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1)  Magnetizing system
磁化系统
1.
In magnetic flux leakage pipeline test system,common concentric coil magnetizing system and "Hemhez" axial magnetizing system have some shortcomings,such as the magnetic force has swing changes,the magnetic fields of the tube head are inadequate,and the blind detection field is lengthened.
本文设计了周向磁化系统和加入引体装置和磁汇聚装置的轴向磁化系统,通过试验分析比较普通同心线圈磁化系统、"Hemhez"轴向磁化系统、加入引体装置和磁汇聚装置的轴向磁化系统的磁化性能,周向磁化器的不同极靴提离值对磁化效率的影响。
2)  polarized magnetic system
极化磁系统
1.
The analysis and calculation for polarized magnetic system;
极化磁系统的分析与计算
2.
With the advantages of small size, light weight, low power dissipation and fast action, polarized magnetic system has been widely applied to military and civil electromagnetic relay.
极化磁系统具有体积小、重量轻、功耗低、灵敏度高、动作速度快等一系列优点,被广泛应用于军用与民用电磁继电器产品中。
3.
Starting points of the permanent magnetic restoring curve of a typical bridge polarized magnetic system is studied based on this model.
针对沿长度方向充磁的条形永久磁铁内部磁感应强度分布不均匀的特点,通过对极化磁系统中条形永磁体分段,建立了其等效磁路模型。
3)  the polarized magnetic system
极化磁系统
1.
In this paper,the "four loops" criterion is obtained by studying the working process of the two typical differential type and bridge type for the polarized magnetic system,and by the analysis of the basic request and the essence of the polarized magnetic system.
从两个典型的差动式和桥式极化磁系统的工作过程出发 ,根据对极化磁系统的基本要求及其本质的研究 ,找到了合理极化磁系统的“4回路”判据。
4)  permanent magnet system
永磁磁系统
5)  magnetic system
磁系统,磁路
6)  multi body magnetic gradual alternate system
多体渐变磁化系统
1.
A new structure of the wall climbing robot s tracked sucker was designed based on multi body magnetic gradual alternate system.
介绍了基于多体渐变磁化系统理论研究设计的有别于传统普通吸盘结构的爬壁机器人履带吸盘结构 。
补充资料:磁化过程
      使原来不显示磁性的物体在磁场中获得磁性的过程。理论和实验证明,一块状铁磁体在磁中性状态下分为若干自发磁化区域,即磁畴。当外磁场H=0时,各磁畴的合磁矩等于零 (1)
  式中Vi是第i个磁畴的体积,θi是第i个磁畴的磁矩Ms与某一特定方向(如磁场方向)间的夹角。
  
  当加上外磁场时,铁磁体被磁化,沿H方向出现磁化强度δMH,由式(1)得 (2)
  上式中的第一项表示各磁畴中的Ms的大小和方向不变,而畴的体积发生变化。自发磁化强度Ms的方向靠近H的那些磁畴长大,而Ms的方向与H的夹角大的那些磁畴缩小。这一过程是通过磁畴间界壁(即磁畴壁)的位移实现的,故称为畴壁位移过程,简称壁移过程。第二项表示各畴的Ms的大小及体积Vi不变, 但Ms的方向改变,转向外磁场H的方向,故称为磁畴转动过程,简称畴转过程。通过壁移及畴转过程,Ms完全沿H方向取向, 此时达到技术磁饱和。技术饱和磁化强度就等于该温度下的自发磁化强度。壁移和畴转过程有可逆和不可逆两种。第三项表示Ms本身数值的增加。这是由于强磁场的作用克服了热扰动的影响,使单位体积内平行于磁场的自旋磁矩数增加。此过程与顺磁性有类似之处,故称为顺磁过程。在极强的磁场中,铁磁体的磁化强度趋于其绝对零度时的自发磁化强度值。一般情况下顺磁过程对磁化强度的增加贡献很小,所以铁磁体磁化曲线的进程主要取决于前两种技术磁化过程。一般地说,在弱磁场中,壁移过程占主导,接着是畴转过程,只有在强磁场中才有较明显的顺磁过程。
  
  附图示出铁型晶体磁化过程的示意图。在起始状态(0点),样品中形成闭合的磁畴结构。加上磁场后,在弱场范围(0-a)发生可逆壁移过程,磁化强度随H的变化缓慢。当H增大到磁化曲线比较陡峻的区域(a-b),发生不可逆壁移过程,出现阶跃式的磁化(称为巴克好森跳跃)。在曲线拐点处(c点),样品处于单磁畴状态,磁场再增大时,依次发生畴转过程及顺磁过程。
  
  

参考书目
   郭贻诚编著:《铁磁学》,高等教育出版社,北京,1965。
   北京大学物理系"铁磁学"编写组编:《铁磁学》,科学出版社,北京,1976。
   李荫远、李国栋编:《铁氧体物理学》,修订版,科学出版社,北京,1978。
   戴礼智编著:《金属磁性材料》,上海人民出版社,上海,1973。
  

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