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冲击法是测量软磁合金基本磁性的标准方法。现行标准中,均未对测量回路的状态和测量线圈的匝数作明确规定。为了减小测量软磁材料环状样品弱场磁感应强度的读数误差,常设置很小的测量回路串联电阻,并绕很多匝数的测量线圈。但我们发现,这样一来,所测出的磁感应强度也将随匝数大幅度提高。本文报道了一个超坡莫合金环状样品的实验结果,并进行分析讨论。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2020,(5)
为了提高带电粒子束通道内磁感应强度均匀度,分析了磁偏转扫描装置的线圈匝数密度分布对磁场的影响,表明扫描绕组的匝数密度沿横截面圆周按正弦规律分布,那么横截面内磁感应强度呈均匀分布。工程实际中绕组分布不可能严格按照正弦分布,为弱化绕组量化分布效应,从而提出了采用大于两相的多相绕组结构,建立了几何模型和有限元模型,并利用Maxwell软件对不同绕组相数的磁偏转扫描装置进行电磁场仿真,并制作实物进行测量,测量结果与仿真结果基本一致,表明相数越多偏转扫描装置通道内的磁场强度均匀度越高。 相似文献
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本文根据JJF(闽)1024-2008《线圈测量仪校准规范》对线圈测量仪I匝数的示值进行测量,并对测量过程中不确定度的来源进行分析,对各分量进行了详细量化,计算出该分析方法的合成标准不确定度,并给出结果的扩展不确定度。 相似文献
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磁流变弹性体(magnetorheological elastomers,简称MRE)是由天然橡胶或者硅橡胶基体和磁性颗粒组成的新型智能材料,其剪切性能和储能模量可以随着外加磁场的改变而变化。本文创新地提出利用磁流变弹性体材料代替普通橡胶材料,利用其磁流变效应设计制作叠层型智能隔震支座的思路,并且对自行设计的智能隔震支座进行了磁场有限元分析。建立了单线圈磁能输入和双线圈磁能输入结构的二维有限元模型,分别改变支座上下连接板厚度、线圈匝数、电流的大小,分析磁流变弹性体处磁感应强度的变化情况,从而得到电流大小以及支座的结构尺寸与磁感应强度之间的关系。分析结果表明:智能隔震支座磁流变弹性体处的磁感应强度最大可以达到1.2T,该调节范围可以充分发挥磁流变弹性体的流变效应,说明本文提出的新思路是完全可行的。 相似文献
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电流互感器(CT)是根据电磁感应原理由闭合铁芯和线圈制成的,其一次绕组的线圈匝数较少,二次绕组的匝数较多。电流互感器的功能是把数值非常大的一次电流转化为二次电流,以此保护电路或者电器等。当电流互感器出现二次回路开路时,一次电流全部通过铁芯,从而产生上千甚至上万伏的电压,对作业人员人身及设备造成极大的威胁,属于电力系统中常见且危害性较大的故障。 相似文献
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为研究关键检测参数与检测灵敏度的关系,以45号钢板为试验对象,采用磁导率检测技术建立激励频率、激励电压幅值、激励线圈匝数、检测线圈匝数及线圈绕线截面积与检测灵敏度的关系模型,并对设计传感器的检测灵敏度进行试验验证。研究结果表明:检测灵敏度随正弦交流激励电压及检测线圈匝数的增加而升高,均呈线性关系,并且最佳频率保持不变;在一定激励线圈匝数范围内,检测灵敏度随激励线圈匝数的增加先升高后下降;检测灵敏度随激励线圈绕线截面积的增加而升高,而不随检测线圈绕线截面积的变化而变化。该研究成果可为灵敏传感器的设计提供借鉴。 相似文献
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文章对霍尔检零式线圈匝数测试仪的测量原理、各种误差源进行了详细地研究,并且介绍了实际电路的设计。 相似文献
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为了提高原子力显微镜(AFM)的测量范围,设计了一种基于双反馈测量模式的大范围自感应原子力显微镜系统,测量系统中有两条反馈回路:一条反馈回路由压电陶瓷与AFM测头组成,动态响应较快的压电陶瓷位移台的运动量可以表征被测样品表面的高频信息;另一条反馈回路由压电陶瓷位移台和纳米测量机(NMM)的反馈控制器组成,利用压电陶瓷位移台的位移信号控制NMM运动,NMM的mm级z向测量范围使得被测样品较大变化范围的低频轮廓信息很容易地被表征出来。使用本系统对平面样品和一维栅格进行了测量实验,实验结果表明采用双反馈的测量模式的AFM测量系统能够有效地表征被测样品的低频轮廓信息和表面高频信息,测量范围能够达到mm级,纵向分辨率达到nm级,具有良好测量重复性。 相似文献
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磁导率检测技术是一种可高精度评价铁磁构件整体或部分区域应力集中、疲劳损伤状况的无损检测方法。依据磁导率检测原理,以430铁素体不锈钢试件为研究对象,研究激励电压幅值、激励线圈匝数、检测线圈匝数及外加拉应力对检测传感器最优激励频率的影响。研究发现,最优检测频率随激励线圈匝数的增加而减小;最优检测频率与外加拉应力有关,当外加拉应力超出试件的弹性变形阶段时,最优频率随拉应力的增大而增大;最优检测频率不随激励电压幅值、检测线圈匝数的变化而变化,但随着激励电压幅值、检测线圈匝数的增加,检测灵敏度升高。该研究结论可为灵敏传感器的设计提供参考。 相似文献
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本文针对国华神电“发电机定子线圈出水温度显示比定子线圈温度高”这一缺陷的处理过程中的一些思路及经验的总结,引发对热电阻测温回路中引用公用线,将两线制测量回路改为三线制回路,从而解决温度显示偏高的这一实际问题。 相似文献
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目前测量兆欧表在开路时的端电压,普遍借助电子管系电压表或每伏阻值为20000Ω的电压表测L、E两端钮间电压的测量方法,这是不妥当的(见图)。因为电子管系电压表或每伏档20000Ω的电压表,虽然它们的输入电阻大,但测量时在电压表上将流过电流I_A(当用静电系电压表测量时,不存在这一问题),这部分电流也通过兆欧表的电流回路(电阻R_A、电流线圈L_A、Lz),这就使电阻R_A和电流线圈L_A、L_z上产生电压降。此时,在电压表上得到的电压比兆欧表在开路时L、E两端钮间的电压小,给测量结果带来误差。 相似文献
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线圈常数是磁场线圈的重要技术指标。分析了线圈常数的频率响应产生原因,提出基于感应线圈法的测量方法,并运用测量相对比值以消除测量误差。通过对三段巴凯尔圆环磁场线圈的频率响应测量结果表明,该方法的理论分析结果与实际测量结果基本一致。 相似文献