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1)  Multidirectional magnetization
多向磁化
2)  Multiaspect magnetization method
多向磁化法
3)  Longitudinal magnetization
纵向磁化
1.
Simplifying modeling of longitudinal magnetization of cylindrical steel shells;
圆筒形薄钢壳物体纵向磁化状态的简化建模方法
4)  reverse magnetic
逆向磁化
5)  axial magnetization
轴向磁化
1.
Aiming at small magnetic force and the complexity of magnetic force numeral calculation for previous research of radial magnetic force model on APAM(axial placement and axial magnetization) bi-annular-shaped PMB(permanent magnetic bearings),the new construction of APAM multi-annular-shaped PMB was designed,which can make good use of magnetic energy and have greater radial magnetic force.
针对轴向放置的轴向磁化双环永磁轴承径向磁力偏小以及磁力数值计算复杂等问题,设计了能充分利用磁能、具有更大径向磁力的轴向放置的轴向磁化多环永磁轴承。
2.
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。
6)  radial magnetization
径向磁化
1.
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。
2.
Based on the axial magnetic force mathematic model of radial magnetization bi-annular PMB which coincide with experiment results,connected with the structure character of large outer diameter multi-annular-nesting PMB and linearity addition principle,the axial magnetic force analytical model of radial magnetization large outer diameter multi-annular-nesting PMB was constructed.
基于与实验吻合的径向磁化双环永磁轴承轴向磁力数学模型,结合大外径多环嵌套永磁轴承结构特点及线性叠加原理,建立了径向磁化大外径多环嵌套永磁轴承轴向磁力解析模型。
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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