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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
提出了一种基于漏磁检测技术的铁氧体缺陷无损检测方法。该方法通过对铁氧体进行局部磁化,在铁氧体缺陷周围产生漏磁场,磁敏传感器在经过缺陷周围时检测漏磁信号,进而识别缺陷特征。结合实验和仿真对所提出检测方法的可行性进行验证。结果表明,缺陷深度越大漏磁信号越强,同时磁场强度随着与缺陷中心距离的减小而逐渐增强,磁场强度在缺陷中心上方达到最大。研究结果为铁氧体表面缺陷无损检测提供一种新思路。  相似文献   

2.
本文从原子磁矩的计算入手,按着运用量子力学微扰论方法探讨原子顺磁磁化和抗磁磁化的量子理论。  相似文献   

3.
根据钢缆在不同的损伤状况下对磁通具有不同的影响,采用磁通门技术检测出钢缆的磁能信号,并根据不同的损伤情况下,磁能信号表现出来的不同特征进行分析,判断出钢缆的内部损伤情况。使用磁通门技术,不仅解决了弱磁信号的检测问题,而且放大了弱磁信号幅度,提高了信号的检测灵敏度。实践证明,基于磁通门技术的钢缆损伤检测具有灵敏度高、信号直观、制作方便和成本低的特点,具有应用及推广意义。  相似文献   

4.
无取向硅钢要求沿材料的所有方向都具有均匀的磁性能,即要求磁各向异性要尽可能地小,以便为旋转电机提供理想的磁性能。通过试验测试了3.0%Si无取向硅钢不同方向的磁感,铁损和磁致伸缩系数。实验结果表明55°和125°磁化轴为最难磁化轴,而0°和180°磁化轴为最易磁化轴,铁损的变化规律与磁致伸缩系数一致,即90°最大,0°和180°最小,采用相应的理论和数学模型能较好地进行模拟和解释实验结果。  相似文献   

5.
磁带录音机的基本原理演示●刘钢磁带录音机之所以能够记录和复制声音,是因为它有两个关键部件,一个是磁带,另一个是磁头。一、磁带1.磁带的组成:见图1。图12.磁带的作用:记录磁信号。当带磁物体靠近磁带,磁粉层被磁化。带磁物体离开后磁带上还有剩磁保留,形...  相似文献   

6.
通过分析FD-BH-I实验仪器的工作原理,考察了待测材料的非闭合性、形状和不均匀度等仪器的细节因素,得出空气隙的存在会影响磁场的测量精度,不均匀和形状不规则的材料产生的退磁场会减弱磁化.根据反复退磁的实验经验,总结出了可以快速退磁的方法,因为退磁没有叠加效应,可以通过增大反向磁化电流实现快速退磁,反向退磁电流大都分布在160~180 mA.磁化过程以及它所决定的磁化曲线和磁滞回线与磁畴结构密切相关,可以分为畴壁位移和磁化矢量的转动两个基本的运动阶段.结合实验测量的结果,对磁化与反磁化过程的物理机理做了理论探讨.  相似文献   

7.
杨金凡 《天中学刊》2002,17(5):109-109
显示器磁化现象是显示器故障中比较常见的 .下面就谈谈如何判断并祛除“色斑”,恢复显示器本来的面貌 .显示器被磁化主要的症状表现为 :有一些区域出现色斑 ,局部图像发暗或者颜色变浅 .若显像管被磁化的症状比较轻 ,你就会发现显示器好像有灰尘 ,可是用手指一擦又没有灰尘的痕迹 .若磁化比较严重 ,你会看到显示器的某一块区域出现了花花绿绿的“色斑”.有时 ,你可能看到显示器上有局部颜色比较浅的地方 ,这可能是显像管阴罩被磁化的表现 .检测显示器是否被磁化的最简单方法是使用 WORD软件 ,WORD中默认的白色背景可以让你很容易发现屏…  相似文献   

8.
费万民  张艳莉 《班主任之友》2001,38(1):26-29,51
以80C196KB型单片机为控制中心,采用一种通过检测直流系统对地电流来探测直流系统接地电阻和判断直流接地故障支路的新方法,研制出新的直流接地探测系统,与传统的注入交流信号检测法相比,无须给直流系统注入任何信号,对直流系统无任何不良影响,检测结果不受分布电容的影响,无须交流信号发生装置,检测电路相对简单。  相似文献   

9.
人教版高二物理<电磁感应>的阅读材料部分,就录音机的录音和放音原理作了简单介绍.其中的核心部件就是磁头,它实际上是一个带铁芯的线圈.录音时,音频电流进入磁头线圈在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场,将磁带上的磁粉层磁化,在磁带上记录下声音的磁信号.而放音是录音的逆过程.放音时,磁带上变化的磁场使磁头线圈产生感应电流,磁信号通过磁头转化为音频电流,再通过扬声器还原成声音.那么磁头是不是只能用在录音机里呢?它既然是一个很好的能将磁转化成电,也能将电转化成磁的电磁转换元件,是不是也可以用它来探测外磁信号呢?动手制作如下.  相似文献   

10.
人教版高二物理《电磁感应》的阅读材料部分,就录音机的录音和放音原理作了简单介绍。其中的核心部件就是磁头,它实际上是一个带铁芯的线圈。录音时,音频电流进入磁头线圈在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场,将磁带上的磁粉层磁化.在磁带上记录下声音的磁信号。而放音是录音的逆过程。放音时,磁带上变化的磁场使磁头线圈产生感应电流,磁信号通过磁头转化为音频电流,再通过扬声器还原成声音。那么磁头是不是只能用在录音机里呢?它既然是一个很好的能将磁转化成电,也能将电转化成磁的电磁转换元件,是不是也可以用它来探测外磁信号呢?动手制作如下。  相似文献   

