磁感应

  • 接地网磁感应强度分布规律及故障研究
    、地表电位法和磁感应强度法[3~5]。由于利用磁感应强度的分析方法具有抗干扰和准确易行的优点,是近年来最常用的故障诊断方法[6]。本文通过运用测量磁感应强度的方法,对接地网的地表磁感应强度分布规律及故障进行研究,为接地网导体故障诊断奠定基础。1 磁感应强度计算的基本原理及计算模型■1.1 基本原理磁感应强度法是依据电磁感应原理,将激励电流注入接地网,通过测量接地网各支路导体中的电流在地表激发出磁感应强度,通过对比地表磁场分布进而来分辨接地网是否产生故障[7

    电子制作 2023年8期2023-06-09

  • 基于多用表磁感应开关测量方法研究
    76)1 引言磁感应开关是一种无触点开关,用途广泛,主要用于提升机、电梯等控制系统当中。为了保证其运行的安全性以及停位准确,需要对其进行调整和测量。测量的准确性是保证磁感应开关可靠应用的前提和基础,根据磁感应开关的原理及应用,研究其测量方法并对测量方法的不确定度进行了评定。2 磁感应开关工作原理2.1 磁感应开关的结构磁感应开关是一种基于磁铁感应的可控制开关,常见的磁感应开关主要由永磁铁氧体、橡胶磁、烧结钕铁硼等多种材料制成。其基本构成一般包括基板、电磁感

    宇航计测技术 2023年2期2023-05-28

  • 磁场对超级铁素体不锈钢与奥氏体不锈钢腐蚀行为的影响
    时的腐蚀速率,磁感应强度对腐蚀速率的影响并非正相关[14-15]。目前,磁场对腐蚀的影响机理尚不明确,磁感应强度的大小、溶液pH等性质都会影响腐蚀反应进行的方向和反应的速度[16-19]。在目前关于磁场对水溶液中金属腐蚀的研究多集中于酸性溶液,以及铜、铁两种金属,且仅以0.4 T或单一磁感应强度作为对比研究条件[20-21]。超级铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢具有优良的耐蚀性和较优异的力学性能,被用于苛刻的服役环境中,如严酷的地热水腐蚀环境。地热水中含有多种腐

    腐蚀与防护 2022年11期2023-01-12

  • 一种智能磁条传感器
    设于电路板上的磁感应元件、处理器和信号输出接口,所述磁感应元件设有两排,每排磁感应元件包括多个磁感应元件,两排磁感应元件相互对称设置,所述磁感应元件的信号输出端连接处理器的信号输入端,所述处理器的信号输出端连接信号输出接口的信号输入端。采用双排磁感应元件,处理器读取两排磁感应元件中能感应到磁条的磁感应元件的信号,计算两排磁感应元件中能感应到磁条的磁感应元件之间的错位距离,结合两排磁感应元件之间的距离,即可计算出小车偏离磁条的角度。

    传感器世界 2022年6期2022-11-25

  • 医用接骨螺钉超声-磁流变抛光励磁装置设计
    路以增强滚筒内磁感应强度;另外,毛刷辊结构起到搅拌作用,可防止磁流变抛光液发生沉降,影响抛光效果。图1 滚筒式超声-磁流变抛光原理示意图Fig.1 Schematic diagram of the principle drum type ultrasonic magnetorheological polishing2.2 抛光实验系统构成滚筒式超声-磁流变抛光装置由超声振动和抛光系统组合而成。如图2所示,超声振动系统由超声波发生器、换能器、变幅杆等组成;抛

    光学精密工程 2022年18期2022-10-27

  • 煤矿自动驾驶磁寻迹定位技术
    运输车辆上安装磁感应天线,当装有磁感应天线的车辆经过巷道中预先布置的无源感应磁钉时,磁感应天线的磁场将产生脉冲信号,实时获取该脉冲信号在磁感应天线磁场范围内的具体位置,计算出车辆所在巷道位置和行驶路线中心的偏差位置,从而达到定位寻迹的目的。1 磁寻迹定位技术原理通过在煤矿巷道适当位置布置磁钉,在车辆合适位置安装磁感应天线装置,磁感应天线下方区域持续发送具有传输频率的能量场,当磁感应天线经过磁钉时,磁钉受磁感应天线磁场的作用产生脉冲信号,该脉冲信号将对天线持

