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1)  Villari-effect
逆磁致伸缩
1.
Simulation of the Influence of Invigorative Magnetic Field on Cable Tension Sensor Based on Villari-effect
激励磁场对逆磁致伸缩索力传感器影响仿真
2.
The results indicate that when stress changes tardigradely inductive integral voltage is proportional to cable tension force,sensor sensitivity is determined by inductive loops denseness and villari-effect coefficient.
结果表明当外力缓慢变化时,感应积分电压与外力成线性关系,传感器的灵敏度与线圈匝数,材料逆磁致伸缩系数成正比。
2)  counter-magnetostrictive effect
逆磁致伸缩效应
1.
In this respect, suggestions of torque measurement based counter-magnetostrictive effect are put forward hereafter.
为了了解铁磁性材料的力学与磁学性能的耦合关系,通过实验测量了4种不同的铁磁性材料在不同扭矩作用下的磁通量关系曲线,并对出现的现象作了初步的分析,发现材料的磁特性与应力引起的磁畴变化有关,并对利用逆磁致伸缩效应进行扭矩测量提出了建议。
3)  reversible magnetostriction effect
逆磁致伸缩效应
1.
Detecting mothod of residual stress based on reversible magnetostriction effect;
基于逆磁致伸缩效应的残余应力检测方法
4)  inverse magnetostritive effect
磁致伸缩逆效应
1.
According to the inverse magnetostritive effect of rare-earth giant magnetostrictive materials,a giant magnetostritive force sensor can be made.
磁致伸缩逆效应是稀土超磁致伸缩材料的一个重要应用特性,应用磁致伸缩逆效应可以制作超磁致伸缩力传感器。
5)  magnetostriction [英][mæg,ni:təu'strikʃən]  [美][mæg,nito'strɪkʃən]
磁致伸缩
1.
The study of anisotropy parameters of new magnetostriction material Tb_(0.27)Dy_(0.73)Fe_(1.95);
新型稀土磁致伸缩材料Tb_(0.27)Dy_(0.73)Fe_(1.95)的各向异性参数研究
2.
Martensitic transformation and magnetostriction in Ni_(52)Mn_(23)Ga_(24.5)Sm_(0.5) alloy;
Ni_(52)Mn_(23)Ga_(24.5)Sm_(0.5)合金的马氏体相变和磁致伸缩性能
3.
Giant magnetostriction of melt_spun Fe_(85) Ga_(15) ribbons;
甩带Fe_(85)Ga_(15)合金的巨磁致伸缩研究
6)  magnetostrictive [mæɡ,ni:təu'striktiv]
磁致伸缩
1.
Effects of thermal stress on magnetostrictive properties of polymer-bonded Terfenol-D composites;
热残余应力对树脂基磁致伸缩复合材料动静态磁致伸缩性能的影响
2.
Design of magnetostrictive material for nuclear reactor;
反应堆用磁致伸缩材料设计
3.
The fabrication of FeNi-based magnetostrictive material;
铁镍基高温磁致伸缩合金研制
补充资料:磁致伸缩
磁致伸缩
magnetostriction
    强磁物质在外磁场作用下,其体积和形状发生变化的现象。每个磁畴(见铁磁性、磁介质)的自发磁化来源于相邻原子中不配对电子的自旋磁矩的强耦合作用,这种作用可使晶体点阵产生畸变,表现为磁畴的体积和形状的改变,此称为自发形变。当外加磁场时,磁畴结构和磁化状态发生改变,引起磁畴自发形态的变化,从而使强磁体的体积和长度均发生改变,前者称为体磁致伸缩,后者称线磁致伸缩。线磁致伸缩与晶体的各向异性有关,因而具有方向性;体磁致伸缩来源于电子的交换作用,因而是各向同性的。当以交变磁场作用于强磁体时,由于磁致伸缩而引起磁体的机械振动。此原理已用于产生超声波的换能器。
   当强磁体受到外力作用时,除像一般固体那样要产生弹性形变外,还会产生磁致伸缩性形变。后者是由于应力使磁畴结构和磁化状态发生变化,进一步引起磁畴的形变,称为力致伸缩,又称磁弹性效应。以声振动作用于强磁体时,其磁化强度将随声振动变化。晶体点阵作不断的热振动,其声频支(见点阵动力学)就能产生磁弹性效应。上述交变磁场引起的声振动和声振动引起的磁化强度的变化均属磁化状态与弹性形变间的相互转换和相互作用问题,统称磁声效应。
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参考词条