磁性液體密封理論及套用

磁性液體密封理論及套用

《磁性液體密封理論及套用》是 2010年2月1日科學出版社出版的圖書,作者是李德才。

基本介紹

  • 書名:磁性液體密封理論及套用
  • 作者:李德才
  • 出版社:科學出版社
  • 出版時間:2010年2月1日
  • 頁數:246 頁
  • 開本:16 開
  • 裝幀:平裝
  • ISBN:9787030271167,7030271165
  • 叢書名:華夏英才基金學術文庫
  • 正文語種:簡體中文
  • ASIN:B003L210LW
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

《磁性液體密封理論及套用》共分7章:第1章介紹了磁性液體的製備方法,物理性能及磁性液體的典型套用。第2章論述了磁性液體密封的理論基礎。這包括從一般流體的質量守恆方程,運動方程出發推導出磁性液體質量守恆方程,運動方程。進而得出磁性液體的伯努利方程和磁性液體密封耐壓公式。第3章闡述了磁性液體密封磁場的計算。第4章分析了磁性液體密封設計的幾個關鍵問題;第5~7章分別詳細分析了磁性液體的靜密封、旋轉密封和往復密封設計的理論及套用。  《磁性液體密封理論及套用》可供密封設計開發與製造專業技術人員、高等學校相關專業本科生、研究生、博士生、科研機構的研究人員以及對此技術有興趣人員閱讀和參考。

