術(shù),由微分測(cè)量實(shí)驗(yàn)值直觀地描述曲線斜率變化,從而理解分段線性插值是常用有效的傳感定標(biāo)方法.通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)擬合和微分測(cè)量技術(shù)比較,不僅體現(xiàn)不同分析方案的原理共性,也展示了基于實(shí)驗(yàn)事實(shí)的技術(shù)方法更符合物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要.
交流勵(lì)磁發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電源的研究及設(shè)計(jì)
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4.4
對(duì)于交流勵(lì)磁發(fā)電機(jī)來(lái)說(shuō),要想展現(xiàn)出優(yōu)良的調(diào)節(jié)性能及在運(yùn)行過(guò)程中的靈活性及可靠性,便需要具備與交流勵(lì)磁發(fā)電機(jī)特點(diǎn)相符合的勵(lì)磁控制系統(tǒng)。本課題筆者重點(diǎn)對(duì)交流勵(lì)磁發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電源的相關(guān)設(shè)計(jì)進(jìn)行了探究,希望以此為交流勵(lì)磁發(fā)電機(jī)在應(yīng)用方面的完善提供具有價(jià)值性的參考依據(jù)。
IrMn基反鐵磁自旋閥的巨磁電阻效應(yīng)
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4.7
用第一性原理方法研究了在微觀尺度具有三重對(duì)稱磁結(jié)構(gòu)的irmn合金的反鐵磁自旋閥(afsv)的電子輸運(yùn).研究表明:基于有序l12相irmn合金的co/cu/irmn自旋閥的巨磁電阻(gmr)效應(yīng)具有三重對(duì)稱性,可以利用這一特性區(qū)分反鐵磁材料的gmr與傳統(tǒng)鐵磁材料的gmr.基于無(wú)序γ相irmn合金的irmn(0.84nm)/cu(0.42nm)/irmn(0.42nm)/cu(0.42nm)(111)afsv的電流平行平面構(gòu)型的gmr約為7.7%,大約是電流垂直平面構(gòu)型的gmr(3.4%)的兩倍,明顯大于實(shí)驗(yàn)中觀測(cè)到的基于共線磁結(jié)構(gòu)的femn基afsv的gmr.
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職位:安裝暖通工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林