可逆磁化是1998年全國科學技術名詞審定委員會公布的電氣工程名詞。
基本介紹
- 中文名:可逆磁化
- 外文名:reversible magnetizing
- 所屬學科: 電氣工程
- 公布年度:1998年
- 審定機構:全國科學技術名詞審定委員會
可逆磁化是1998年全國科學技術名詞審定委員會公布的電氣工程名詞。
可逆磁化是1998年全國科學技術名詞審定委員會公布的電氣工程名詞。出處《電氣工程名詞》第一版。1公布時間1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。定義磁性材料經外加磁場磁化後,磁場強度退回到原始值時,磁化強度〔磁...
這是因為疊加的逐步減小的交變場使材料完成了不可逆磁化的緣故。這種無磁滯曲線的原理在磁記錄中有所套用。此外若磁化時伴隨著機械振動或溫度升高,也可以提高磁化,因為機械振動和溫度上升有助於完成不可逆磁化。中國古代就曾利用升溫效應...
記錄信息不能被抹除;只有當消磁磁場強度大於介質矯頑力時,介質磁化將發生不可逆反轉,記錄信息才能被抹除,並隨著消磁磁場強度的增大,消磁效果迅速增強;當消磁磁場場強增加到足以克服介質磁性不均勻性所產生的釘扎效應時,不可逆磁化反轉...
不可逆磁化(irreversible magnetizing)是1998年公布的電氣工程名詞。公布時間 1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《電氣工程名詞》第一版。定義 磁性材料經外加磁場磁化後,磁場強度退回到原始值時,磁化強度〔磁極化強度...
磁滯損耗源於磁性材料中的不可逆磁化過程。在準靜態磁化時磁損耗與磁滯回線面積成正比。在交流磁場中磁化一周時,磁損耗中除渦流損耗外,還存在疇壁加速運動和彈性能的消耗。交流磁場作用下,磁性導體內由磁感應產生渦流,使磁體發熱,即...
induced magnetization[地物] 感應磁化 ; 應磁化 ; 感應磁化強度 ; 前者稱為感應磁化強度 reversible magnetization 可逆性磁化 ; [電磁] 可逆磁化 magnetization coil 磁化線圈 雙語例句 To take an extreme example, imagine that an ...
這是由不可逆磁化過程所致。若在小於Hₛ的±Hₘ間反覆磁化時,則得到較小的磁滯回線。稱為小磁滯回線或局部磁滯回線(見磁化曲線圖)。相應於不同的Hₘ,可有不同的小回線。而上述 BDEGB為其中最大的。故稱為極限磁滯回線...
由此看出,當磁化場由Hs變到-Hₛ,再從-Hₛ變到Hₛ反覆變化時,樣品的磁化狀態變化經歷著由BNDEGKB閉合回線描述的循環過程。曲線BNDEGKB稱為磁滯回線。BC及EF兩段相應於可逆磁化過程,M為H的單值函式。由於磁滯現象,磁滯回線...
第二節 可逆疇壁位移過程 289 第三節 可逆磁化矢量轉動過程 297 第四節 提高材料起始磁化率的若干途徑 303 第五節 不可逆疇壁位移過程——巴克豪生跳躍 309 第六節 單晶體磁化過程的理論計算 317 第七節 多晶體在強磁場中的磁化...
3.3.2可逆磁化 3.3.3反常橫向磁場效應 3.4磁通跳躍 3.5表面不可逆性 3.6直流磁化率 3.7可逆的磁通移動 3.8磁通蠕動 參考文獻 4縱向磁場效應 4.1縱向磁場效應概述 4.2磁通切割模型 4.3無力平衡態 4.4磁通線移動 4.5臨界...
1.7.6 不可逆磁化過程 1.7.7 影響磁化率(磁導率)的因素 1.8 反磁化過程 1.8.1 反磁化過程 1.8.2 反磁化核生成與長大 1.8.3 不可逆磁疇轉動決定的矯頑力 1.8.4 控制矯頑力大小的途徑 1.9 剩餘磁化強度 1.9.1 剩餘...
比恩模型(Bean's model),或臨界態模型(critical state model),是為了解釋第二類超導體的磁化現象而提出的簡化模型,由C·P·比恩於1962年發表。比恩模型可以在巨觀上解釋超導體被不可逆磁化的過程中出現的磁滯現象。簡介 比恩...
是指軟磁材料在交變場中存在不可逆磁化而形成磁滯回線,所引起材料損耗,大小正比於回線面積.原因:不可逆的壁移,使B落後於H.降低損耗的方法:(1)低場下,防止不可逆磁化過程產生,降低損耗與提 高µi的方法一致; 但同時應注意...
鐵磁體在它們的磁化和反磁化過程中出現的不可逆磁化過程導致了磁滯現象。準靜態磁化產生磁滯的原因有以下三種:(1)由疇壁不可逆位移過程引起的磁滯;(2)由反磁化核成長的阻滯所引起的磁滯;(3)由磁化矢量不可逆轉動過程引起的磁滯。疇...
此外,對於磁記錄來說人們更關註記錄介質不可逆磁化的剩磁狀態,因此SFD也應該由DCD和IRM曲線得到,而不是由磁滯回線得到。對於垂直磁記錄模式,退磁場的存在使得開關場分布寬化,因此由DCD和IRM計算SFD時也需要進行退磁場修正。開關場分布...
第3章 技術磁化 3.1 磁性材料中的基本現象 3.1.1 磁晶各向異性 3.1.2 磁致伸縮 3.2 磁疇結構 3.2.1 磁疇的成因 3.2.2 疇壁結構 3.2.3 磁疇結構 3.3 技術磁化 3.3.1 磁化機制 3.3.2 可逆疇壁位移磁化...
同時,因為矯頑力來源於不可逆磁化過程,因此造成不可逆磁化機理的主要因素是材料中存在磁各向異性(包含磁晶、感生和應力等各向異性)以及雜質、氣孔、缺陷等因素也會影響矯頑力的大小。[1][1]矯頑性 矯頑性,是磁性材料的特性之一,是...
6.5 不可逆磁化過程 6.6 磁化曲線的計算 6.7 反磁化過程 6.8 剩餘磁化 6.9 靜態磁參數分析 本章提要 習題六 第七章 動態磁化過程 7.1 動態磁性參數 7.2 動態磁化過程的磁損耗 7.3 磁性渦流損耗 7.4 磁滯損耗 7.5 ...
矯頑力亦隨晶粒尺寸D的減小而增加。同時,因為矯頑力來源於不可逆磁化過程,因此造成不可逆磁化機理的主要因素是材料中存在磁各向異性(包含磁晶、感生和應力等各向異性)以及雜質、氣孔、缺陷等因素也會影響矯頑力的大小。