11.
针对铁磁性材料无损检测实验平台建设需求,设计了基于磁滞回线法的铁磁性材料磁性参数检测实验装置。装置为嵌入式硬件平台,包括主控及信号发生、功放、感应信号调理等7个模块,并开发了磁性参数检测应用软件,实现了数据通信、界面显示、数据管理等多种功能,根据CR12MOV钢板磁性参数检测实验结果表明,装置可绘制磁滞回线并获得矫顽力和剩磁参数数值。该装置融合多学科特性,为无损检测专业实验室建设提供了一种有效的综合实验及实践平台。  相似文献   

12.
知识梳理1.磁现象(1)磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质.(吸铁性)说明:一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在两个磁极.(4)磁化:①定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程.②钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,磁性容易消失,称为软磁材料.钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁  相似文献   

13.
教学目标 1.知识与技能:了解简单的磁现象、磁极间的相互作用和磁化知识:培养观察能力和信息交流能力。 2.过程与方法:通过演示和实验观察使学生感知物质的磁性、磁化现象和磁极之间的相互作用。  相似文献   

14.
本文采用Monte Carlo方法模拟计算了具有磁性缺陷的镍纳米线的磁滞回线.通过研究纳米线矫顽力及微观的磁化反转过程,探讨了缺陷的位置和大小对镍纳米线的磁性质的影响.结果表明:对于存在磁性缺陷的纳米线,它们的磁化反转形式与不存在缺陷时的反转形式一样,为局部化成核一传播形式,且反磁化截面的微磁结构基本上都为一致截面畴壁模式;纳米线的磁性缺陷对其矫顽力的影响因缺陷的大小和位置而不同.  相似文献   

15.
水温是太阳能集热系统智能控制的核心信号源之一,其采集过程是太阳能集热系统控制的典型任务。针对当前水温检测采用两通道水温检测装置,由于通道太少,导致系统成本增加的问题,文中提出了研究多通道水温检测装置的方法,通过设计PIC单片机硬件电路、信号采集发送程序、仿真及调试,使多通道水温检测装置可根据用户需要采集多组水温数据,增强了太阳能集热系统的工程适应能力。  相似文献   

16.
磁调节二维电子的输运   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了电子通过一般的真实磁调节纳米结构的隧穿性质,其中磁调节纳米结构由被磁化的细长磁条沉积在典型的GaAs/GaAlAs 半导体异质结表面上形成的。电子隧穿这种磁纳米结构展示了有趣的波矢滤波特色,而且,其共振隧穿性质强烈地依赖于磁条被磁化的方位。这些结果暗示了调节系统中磁条的磁化方向可以剪裁这类磁纳米结构中电子的隧穿性质。  相似文献   

17.
基于适当的假设和近似, 通过分析电涡流的分布、洛伦兹力、磁致伸缩力和磁化力, 研究了在铁磁材料中用电磁声换能器(EMAT)的方法产生超声的耦合机理, 并针对有实用意义的结构参数进行了数值计算以解释换能器的性能. 结果表明: 对于铁磁性材料, 在磁场强度较低、材料磁化未达到饱和时, 磁致伸缩效应在EMAT超声波的产生中起主导作用; 但是, 随着偏置磁场的逐渐增强而使材料达到磁化饱和时, 磁致伸缩逐渐消失, 对产生超声不再有贡献作用, 洛伦兹力变成是激发超声的惟一原因. 因此, 为获得优化的设计, 计算洛伦兹力和磁致伸缩力以及选择合适的工作方式变得尤为重要.  相似文献   

18.
在电梯钢丝绳检测系统中,通过励磁装置、磁场检测装置、数据采集、数据处理、监控显示、报警系统对钢丝绳进行检测。为实现对钢丝绳LF缺陷的检测,建立单丝磁偶极子模型进行仿真,根据隧道磁电阻传感器(Tunnel Magneto Resistance 简称TMR)的原理和特性,对TMR传感器进行对称环绕分层式排列,减小检测过程中的信号干扰,通过仿真选择合适的提离高度,使检测系统满足对缺陷的检测要求。结果表明,TMR磁传感器可以减轻装置重量,并且可以达到LF检测标准。  相似文献   

19.
根据稀土-过渡金属薄膜中原子磁矩的亚铁磁结构排列,建立TbCo非晶垂直磁化膜磁各向异性的磁偶极模型,依此计算TbCo非晶垂直磁化膜磁各向异性能Ku值随温度的变化.与实验测量结果比较,稀土原子、过渡金属原子以及稀土-过渡金属原子之间的磁偶极相互作用,只是TbCo薄膜存在垂直磁各向平性的次要部分.  相似文献   

20.
传感信号检测与智能仪表一体化实验装置融合了传感器测试技术、智能仪表技术、虚拟仪器技术、单片机技术、计算机技术。功能包括传感信号检测、调理、数字化处理、上位机数据分析管理。该实验装置的工作原理完全开放,应用功能的扩展与升级空间大,具有性价比高,维护、升级方便的特点,能够完整体现出传感器信号检测、转换技术应用的层次性、系统性。同时也体现出模拟仪表、数字化仪表、智能仪表、虚拟仪表四代仪器仪表技术的发展进程。  相似文献   

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