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相似文献
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1.
本文用磁场元的叠加法计算二维变化的磁场所产生的涡旋电场,解决了在普通物理学范畴内通常无法解决的问题,并用此法求解了两个算例。  相似文献   

2.
针对有关涡旋电场教学中的不足之处,作了进一步的讨论。  相似文献   

3.
本文讨论了在有涡旋电场存在的空间电势差的概念仍有实际意义;用电磁场量的相对性理论可以推导出在一定的条件下洛仑兹非静电场强能够转换成涡旋电场(或静电场),它们都具有相对性。  相似文献   

4.
利用矢量分析的方法对比了感生电场和稳恒磁场的特点,找出了两者的对易关系,由此给出了感生电场的"毕奥-萨伐尔"定律.从给出的例题证明,利用对易关系式可以简单快捷地求解感生电场.  相似文献   

5.
一种检测涡旋压缩机涡旋盘的新方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
基于涡旋型线的精密加工,设计了一套涡肇盘的检测系统。利用该系统可检测得到涡旋体的线轮廓度误差。该系统不存在二次装夹误差,检测结果直接反映加工误差,可直接用于生产现场中涡旋型线的检测,有效地防止废品的产生。  相似文献   

6.
电偶极子的电场和磁场的空间分布求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用电磁势和电场、磁场的关系,求解出匀速运动电偶极子的电场和磁场在三维空间内的分布,探索了将电磁势引入电磁学的途径。  相似文献   

7.
通常意义下的电流激发磁场和变化的电场激发磁场。本质上都是运动电荷产生磁场。变化的磁生电场激发的磁场则属另一类磁场,这样界定两类磁场才比较妥当。  相似文献   

8.
一种自适应的涡旋型线轮廓度误差评定方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
提出了一种基于包络线法,并结合优化技术来评价涡旋型线轮廓度误差的数据处理方法。该方法优点在于在涡旋型线轮廓度误差评定过程中能自动实现加工基准与测量基准的适应性调整,以此分离加工基准与测量基准之间的位置误差,消除位置误差对轮廓度误差评定结果的影响。经实际应用证实,该方法简便、合理,为科学地评价涡旋型线轮廓度提供了依据。  相似文献   

9.
采用接触型红宝石探头沿X轴方向做匀速移动进行扫描测量,被测涡旋工件定位在精密旋转平台上,旋转平台的旋转速度和扫描探针移动速度按阿基米德螺旋线联动,通过探针的三维传感器输出和X轴位移传感器的输出能精密测出对应角度的涡旋半径,通过仿真对测量系统误差进行分析,且和三坐标测量机(CMMs)的测量结果进行对比。结果表明:原型精密测量系统的测量精度和CMMs相当,但测量时间大大缩短,基本上可以满足在线加工测量的需求。  相似文献   

10.
运用分析推理和数学计算两种方法,给出长直均匀带电圆柱面上的电场及长直载流圆柱面上的磁场,得到与高斯定斯和安培环路定律相同的结论。  相似文献   

11.
计算同轴电缆的电势,计算电磁力分布。  相似文献   

12.
针对舰船消磁过程对磁场推算法精确、快速、通用性好的要求,根据已有的磁场推算法提出了单分量椭球阵列法的建模思想,该方法是用单分量椭球阵列产生的调和函数组合来模拟舰船磁场,通过船模实验,验证了该方法具有较高的近距离磁场推算精度,对不同船型有较好的通用性,且运算速度较快,满足工程实用要求。  相似文献   

13.
本文较详细地讨论了静电场的模拟条件,对实验装置提出改进意见.并以同轴圆柱电极为例分析了其电位分布的误差。  相似文献   

14.
在介绍了几种检测微波谐振腔内电场分布的方法后,又推出了一种新方法──硅胶法,并就其原理、特点及使用作了分析和介绍,为微波谐振腔的设计研制和微波加热实验提供了一种行之有效的方法。  相似文献   

15.
本文使用自行开发的除铁以外不含其它金属元素的镀液,采用电磁铁、块状永磁铁及带有磁场的阳极等三种静磁场方式,对电刷镀铁镀层晶粒的择优取向特性进行了实验研究。结果表明,磁场方向及基体材料对电刷镀铁晶粒的择优取向有显著影响。最后得出推论;不均匀磁场对粒子磁矩的作用是磁场与基体影响择优取向的机制。  相似文献   

16.
东方人发现了地磁场和发明了指南针,虽然促进了西方人的地理大发现和工业革命,但收获的经济效益却甚微。西方人发现了电场和发明了避雷针,电灯,电话和电脑等家用电器,增强了国力,取得了巨大的经济效益,而且得到了全世界的推崇和钦佩。本文从西方开放式文化产生的公共场所照明设施和东方土地上大量存在的磁铁矿的事实入手,阐述了东西方文化在鼓励和激发个人创造力方面所表现的差异。  相似文献   

17.
计算了有限长矩形截面螺线管轴线上的磁场,给出了磁场的解析式和图示,并对计算结果作了讨论,得出了一些有意义的结论.  相似文献   

18.
建立了磁力轴承旋转电磁场的二维有限元模型并进行求解,对不同转速和线圈电流条件下的磁力线分布以及气隙磁通密度进行了分析。结果表明:在NNSS型磁极布置形式中,转子旋转时,涡流场引起磁力线变形,导致一对磁极内的磁力线非对称分布,一极增磁,一极退磁,并在磁极对之间产生较强的磁耦合;当转子旋转时,气隙磁通密度同时受到线圈电流激励的主磁场和转子转速的影响。  相似文献   

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