    工矿自动化 2022年5期2022-06-22

  • 地下磁感应通信阵列天线传播特性分析*
    用[1-4]。磁感应通信通过接收线圈与发射线圈之间准静态磁场的耦合实现信息的传递,解决了传统电磁波无线通信中传输信道不稳定、天线尺寸大、多径效应等问题,受到了国内外越来越多的关注和研究[5-7]。但磁感应通信仍处于初步发展阶段,其面临的最大问题是传输损耗高、通信距离短[8]。为有效减小磁信号本身衰落、增大通信距离,目前应用的主要方法包括:利用多线圈协同方式发射信号[9],但多线圈之间的串扰问题较难解决且线圈的布局摆放精度要求很高;采用磁中继波导的形式增加中

    电讯技术 2022年4期2022-04-26

  • 无线透地通信双环天线模型的研究
    值和实用前景。磁感应通信利用接收线圈与发射线圈之间准静态磁场的耦合实现信息传递[1-4],解决了传统电磁波透地无线通信中多径效应、路径损耗大、传输信道不稳定、天线尺寸大等问题,受到国内外越来越多的关注和研究[5]。磁感应强度及其分布规律是影响无线磁感应通信性能的重要因素,文中采用数值计算和仿真相结合的方法分析发送线圈周围磁场的分布特点,研究了双线圈协同天线的电磁传播特性,为减小传输损耗、增大透地通信距离,更好地研究地下磁感应通信系统网络与传输特点提供了基础

    电子设计工程 2021年24期2022-01-06

  • 磁感应传感器在自动化生产线中的应用
    使用非接触式的磁感应传感器检测气缸内活塞的行程,具有响应可靠、快速、成本低、寿命长的特点[1]。1 磁感应传感器的工作原理磁感应传感器又称磁性接近开关(磁性开关)。在自动化生产线中,磁感应传感器被固定在气缸表面。气缸缸筒的材料为导磁性弱、隔磁性强的非磁性材料,如硬铝、不锈钢等。在气缸的活塞上,开槽并安装永久磁铁材料的磁环。在气缸的头部和尾部紧贴活塞位置,各安装一个磁感应传感器,可以反映活塞的行程。由于气缸内的活塞依靠压缩空气的作用实现往复运动,因此活塞结束

    农业工程与装备 2021年4期2021-12-03

  • 亥姆霍兹线圈磁场对锂离子电池性能的影响
    en等[5]将磁感应强度为350 mT的旋转磁场施加到锂金属电池的阳极上,使Li+受洛伦兹力作用,并产生磁流体动力学(MHD)效应,可抑制锂枝晶的形成,提高电池的倍率性能和稳定性,未施加磁场时,在3.0 V下,0.5 C、4.0 C放电比容量分别为112 mAh/g、68 mAh/g,施加磁场后,放电比容量分别增加至132 mAh/g、97 mAh/g。J.Billaud等[6]在电极制造过程中施加低强度磁场,使石墨颗粒垂直于集流体定向。此方法仅通过改变电

    电池 2021年5期2021-11-05

  • 恒定磁场中安培环路定理的探讨
    的恒定磁场中,磁感应强度沿任一闭合曲线(回路)的路径积分(即B的环流)的值,等于真空的磁导率μ0乘以穿过以该曲线所包围的各恒定电流的代数和[1-3].1 安培环路定理应用的探讨相对于毕奥-萨伐尔定理,安培环路定理具有更简洁的形式,常用于计算恒定电流所产生的磁场的磁感应强度分布[4,5].在一般的恒定电流情况下,安培环路定理公式等号右侧电流的代数和很容易计算,但公式等号左侧的路径积分计算比较困难,甚至需要利用数值计算软件[6,7].因此,在利用安培环路定理求

    大学物理 2021年8期2021-08-19

  • 纯电动城市客车低频电磁场测试
    18中用磁场的磁感应强度作为车辆低频电磁场的测量和评判参数。本文对全国新能源公交车性能评价赛[6]中20余辆不同类型的纯电动城市客车按GB/T 37130—2018[4]测试方法进行低频电磁性能测试,选取其中10辆车内部的低频磁感应强度结果,分析不同车辆在相同测试位置和相同工况下的低频电磁场差异。1 低频电磁场测试准备采集低频电磁场信号的测试装备为某公司SEM-400设备,其最多可支持7个测试探头同时工作,探头低频磁感应强度量程为60 nT~80 mT,测

