1) JILES-ATHERTON hysterisis model
JILES-ATHERTON磁滞模型
2) Jiles-Atherton hysteresis model
Jiles-Atherton滞回模型
3) Jiles-Atherton model
Jiles-Atherton模型
1.
Hysteresis compensation of giant magnetostrictive actuator based on Jiles-Atherton model;
Jiles-Atherton模型的超磁致伸缩驱动器磁滞补偿控制
2.
A hysteretic model of a giant magnetostrictive device for magnetic force control is established based on the Jiles-Atherton model,the law of approach for the magnetomechanical effect and the magnetic circuit law.
基于Jiles-Atherton模型、磁机械效应方法定律和磁路定律,建立一个超磁致伸缩磁力控制器件的滞回模型。
4) the hysteresis model
磁滞模型
1.
The text mostly study the hysteresis model of the ferromagnetic material.
根据得到的一组磁场强度和磁感应强度数据,运用最小二乘拟合法可以确定磁滞回线待定参数的值,将待定参数代回到磁滞回线模型中,可以得到完整的磁滞回线模型,与实测的磁滞模型相比较,拟合的比较好,证明该模型是一个比较好的磁滞回线模型。
5) Preisach hysteresis model
Preisach磁滞模型
1.
Research and application on Preisach hysteresis model based on ANN
基于人工神经网络的Preisach磁滞模型与实现
2.
To obtain the highest average magnetic strength in the effective region of a fixed magic ring,a genetic algorithm was combined with finite element analysis and Preisach hysteresis model based on the actual property simulation of permanent magnet material.
以魔环安装完毕有效区内产生最大平均磁密为优化目标,在对强磁场下永磁材料磁特性精确模拟的基础上,将遗传算法与有限元分析及Preisach磁滞模型三者结合起来,对魔环内部软磁材料的结构进行了优化设计。
6) free energy hysteresis model
自由能磁滞模型
1.
A free energy hysteresis model for giant magnetostrictive actuators was briefly presented,and the free energy hysteresis model was analysed.
介绍了超磁滞伸缩执行器的自由能磁滞模型,对该自由能磁滞模型的数值计算进行了具体分析,由此提出了该自由能磁滞模型的四种数值实现方法;比较了四种数值实现方法的计算精度和计算效率,并与已有文献的实验结果和计算结果对比,得出近似Gauss-Legendre积分法进行积分离散化与矩阵表示法实现核函数相结合的方法在保证计算精度的同时,大大缩短了运算时间,是超磁致伸缩执行器的自由能磁滞模型的四种数值实现方法中的最优算法。
补充资料:磁滞
磁滞
Magnetic hysteresis
大的磁化力H时,H与磁通量密度B的关系如图中的正常磁化曲线oab所示。曲线上a点指明当增长着的磁场强度增大至H,时的磁性状态。如果H增大至极大值HZ,然后再降低至Hl,下降着的磁通量密度B并不沿原增长路线,而是以低于上升的速率下降。B的变化落后于H的变化的这种滞后称为磁滞现象。如果11值进一步从万:减小至零,B并不会减小至零,而是降低至一个值B,。这时样品已保有永磁性。这个纵坐标B,称为顽磁性或剩余磁通密度。通过把H的方向倒转并增加至Hc值,B便可降低至。点上的零值。这个Hc值称为矫顽力。磁滞回线,图中符号正文中有解释 磁滞回线当H在负方向上增加时,磁化将沿该曲线进行,一直到了f点,那里的B和H值与b点上的值相同,但方向相反。当H又倒转变化方向时,磁化将沿曲线介hb变化。整个回线bd刁舍hb称为磁滞回线。如果磁滞回线是从正常磁化曲线上的另一点,比如a点开始的,那就有完全落在该较大回线之内的一个较小的磁滞回线,诸如图中的那条虚回线。关于磁化曲线的进一步的知识可参阅“磁化”(magnetization)条。 能t在使铁心磁化的过程中,必须供应能量。当H与B沿曲线庵hb增加时,铁心获得的能量与这段曲线下面的面积成正比。沿bcdef路线时,有一个与曲线bcdef下面面积成正比的能量损失。每周每单位体积铁心的能量净损失由下式给出:w一步dw一fHdB,(1,这里的积分是环绕该闭合回线进行的。但乡Hd,是磁滞回线的面积,因而每单位体积铁心每周能量损失等于磁滞回线的面积.这种能量将被转变成热。如果B以单位韦伯/米2表示,H以单位安.匝数/米表示,则能量损失是以单位焦耳/米2·周表示。 斯坦梅茨(C.P,Steinm,tz)曾找到每单位体积每周损失的能量w与磁通量密度的极大值B.之间的如下经验关系:W=专(B二)”,(2)式中夕称为斯坦梅茨系数。对于许多种材料,斯坦梅茨曾得到指数n约为1.6,但对于其他材料,则n约在1·5至2.5之间。至于刀值也已有表列出。 在交流电机中,大量的铁片都处于经常改变方向的磁场之中。因此,铁片经常沿着磁滞回线被磁化,因而每周就有能量损失,损失的大小取决于所用的特定铁磁材料的磁滞回线。这种磁滞损失会导致铁片的令人讨厌的发热以及能量消耗。关于磁滞损失的进一步知识可参阅“铁耗,,(eore 1055)、“热滞后”(thermal hysteresis)和“磁滞电动机”(hysteresismotor)各条。 [受宁(K.V.Manning)撰〕磁滞(magnetie hysteresis) 当一种铁磁性材料的磁性状态改变时,磁化强度落后于磁化力,这种现象称为磁滞。 当原来已去磁的一块铁磁性样品经受一连续增
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参考词条