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总磁场强度梯度模作为匹配特征量的基准图制备技术 被引量:7
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作者 王仕成 王哲 +1 位作者 张金生 乔玉坤 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期881-885,共5页
基准图制备是地磁匹配制导的关键技术之一。提出用总磁场强度梯度模作为地磁匹配特征量,根据研究的实际需要,从四个方面分析了地磁场梯度模作为匹配特征量的优势;在选定区域制作了以总磁场强度梯度模作为特征量的基准图,在基准图上提取... 基准图制备是地磁匹配制导的关键技术之一。提出用总磁场强度梯度模作为地磁匹配特征量,根据研究的实际需要,从四个方面分析了地磁场梯度模作为匹配特征量的优势;在选定区域制作了以总磁场强度梯度模作为特征量的基准图,在基准图上提取了特征参数并进行了分析。结果表明:在选定区域,以总磁场强度梯度模作为特征量生成的基准图特征丰富、起伏程度大,较之以地磁总场强度为特征量生成的基准图优势明显。 展开更多
关键词 地磁匹配制导 基准图制备 磁场强度梯度 匹配特征量 特征参数
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地质力学磁力模型试验磁场梯度研究 被引量:3
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作者 唐凯 罗先启 张振华 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第1期56-58,74,共4页
地质力学磁力模型试验与离心机模型试验的核心思想类似,都是通过施加外加力场来达到增加试验材料应力水平的目的.本文根据磁性颗粒的磁场力公式,指出磁场梯度为恒定值是磁性材料受力均匀的必要条件之一.根据磁滞回试验测得的磁性材料的... 地质力学磁力模型试验与离心机模型试验的核心思想类似,都是通过施加外加力场来达到增加试验材料应力水平的目的.本文根据磁性颗粒的磁场力公式,指出磁场梯度为恒定值是磁性材料受力均匀的必要条件之一.根据磁滞回试验测得的磁性材料的磁化强度,推导获得了均匀力场的磁场梯度下限值.采用数值模拟方法,计算了单圆台线圈、两同向电流对接线圈、两反向电流对接线圈这3种磁场生成方案的磁场梯度,比较分析该3种磁场梯度的均匀性,研究表明单线圈磁场生成方案所产生的磁场梯度较均匀且磁场空间较大,因此选择单线圈为磁力模型试验的磁场生成方案. 展开更多
关键词 模型试验 磁力 磁场强度梯度 磁化强度
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磁力研磨加工永磁极设计及仿真研究 被引量:4
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作者 陈春增 张桂香 +1 位作者 赵玉刚 赵文聪 《制造技术与机床》 北大核心 2016年第1期35-39,共5页
为进一步提高磁力研磨加工的表面质量和加工效率,基于平面磁力研磨装置,采用端面中心材料去除且开矩形槽的强永磁材料作为磁极,进行磁力研磨加工。利用ANSYS对磁极不同端面形状、开槽尺寸的磁力线分布和磁场强度分布进行模拟仿真,并通... 为进一步提高磁力研磨加工的表面质量和加工效率,基于平面磁力研磨装置,采用端面中心材料去除且开矩形槽的强永磁材料作为磁极,进行磁力研磨加工。利用ANSYS对磁极不同端面形状、开槽尺寸的磁力线分布和磁场强度分布进行模拟仿真,并通过磁力研磨加工试验验证设计磁极实际加工效果。结果表明:去除中心材料的磁极磁力线分布更加密集且增大了磁极中心处的磁场强度,从而提高研磨效率;通过仿真对比发现,当磁极中心去除材料半径与底面半径之比为1:3且开矩形槽深宽之比为1:1时研磨质量最佳。 展开更多
关键词 磁力研磨 磁极形状 磁场强度梯度 仿真
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磁流体粘度特性的测量研究 被引量:4
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作者 冯雪梅 王耀华 《湖北工业大学学报》 2006年第3期143-145,共3页
磁流体的磁粘特性与磁流体的构成有关,磁流体磁粘特性的测量构成了其应用领域技术研究的基础.通过自行研制的试验装置,克服了普通出流法装置中磁场强度梯度及温度对磁流体粘性特征的负效应,实现了对磁流体粘度的测量,并经分析,得出了磁... 磁流体的磁粘特性与磁流体的构成有关,磁流体磁粘特性的测量构成了其应用领域技术研究的基础.通过自行研制的试验装置,克服了普通出流法装置中磁场强度梯度及温度对磁流体粘性特征的负效应,实现了对磁流体粘度的测量,并经分析,得出了磁流体粘度与磁场强度之间的非线性关系. 展开更多
关键词 磁流体 粘度 磁场强度梯度 测量
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实验仪器电磁枪的制作及要领分析
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作者 潘友华 《江苏教育学院学报(自然科学版)》 2004年第3期33-35,共3页
介绍了实验仪器电磁枪的制作和使用方法,分析其工作原理,在此基础上,对它的制作要领进行了较为详尽的讨论.
关键词 电磁枪 磁场强度梯度 磁偶极矩 阻尼度
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磁力光整加工ZrO2陶瓷材料磁极头设计及仿真 被引量:3
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作者 梁伟 张桂香 +3 位作者 张鹏 张海云 姜林志 秦璞 《机床与液压》 北大核心 2019年第15期94-98,共5页
磁力研磨是光整加工ZrO2陶瓷材料的重要方法,但由于陶瓷材料的高强度及脆硬性,用一般开矩形槽的磁极头研磨加工ZrO2存在着研磨效率低,加工效果不理想等问题。因此在设计磁极头时,采用N45永磁极作为材料,设计开环形槽,由底部向上拔模至... 磁力研磨是光整加工ZrO2陶瓷材料的重要方法,但由于陶瓷材料的高强度及脆硬性,用一般开矩形槽的磁极头研磨加工ZrO2存在着研磨效率低,加工效果不理想等问题。因此在设计磁极头时,采用N45永磁极作为材料,设计开环形槽,由底部向上拔模至一定深度,由此设计的磁极来加工ZrO2陶瓷材料,利用ANSYS仿真了磁极开环形槽与矩形槽的磁场强度分布。结果表明:环形槽磁极的磁场分布较集中,并且开锥度后磁场分布较强。通过试验验证,磁极头开环形槽能够改善磁场梯度分布,提高研磨压力。研磨20 min后,ZrO2陶瓷材料的表面粗糙度从1.7μm下降到0.45μm,加工效率显著提高,表面质量明显改善。 展开更多
关键词 磁力光整加工 ZrO2陶瓷材料 N45永磁极 环形槽 磁场强度梯度分布
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