    客车技术与研究 2021年4期2021-08-16

  • 无人机用磁感应式位移传感器设计
    用基于非接触式磁感应器件的位移传感器电路设计简单、测量精度高,能有效提升位移传感器的使用寿命[6-8]。1 磁感应位移传感器原理分析磁感应位移传感器主要由磁感应芯片HMC1512组成的外围电路和磁钢构成。磁感应芯片内部是由坡莫合金的含铁材料组成一个惠斯顿电桥。磁感应芯片内部电路结构如图1 所示。当磁钢产生的磁场穿过该芯片,将会使其输出一个差分电压值;该信号经放大、滤波后送主控制器采集,通过相应算法解算出此时磁钢相对于磁感应芯片的角度,根据三角关系即可解算出

    自动化仪表 2021年4期2021-06-18

  • 四个平行共轴等大载流方线圈磁场的均匀性分析
    边长的区域内,磁感应强度的相对偏差小于1%;在轴线方向0.190倍线圈边长、垂直线圈轴线方向0.222倍线圈边长的区域内,磁感应强度的相对偏差小于1‰[10].吴亚冬等[11]提出了用3个平行共轴方线圈产生匀强磁场的方法.本文建立了4个平行共轴等大载流方线圈磁场磁感应强度的表达式,得出了系统磁场均匀性最好的条件,对系统在3种具体情况下形成磁场的均匀性进行了分析.与方形亥姆霍兹线圈的磁场相比,4个平行共轴等大载流方线圈的磁场均匀性更好、均匀区域范围更大.1

    大学物理 2021年6期2021-06-09

  • 多条通电直导线周围磁场叠加问题的进阶学习
    1A.O点处的磁感应强度为零B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D.a、c两点处磁感应强度的方向不同【解析】由安培定则可知,两电流在O点处的磁场方向都向下,O点处的磁感应强度不为零,A错误;a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,B错误;c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,C正确;a、c两点处的磁感应强度方向相同,都向下,D错误。【例2】(2011·全国卷)如图2,两根相互平行的长直导线分

    教学考试(高考物理) 2021年2期2021-05-29

  • 基于COMSOL Mutiphysics的履带式磁选机平面磁系磁场仿真与参数优化
    包括磁场强度(磁感应强度)、磁场梯度和磁场方向等参数,合理、有效的磁系结构是永磁磁选机设计的核心[7-8],所以,对磁系结构的研究和分析显得尤为重要。履带式永磁磁选机是一种广泛使用的永磁式磁选机,履带式磁选机的入选粒度范围较广,因此,要求磁场具有较高的表面磁感应强度、较大的磁场作用深度和磁场梯度[9-10]。为了提高履带式磁选机的磁感应强度和磁场梯度,以广泛运用于履带式磁选机的磁系优化为研究目标,设计不同结构的平面磁系,并对它们的磁场特性进行对比,从而获得

    中南大学学报(自然科学版) 2021年4期2021-05-17

  • 基于三维全向磁感应的水下定位技术研究
    的3个磁线圈的磁感应强度,通过计算得出感应节点所处的位置信息。本文研究三维正交线圈在空间位置测得的磁场值与该点离信号发射节点的位置关系,通过感应节点的磁感应强度即可得到其空间坐标,提出一种基于三维全向磁感应的水下定位技术,为建立良好的磁通信信道奠定技术基础。1 三维磁感应定位算法原理1.1 系统框架图1 基于三维全向磁感应的水下定位模型三维全向线圈作为源节点,其中3个正交线圈在空间任意一点的磁感应强度存在一定差异,磁场分布与空间位置具有一定的几何关系。因此

    杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-04-07

  • CXG350型磁选管结构优化及数值模拟研究
    达不到所需要的磁感应强度,需要继续进行调节,但磁极的空气间隙一旦确定很难再做更改,因此往往通过继续增大电流或者增加线圈匝数来加大磁感应强度,直至达到所需数值为止。这种方式不仅效率低,而且还会造成资源浪费;通常需要过高的电流,还会造成经济损失和能源浪费[10-12]。另一方面,整个选矿行业对磁性物含量测试设备磁场的需求呈现多样化的趋势,因此需要对传统磁选管进行结构优化,并结合ANSYS软件进行数值模拟,在提高磁感应强度的同时,确定出最优的结构参数。这不仅可以