圖書目錄

序一
序二
前言
第1章 磁性液體
1.1 引言
1.2 磁性液體的製備方法
1.2.1 共沉澱法
1.2.2 粉碎法
1.2.3 陰離子交換樹脂法
1.2.4 氫還原法
1.2.5 火花電蝕法
1.2.6 紫外線分解法
1.2.7 熱分解法
1.2.8 真空蒸發法
1.2.9 電著法
1.3 磁性液體的物理性能
1.3.1 磁性液體的黏度
1.3.2 磁性液體的密度
1.3.3 磁性液體的磁化強度
1.4 磁性液體的套用
1.4.1 磁性液體的研磨
1.4.2 磁性液體潤滑
1.4.3 磁性液體阻尼器件
1.4.4 磁性液體用於選礦分離
1.4.5 磁性液體減阻
1.4.6 磁性液體在閥門行業中的套用
1.4.7 磁性液體在生物醫學中的套用
1.4.8 磁性液體在感測器中的套用
參考文獻
第2章 磁性液體密封的理論基礎
2.1 概述
2.2 磁性液體的質量守恆方程
2.2.1 一般流體的質量守恆方程
2.2.2 磁性液體的質量守恆方程
2.3 不考慮內部自由度的磁性液體運動方程
2.3.1 一般流體的Navier-Stokes方程
2.3.2 磁性液體徹體力的能量法
2.3.3 磁性液體徹體力的其他常用表達式
2.4 磁性液體動力學方程的邊界條件
2.5 磁性液體的伯努利方程
2.5.1 從一般形式的徹體力密度推導液體的伯努利方程
2.5.2 從其他形式的徹體力密度推導磁性液體的伯努利方程
參考文獻
第3章 磁性液體密封磁場的計算
3.1 磁場計算的理論基礎——麥克斯韋方程組
3.1.1 麥克斯韋方程組的微分形式
3.1.2 麥克斯韋方程組的積分形式
3.1.3 麥克斯韋方程組的邊界條件
3.2 標量位和矢量位微分方程及其邊界條件
3.3 磁場的有限元法
3.3.1 概述
3.3.2 二維電磁場的有限元法
3.3.3 稀土永磁的處理
3.4 磁場計算
3.5 磁性液體密封磁場的磁路計算
3.5.1 磁路的基本定律
3.5.2 永磁磁路的計算
3.5.3 磁性液體密封的磁路模型
3.5.4 磁性液體密封磁路的磁導計算
3.5.5 磁性液體密封中磁路的計算方法
參考文獻
第4章 磁性液體密封的設計
4.1 磁性液體密封原理
4.1.1 磁性液體密封的優點
4.1.2 磁性液體密封破壞的機理
4.2 磁性液體密封結構中常用的鐵磁材料
4.2.1 常用鐵磁材料及其特性
4.2.2 電工用純鐵
4.2.3 碳素結構鋼
4.3 磁性液體密封系統中靜密封圈的選擇
4.3.1 真空密封用橡膠
4.3.2 橡膠密封槽尺寸
4.4 磁性液體密封中膠黏劑的選擇
4.5 磁性液體密封中永磁材料的選擇和設計
4.5.1 衡量永磁材料性能的主要鹼性參數
4.5.2 各類永磁材料性能的比較
4.5.3 永磁材料的選擇和使用注意事項
4.5.4 磁性液體密封中永磁材料的設計
4.6 磁性液體密封中軸承的設計
4.6.1 軸承類型的選擇
4.6.2 滾動軸承尺寸的選擇
4.7 極靴極齒的結構設計
4.8 密封級數和密封結構的確定
4.9 磁性液體軸封的使用法
參考文獻
第5章 磁性液體靜密封
5.1 磁性液體靜密封原理及理論模型
5.1.1 靜態磁性液體塞
5.1.2 實驗結果
5.1.3 一些設計啟示
5.1.4 結論
5.2 面向工程套用的磁性液體靜密封實驗研究
5.3 磁性液體靜密封耐壓對各參數的依存性
5.3.1 磁性液體注入量對耐壓能力的影響
5.3.2 磁性液體密封最小間距對耐壓能力的影響
5.3.3 磁性液體密封齒距對耐壓能力的影響
5.3.4 磁性液體飽和磁化強度對耐壓能力的影響
5.3.5 轉軸偏心對密封耐壓能力的理論分析
5.4 磁性液體靜密封耐壓能力計算的半解析法
5.4.1 數學模型的建立
5.4.2 極靴表面磁勢的確定方法
5.4.3 理論計算結果與實驗值的比較
5.5 磁性液體靜密封的套用研究
5.5.1 大法蘭磁性液體靜密封
5.5.2 大直徑、大間隙磁性液體靜密封
參考文獻
第6章 磁性液體旋轉密封
6.1 磁性液體旋轉密封的理論
6.2 磁性液體旋轉密封耐壓的實驗研究
6.3 密封耐壓對各種參數的依存性
6.3.1 密封形狀及密封耐壓
6.3.2 密封耐壓的轉速依存性
6.3.3 密封耐壓的溫度依存性
6.3.4 密封耐壓的時間依存性
6.3.5 磁性液體密封消耗功率的計算
6.4 磁性液體真空旋轉密封實驗研究
6.5 磁性液體旋轉密封的套用
6.5.1 磁性液體旋轉密封在單晶爐設備上的套用
6.5.2 乾式羅茨真空泵磁性液體密封的研究
6.5.3 磁性液體旋轉密封在坦克周試鏡上的套用
6.5.4 低溫、大直徑磁性液體旋轉密封在雷達上的套用
參考文獻
第7章 磁性液體往復密封
7.1 概述
7.2 往復軸磁性液體密封的試驗方法
7.2.1 實驗裝置的總體設計
7.2.2 實驗結果和分析
7.2.3 結論
7.3 往復運動軸帶走磁性液體量的理論分析
7.4 往復軸磁性液體密封耐壓的理論分析
7.5 往復軸磁性液體密封實驗台的設計
7.5.1 實驗裝置的總體設計
7.5.2 實驗裝置主要部分設計
7.6 磁性液體往復運動密封的實驗研究
7.7 往復軸磁性液體密封結構的改進
7.7.1 往復軸磁性液體密封結構改進之一
7.7.2 往復軸磁性液體密封結構改進之二
參考文獻

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