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1)  axial magnetic flux
轴向磁力线
1.
The vital problem of end losses and heating caused by axial magnetic flux usually encountered in the design of large turbine generators is being elucidated,together with a description of the stator end s structure and design fundamentals of a 1 000 MW generator as well as the thermodynamic model of the end s lamina sheets.
阐述了大型汽轮发电机设计的重要问题———轴向磁力线引起的端部损耗和发热。
2)  axial magnetic force
轴向磁力
1.
To overcome the shortcoming that the magnetic force of an axial magnetization PMB(permanent magnetic bearings) is usually small,a new construction of APAM(axial placement and axial magnetization) multi-annular-shaped PMB which can make good use of magnetic energy and has greater axial magnetic force was designed.
为了解决轴向磁化永磁轴承磁力偏小的问题,该文设计了能充分利用磁能、具有更大轴向磁力的轴向放置轴向磁化的多个永磁环轴承新结构。
2.
The calculation of the axial magnetic force of radial magnetization bi-barrel-shaped PMB is very complex,and there is no practical analytical model for such calculation.
为了解决径向磁化的双筒永磁轴承轴向磁力数值计算复杂及缺乏计算轴向磁力的工程化解析模型等问题,该文在分析磁筒气隙磁导的基础上,结合磁通连续性原理和稀土永磁材料特性,通过电磁场理论中的虚位移法得到了该型轴承工程化轴向磁力解析数学模型。
3)  Axial electromagnetic force
轴向电磁力
4)  axial magnetizing force
轴向磁化力
5)  axial magnetic field strength
轴向磁场力
1.
20G steel tube sizing process with electromagnetic bulging had been analyzed by axial magnetic field strength.
采用线圈轴向磁场力对压扁量为11 mm的20G钢管进行了电磁校形,并以变形量为评价指标,研究了放电电压、放电次数和线圈电感对钢管校形精度的影响。
6)  axial magnetic volume force
轴向磁彻体力
1.
Based on an actual magnetic model,the performance calculation and analysis for the fer-rofluid journal bearing are made with the axial magnetic volume force taken into account.
计算和分析了考虑轴向磁彻体力时的铁磁性流体润滑滑动轴承的静动特性,探讨了铁磁性流体自密封润滑滑动轴承的可行性。
补充资料:磁力线
磁力线
magnetic force, line of
    图示磁场分布的虚设的有向曲线族。磁力线上每一点的切线方向与该点磁场(指磁感应强度B)的方向一致;磁力线的疏密表示各处磁场的强弱,磁力线越密集,磁场越强。磁力线不仅形象直观地描绘了磁场的空间分布,而且磁力线是闭合的、不中断、不交叉、等基本特征还反映了磁场无源有旋的性质,这也是磁力线与电力线的根本区别。当然,分立的曲线、粗糙的疏密不足以准确地描绘磁场的连续分布,磁力线只是近似的图示。与磁力线根数对应的严格的物理量是磁(感应)通量 。
    M.法拉第在1831年前后提出了磁力线的概念。他认为,磁体和带电体周围存在着某种特殊的状态,他用磁力线和电力线描绘这种状态。他认为力线是物质的,是电磁作用的媒递物。他用力线来解释顺磁性、抗磁性和电容器插入电介质后电容增大以及电磁感应等一系列电磁现象,描绘出一幅近距的电磁作用图像。向当时占统治地位的超距作用观点挑战。这是法拉第的重要贡献。J.C.麦克斯韦就是在力线图像的启发下建立电磁场理论的。现已证实,电磁场是客观存在的特殊物质,力线已经退化为图示电磁场的工具。
   磁场强度H  的空间分布,也可以用H  线图示,甚至也称为磁力线,它与磁感应强度B空间分布有区别。
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参考词条