    煤炭加工与综合利用 2020年8期2020-09-11

  • 基于波导技术的无线地下传感网通信系统研究与实现
    研究人员提出将磁感应通信技术(magnetic induction, MI)作为全新的物理层技术取代电磁波,由于磁导率在土壤、岩石、水以及空气中差异较小,因而它可以有效解决地下无线传输信道状态不稳定的问题。近几年磁感应通信技术取得了长足发展,L. LI[6]等明确提出利用磁感应技术构建WUSNs来进行地下无线通信;Z. SUN[7]等通过磁感应波导技术(MI waveguide technique)在收发线圈之间布置一定数量的无源中继线圈(relay co

    仪表技术与传感器 2020年6期2020-07-13

  • 基于无线地下传感网的信道路径损耗系统设计与实现∗
    引言近年来,磁感应通信技术[1~3](Magnetic Induc⁃tion,MI)由于其磁导率在土壤、岩石、水以及空气中差异较小,可以用来解决地下无线传输信道状态的复杂和不稳定性[4~6]。虽然年磁感应通信技术取得了进步和发展,而且磁感应应用于无线地下传感器网络(WUSNs)方面有了大量的理论研究[7],但在实际应用方面,搭建的实验平台却十分有限,Xin Tan[8]在试验室环境内部进行了基于MI的两个传感器节点之间的地下无线通信,验证了增加中继线圈可

    舰船电子工程 2020年4期2020-06-19

  • 环电流矢势的数值积分和数值旋度的计算和可视化
    献利用矢势推导磁感应强度公式[1],有的文献根据毕奥-萨伐尔定律推导磁感应强度公式[2]。这些公式都是在柱坐标系中建立的,显示了磁场的分布规律。不过,文献缺少磁感应强度分量的分布曲面,更没有磁感应线。本文推导出柱坐标系和直角坐标系中的矢势的积分式和解析式,利用数值积分计算的绘制矢势的分布曲面,并与解析式的曲面进行比较。利用旋度公式推导了柱坐标系中的磁感应强度分量的导数表达式,进而推导出直角坐标系中的磁感应强度分量的积分式和解析式。利用数值导数计算和绘制了磁

    衡阳师范学院学报 2020年3期2020-05-19

  • 稀土永磁铁磁场特性分析及有限元仿真分析
    3)式中:B为磁感应强度。对于各同向介质有:(4)(5)(6)式(6)即为磁场力的计算公式。由于磁场在导磁材料区域分布的复杂性,因此直接使用该计算公式求解磁力比较困难,实际应用中,一般假设磁场在导磁材料所在的区域分布一致,又由于导磁材料的导磁率ur远大于1(ur≫1),因此我们可以简化磁场力计算公式为:(7)式中:B为磁场与钢板导磁材料作用面处的磁感应强度,H为磁场与钢板导磁材料作用面处的磁场强度,S为磁场与导磁材料作用面的有效投影面积。其中F、H、B、S

    河北能源职业技术学院学报 2020年1期2020-04-22

  • 变电站穿墙套管板的电磁仿真及优化方法
    1)式中:B为磁感应强度;E为电场强度;H为磁场强度;J为涡流密度;t为时间。电场与磁场方程满足以下关系:(2)式中:σ为材料的电导率;μ为材料的磁导率。引入矢量磁位A(x,y,z,t)和标量电位φ(x,y,z,t)用于计算涡流损耗,且有(3)由式(1)—(3)可得,涡流场的有限元方程可表示为(4)整理得到(5)通过式(5)可计算得到材料内的涡流密度Je,进一步计算得到单位体积V内的涡流损耗(6)对于薄板结构而言,P可近似等效为(7)本文选用广州220 k

