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61.
为提高磁致伸缩位移传感器的测量精度,需要从理论和实验上分析传感器的输出特性。针对扭转力作用下波导丝发生磁化状态的改变进而影响传感器的输出特性这一问题,基于材料力学求解扭转应力,并从磁畴角度分析扭转力对魏德曼效应的影响,结合Fe-Ga合金的非线性本构模型和磁致伸缩逆效应等建立磁致伸缩位移传感器的输出电压模型,计算不同螺旋磁场和扭转力下的输出电压。搭建预加扭转应力下输出电压的测试平台,从理论和实验上确定输出电压随扭转应力的增大呈非线性减小的变化规律。研究还表明:在同一磁场下,正向扭转应力导致的电压降小于反向扭转应力导致的电压降,提高偏置磁场或激励磁场可以从一定程度上抵消扭转应力对电压的影响。研究可为设计大量程高精度的位移传感器提供理论依据与指导。 相似文献
62.
63.
通过测量铁镓合金在不同磁场下的阻抗频率特性,确定铁镓合金的柔顺系数S33和磁机械耦合系数K33,为铁镓合金在致动器和换能器等系统中的应用提供设计参考。分别测量棒状样品和片状样品在不同磁场下的阻抗频率特性,确定共振频率和反共振频率,计算S33和K33,并将片状样品与棒状样品特性参数进行对比分析。结果表明,片状和棒状样品的S33和K33随磁场的增加先增大后减小,在同一磁场下片状样品的柔顺系数小于棒状样品,片状样品的磁机械耦合系数大于棒状样品。随磁场的增加先增大后减小,在同一磁场下片状样品的柔顺系数小于棒状样品,片状样品的磁机械耦合系数大于棒状样品。 相似文献
64.
从台湾“毒淀粉”,再到含十余种添加剂的雪糕,近日食品添加剂再次被推上舆论的风口浪尖。大连工业大学食品专家农绍庄认为,人们对食品添加剂的理解存在误区,但这一领域确实存在很多问题. 相似文献
65.
采用X射线衍射仪(XRD)对Fe100-x(Ga0.75Al0.25x(21.2≤x≤26.8)合金的相组成和晶格常数进行分析,表明晶格常数随Ga、Al替代量的增加而变化,反映了合金中A2相的减少和B2、D03有序相的增加。在差热分析仪(DTA)上测得Fe100-x(Ga0.75Al0.25x(x=25.2)合金样品的DTA曲线。研究发现Fe100-x(Ga0.75Al0.25x(21.2≤X≤26.8)合金经650℃均匀化退火处理后,当X≤22.8时为无序的体心立方结构A2相。当x=25.2时,合金为B2单相结构。当x=26.8时,合金的组织基本为DO3单相。采用振动样品磁强计(VSM)对此系列合金的磁性进行研究。研究发现其饱和磁化强度表现出先减小后增大的变化规律,这是该系列合金中有序相的存在引起的。分析认为晶格常数与饱和磁化强度的变化与合金磁致伸缩改变存在必然联系。 相似文献
66.
矿用手持报警仪如甲烷、一氧化碳、硫化氢等报警仪在出厂之后必须定期地调校才能保证电化学元件的精度,否则影响检测结果。传统调校是基于单个报警仪利用按键控制进行的调校,而本文所提出的调校是利用单总线技术对多个报警仪进行的调校。单总线通信技术是数字通信最原始的形态,使用单根铜线作为通信介质,与RS485/RS232、SPI、I2C等通信技术相比实现最为简单,占用的硬件资源最少,成本最为低廉。将单总线通信技术应用于多手持报警仪的调校,在节省硬件资源的情况下,必将极大地节省人力物力,提高劳动生产率。 相似文献
67.
68.
报道了(Dy0.65Tb0.25Pr0.1)2(Fe1-xAlx)17赝二元化合物的结构及居里温度随合Al量变化的一些观测结果,并运用X射线衍射强度理论,计算了该种化合物的衍射强度,确定了Al原子在晶体中所占的晶位,由此,定性地说明了居里温度升高的原因。 相似文献
69.
为建立设置支撑的实用黏弹性阻尼器耗能结构及阻尼器系统的抗震动力可靠度分析方法,提出了在非扩阶空间上,基于非均匀和完全非平稳地震激励下,设置支撑的实用黏弹性阻尼器耗能隔震系统响应的通用解析解。对于设置支撑的实用黏弹性阻尼器做等效变换,并建立隔震结构系统的运动方程,在非扩阶空间上获得系统在任意激励和非零初始条件下瞬态响应的非正交模态叠加精确解。基于地震动的强度非平稳和频率非平稳,获得了耗能隔震结构位移、速度,阻尼器受力、受力速度,支撑位移、速度以及阻尼器位移、速度的非平稳均方响应通用解析表达式,并具体得到经典均匀与非均匀调制非平稳随机地震激励和C-P完全非平稳地震动功率谱模型的具体响应解析解。通过结构系统各响应基于该方法的频响函数与直接求解的频响函数对比验证了该方法的正确性。该分析方法的建立为设置支撑的实用黏弹性阻尼器耗能结构及阻尼器系统的抗震动力可靠度分析乃至抗震设计方法的研究提供了一套新的分析途径。 相似文献
70.
从磁场取向和铁磁体磁化出发,研究了粉末Tb0.27Dy0.73Fe2的最佳磁粉粒度.计算结果表明:Tb0.27Dy0.73Fe2磁粉颗粒的单畴临界直径为22nm,磁粉粒度小于22nm时整个颗粒为单畴结构;磁粉粒度大于22nm时,磁粉将过渡到多畴结构.所以理论上粉末Tb0.27Dy0.73Fe2的最佳磁粉粒度为纳米数量级.理论值与实验值的偏离,主要是因为细颗粒磁粉比粗颗粒磁粉更容易氧化且细颗粒的浸润性较差. 相似文献