    广东电力 2019年4期2019-04-19

  • 接地网技术分析及仿真模拟探析
    入和抽出,在电磁感应基本原理掌握的前提下,对地表面的磁感应强度分布情况做好合理的测量,按照其实际的变化规律以及分布特征,这样就可以对接地网的结构加以判断,并且将导体位置确定,从而对严重腐蚀段以及断点等具体的缺陷故障进行诊断。为此,就需要将电流频率对于地表面磁感应强度带来的影响加以确定,落实其强度分布的对应特征,然后了解土壤本身的实际构成可能会对地表面磁感应强度带来怎样的影响,最后,掌握腐蚀变细、接地网断点等一系列缺陷可能引发的变化特征[1]。2 接地网仿真

    电子制作 2019年4期2019-03-15

  • 圆电流和螺线管的磁场分布
    ,这使得相应的磁感应强度不易直接计算和分析.在经典电磁场理论中,按照毕奥-萨伐尔定律,磁场由电流元产生,通过对载流导线的电流元进行积分可以得到空间中相应的磁感应强度分布.对于具有对称性的载流体如圆电流和载流螺线管,某些特殊位置如其对称轴上的磁感应强度的大小和方向可以利用初等函数的积分以及对称性分析得到.但对于整个空间中的磁场分布不能仅用初等函数进行计算和分析.根据磁矢势与磁感应强度之间的关系B=×A,利用完全椭圆积分函数可以对整个空间中的磁场分布进行计算和

    许昌学院学报 2018年10期2018-11-13

  • 基于表面磁感应强度的铁磁构件应力恒磁表征方法∗
    度下,铁磁构件磁感应强度为关于应力的函数,会随应力σ的不同而变化;不同磁场强度下,磁感应强度随应力变化的灵敏度和线性度不同;因此,从理论模型层面难以准确快速地确定随应力变化的灵敏度高、线性度好的表征磁参数.在磁弹效应实际应用方面,国内外学者通过逐点分析来自于磁化曲线的磁参数如磁导率[8−11]、磁感应强度[12−14]等,来确定最佳的应力表征磁参数;相应的磁通量传感器[15,16]已开始用于实际应力检测.其一般在时变磁场线圈激励下,采用接收线圈拾取感应电压

    物理学报 2018年17期2018-09-21

  • 磁感应强度》教学案例
    观念。关键词:磁感应;自主学习《磁感应强度》此节课的教学目标是让学生理解和掌握磁感应强度的大小、方向和单位;能在充分理解磁感应的定义式基础上进行计算。在新课程改革驱动下,从当前学生实际情况出发设计教学方法,开展教学活动就显得至关重要。在确保学生充分掌握物理知识的前提下,还可以提高他们的物理学习能力及综合素质水平。因此,在《磁感应强度》这节课的教学活动中,我主要的目的是帮助学生建立磁感应强度概念,并通过与电场强度的定义的类比和演示实验来突破难点,从而使学生能

    中学课程辅导·教学研究 2017年26期2017-12-10

  • 永磁轨道磁感应强度计算方法*
    邓自刚永磁轨道磁感应强度计算方法*李海涛1,2葛玉梅1孙睿雪2邓自刚2(1.西南交通大学力学与工程学院应用力学与结构安全四川省重点实验室,610031,成都;2.西南交通大学牵引动力国家重点实验室超导技术研究所,610031,成都//第一作者,硕士研究生)基于分子电流环模型,利用毕奥·萨伐尔定律建立了能够实现单块永磁体磁感应强度分布的三维模型;通过坐标变换的方法,得到可描述任意大小永磁体组合的磁感应强度分布的模型。以Halbach型永磁轨道作为研究对象,建

    城市轨道交通研究 2017年9期2017-10-11

  • 保持型磁性开关在液动换向阀上的应用
    。本文就保持型磁感应开关在磨煤机液动换向阀上的应用进行简要的论述。关键词:行程开关;磁感应;保持型;液动换向阀DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.1971 崇信电厂#2机组磨煤机配置与运行状况崇信电厂2#锅炉型式及制造厂家:660MW超临界变压直流炉、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、运转层以下紧身封闭,运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构П型燃煤锅炉。配置6台中速磨煤机,设计5台运行,1臺备用。液动换向

    山东工业技术 2017年13期2017-07-14

  • 磁感应强度测量方法常析
    胡玉波+陈宝友磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,它是電磁学中的一个非常重要的物理量,如果能够确定空间各点的磁感应强度分布情况,就可以表达出洛伦兹力、安培力大小的规律,进而确定磁场中的运动电荷、电流的受力情况和运动情况。虽然我们无法对磁感应强度进行直接测量,但是可以通过测量其他物理量来达到间接测量磁感应强度的目的。endprint

    中学生数理化·高二版 2016年12期2017-02-28

  • 动物能辨方向源于磁感应蛋白
    人员将其命名为磁感应蛋白(MagR)。相关论文在线发表在《自然·材料》杂志上。研究团队用假定的生物标准筛选果蝇基因组,发现一种像聚合物的蛋白质——磁感应蛋白。这种蛋白质会与光敏隐花色素蛋白(Cry)的组成部分结合在一起,自发地和外部磁场对齐,但缺少光敏隐花色素蛋白的果蝇并不具有对磁场感应的能力。这表明光敏隐花色素蛋白是使果蝇产生磁感应能力的必要条件。因此,研究人员认为磁感应蛋白与光敏印花色素蛋白相结合才使动物对地磁场具有感知能力。研究发现磁感应蛋白与光敏隐

    生物学教学 2016年4期2016-08-15

  • 本特利轴系仪表应用浅析
    特利;电涡流;磁感应1.系统简介本特利系统主要包括探头、延伸电缆、前置器等。1.1探头通常探头由线圈、头部、壳体、高频电缆、高频接头组成,线圈是探头的核心,它是整个传感器系统的敏感元件,线圈的物理尺寸和电气参数决定传感器系统的线性量程以及探头的电气参数稳定性。线圈直径决定传感器系统的基本性能——线性量程,传感器系统的线性量程大致是探头头部直径的1/2~1/4。催化机组中选用的振动、位移探头为8mm探头,灵敏度为7.874V/mm。1.2延伸电缆 延伸电缆用

    科技与企业 2016年1期2016-05-30

  • 磁感应蛋白
    院谢灿团队发现磁感应受体并提出动物导航的生物指南针模型,该研究成果发表于《自然-材料》上。清华大学、中科院生物物理所、中科院物理所参与了合作。中国科学家首次发现了动物磁感应受体基因,该基因编码磁感应受体蛋白MagR。MagR蛋白与光受体蛋白Cry一起共同组成一个光磁偶联复合物。他们成功解析了这一光磁偶联复合物的结构,并根据该结构提出了动物感知地球磁场、实现迁徙导航的分子模型。动物磁感应受体MagR的发现是磁遗传学研究领域中的一个重大突破,它将极大地促进未来

    科学中国人 2016年1期2016-01-13

  • 三维正交电流元磁场的空间分布
    过对电流元周围磁感应强度的定量描述,给出了传导电流周围磁场的物理规律,这部分内容是大学物理电磁学的教学重点之一。其他电流产生的磁场分布,比如无限长直导线[1,[2]、圆环电流[3]、螺线管[4]等周围的磁场分布,从理论上讲,都可以利用毕奥-萨伐尔定律计算获得。多方向电流元的磁场分布问题,由于其复杂性,大学物理教学当中几乎很少涉及。对于那些比较简单的、具有不同流向的多维电流元磁场问题,利用毕奥-萨伐尔定律是可以讨论并得出解析结果的。本文拟讨论一种简单的三维正

    黄山学院学报 2015年3期2015-11-20

  • 结晶器内磁感应强度分布研究
    鋳机电磁搅拌的磁感应特征进行测量,在结晶器的中心线和电磁搅拌的中心位置(距结晶器上沿800mm),分别测量不同频率、不同电流的磁感应强度。利用回归分析,研究结晶器内中心磁感应强度与频率和电流强度的关系。研究结晶器铜管内磁感应强度的轴向分布与径向分布情况。2 结果与分析2.1 电流、频率与磁感应强度的关系在频率为2Hz下,结晶器内各位置的磁感应强度和电流强度关系如图2所示;电流300A下,结晶器内各位置的磁感应强度和频率关系如图3所示。图2 磁感应强度和电流

    冶金与材料 2015年5期2015-08-20

  • 浅谈楞次定律的理解和应用
    楞次定律   磁感应   感应电流   磁场   磁通量【中图分类号】G633.7                          【文献标识码】A      【文章编号】2095-3089(2015)05-0236-02楞次定律在电磁感应中有着重要地位,运用楞次定律能很方便地判断感应电流的方向,是高中物理的重点和难点。多数学生对楞次定律理解不透,也就不能灵活运用,下面就谈谈楞次定律的的理解和应用。一、楞次定律的理解楞次定律的内容:感应电流具有这样的方向

    课程教育研究·下 2015年5期2015-06-11

  • 磁控旋弧管板对焊激磁线圈径向磁场的简化算法
    激磁线圈产生的磁感应强度受内部铁磁工件和导磁机构的影响,完整的磁路分析和计算包含铁磁材料和非铁磁材料整个空间区域,考虑线圈内部磁芯和不同介质磁阻的管件径向磁感应强度的精确计算是非常困难的[3]。适当的假设可简化线圈径向磁感应强度的理论计算,简化算法是常用的工程手段。本研究选择空心圆柱轴对称线圈作为管板对焊的激磁线圈,为便于分析和计算,作以下假设:(1)线圈的所有线匝均是同轴的圆形回路。(2)线匝之间有无限薄的绝缘,所有线匝紧密地填充了线圈的全部空间。(3)

    电焊机 2014年1期2014-09-17

  • 快捷货运列车轴端发电机电磁和热特性分析
    状态和工况下的磁感应强度、铁损和温升等试验难以精确测定的物理量.电气电磁特性分析的计算结果与之前对样机进行试验所获得的数据吻合得很好,对温升的模拟则精确计算出该电机的热平衡温度.结果表明该轴端发电机可安全应用于快捷货运列车上.关键词:快捷货运列车; 轴端发电机; 磁感应; 铁损; 温升; 安全评估中图分类号: U264.11; TB115.1文献标志码:B0 引 言铁路货运列车运行速度不断提高,车轴不断加重,这对其运行安全性的要求也越来越高.与此同时,国内

    计算机辅助工程 2014年2期2014-07-21

  • 有限长密绕螺线管空间磁场分布模拟
    ,z0)产生的磁感应强度为[4]{i[a(z0-z)cosθ-b(y0-y)]dθj[a(z0-z)sinθ+b(x0-x)]dθ+k[a(y-y0)cosθ+a(x-x0)sinθ]dθ}(1)其中a和b分别为螺线管的短轴和长轴半径,θ为取向角.积分后得到多匝线圈磁感应强度并做无量纲处理后得到磁感应强度的三个分量分别为(2)(3)(4)2 模拟结果与分析图1给出了管长l=8,x0=0.25,y0=0.25情况下,密绕有限长螺线管(r=0)的磁感应强度x分

    物理通报 2014年3期2014-06-27

  • 如何快速判断导体是否切割磁感线运动
    5009)在电磁感应现象中,导体切割磁感线运动会产生感应电动势,但什么样的情形才算是导体切割磁感线运动呢?关于这个问题各种教材或教参都没有给出比较明确统一的说明.笔者认为,导体是否切割磁感线运动可以按以下方式进行快速判断.要判断导体是否切割磁感线运动,只需要研究导体L所在直线、速度v所在直线与通过以上两直线交点的一根磁感线B3者之间的位置关系.若3线共面则导体不切割磁感线运动,如例1;若3线不共面则导体切割磁感线运动.在3线不共面的情况下,若3线两两垂直,

    物理教师 2014年4期2014-05-10

  • 舰船周围铁磁物体对其磁场的影响
    周围空间磁场的磁感应强度,检测舰船磁性状态以及评估舰船磁性防护水平。对于钢铁建造成的舰船,若周围没有其他铁磁物体,则其空间磁场只由舰船的固定磁场和被地磁场磁化产生的感应磁场组成。若舰船周围存在如拖船、铁磁设备等铁磁物体且距离较近,则舰船与这些铁磁物体相互磁化,产生附加的感应磁场,因而舰船周围空间磁场的磁感应强度测量值并不等于舰船磁场与铁磁物体磁场的磁感应强度的叠加。由于附加感应磁场的存在,空间磁场的磁感应强度测量值不能如实反映舰船磁性,如何由空间磁场的磁感

    中南大学学报(自然科学版) 2014年5期2014-04-01

  • 磁介质饱和磁化强度对高梯度磁选机磁场性能的影响
    磁场强度H内、磁感应强度B内、磁化强度M。磁介质的磁化强度M在可逆磁化阶段缓慢增长,在急剧磁化阶段快速增长,在近饱和磁化阶段又变为缓慢增长,在饱和磁化阶段达到最大值即饱和磁化强度Ms。磁介质达到磁饱和前后时其内部各磁特性参数的关系如下。(1)磁介质未达到磁饱和时。磁化未饱和时,磁介质内部磁感应强度、磁场强度和磁化强度的关系为其中磁化强度M又可表示为[2]式中,μ0和χ介质分别为真空磁导率和磁介质的比磁化系数。综合两式,可得令μγ=1+χ介质,并称μγ为磁介

    金属矿山 2013年8期2013-08-25

  • 磁感应通信信道容量研究
    102249)磁感应通信信道容量研究牛 迪,双 凯,李伟根(中国石油大学(北京)地球物理与信息工程学院,北京 102249)作为新兴的通信技术,磁感应通信能在很多特殊环境中替代电磁波通信,比如在地下、水中、海岸附近和洞穴中。信道的容量是通信系统的一个重要技术指标。首先分析了磁感应通信系统的传输功率比,通过对其路径损耗的分析,估算出了3 dB带宽,然后计算出了其信道容量。同时分析了能够影响远距离信道容量的一些关键因素。研究结果发现,线圈的半径和Q值越大,远距

    电子设计工程 2013年8期2013-07-13

  • 关于自行车花鼓发电蓄电的研究
    词】花鼓发电;磁感应;稳压电源0.引言随着人们环保意识的逐渐加强,以及对身体状况关注度的提高,绿色环保的的自行车现已越来越受到重视,人们不仅将其作为日常交通工具,同时也是放松身心,健身、探险的必备工具。所以,骑车出游成为了众多青年人减压、锻炼的最佳方法。但是现有的自行车对于长途骑行还存在着许多困难,比如:长距离骑行过程中,电子产品没电造成的通讯不便,晚间没有可持续的灯光等等。所以在现有自行车基础上,对其花鼓发电部分进行改进,使其能够实现蓄电,以达到在紧急情

    科学时代·上半月 2013年3期2013-05-10

  • 脉冲磁流体发电机的强磁场研究
    能的关键,随着磁感应强度的增强能量的转化效率逐渐提高。因此,研究大空间均匀强磁场形成技术对脉冲磁流体发电机的研制具有重要的理论和实用意义。永磁体聚磁一般通过磁回路设计和磁块的优化排列来实现,其中,Halbach 阵列和旋转定理是2 种有效形式[2]。李希南[3]等基于Halbach 永磁阵列结构提出了一种特殊的永磁体排列方式,在尺寸为75 mm×35 mm×27 mm 的小空间内形成了高磁场,平均磁感应强度达到1.22 T;Leupold[4-5]等基于H

    兵工学报 2011年7期2011-02-22

  • 基于单片机控制的电磁场产生装置的设计
    泛的应用。当对磁感应强度的稳定性和误差要求并不严格的情况下,设计磁场产生装置较为简单;若对磁感应强度的稳定性、误差范围、响应速度以及磁场的分布都作出严格要求时,磁场产生装置的设计较为复杂。尤其在要求空气隙外的漏磁感应强度的稳定性、误差及响应速度较高的情况下,磁场产生装置的设计将更为复杂。影响电磁场产生装置的漏磁感应强度变化的因素较多,诸如微弱的振动、电流的微弱变化、温度变化等,都会使得空气隙中的磁感应强度发生变化。因此,为了使空气隙漏磁感应强度达到设计要求

    制造业自动化 2010年1期2010-07-09

  • 锅炉用奥氏体不锈钢弯管内部氧化皮检测的新方法
    皮堆积量与剩磁磁感应强度、提升力之间的关系,探讨了堆积氧化皮剩磁磁感应强度与提升力的影响因素,说明利用剩磁法和提升力法检测奥氏体不锈钢弯管内部氧化皮可靠、快捷、简单.1 试验部分1.1 试验材料试样材料选用湖南省300 MW、600 MW机组中锅炉过热器、再热器奥氏体不锈钢 TP304H、TP347H锅炉管,对600 MW超临界机组奥氏体不锈钢TP347H过热器、再热器管弯管内部检测出的氧化皮进行实验室模拟堆积.直管及弯管如图1和图2所示,材料化学成分示于

    动力工程学报 2010年7期2010-06-23