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1)  hysteresis loop
迟滞回线
1.
On the hysteresis loop in deposition of Al_2O_3 films prepared by medium-frequentcy reactive magnetron sputtering;
中频反应磁控溅射沉积Al_2O_3薄膜中迟滞回线的研究
2.
Resistance strain and temperature hysteresis loops properties of lead free solder joint
无铅焊点的电阻应变温度迟滞回线特性
3.
For the use of vibration protection, hysteresis loop is often applied to descript and calculate the parameters of dry friction damping characteristics of metal rubber.
在振动防护领域,通常用金属橡胶阻尼元件的迟滞回线来描述金属橡胶的干摩擦阻尼特性。
2)  hysteresis curve
迟滞回线
1.
Analyses the influencing factors on the current stability of a giant target in industrial application,then designs and implements a voltage feedback control system of the target to improve the smoothness of the hysteresis curve of target voltage versus reactive gas flowrate,thus upgrading the voltage controllability.
本文对于工业用巨型磁控溅射靶电流的不稳定因素进行了分析,设计并实现了靶电压的反馈控制系统,大大改善靶电压与反应气体流量之间的迟滞回线,增强了靶电压的可控制性,并在实际生产中得到成功应用。
3)  hysteresis loops
迟滞回线
1.
The effects of fiber Poisson contraction on fatigue hysteresis loops of ceramic matrix composites are analyzed using a micromechanical approach.
采用细观力学方法研究了纤维泊松收缩对陶瓷基复合材料迟滞回线的影响。
2.
The stress/strain hysteresis loops under tensile-tensile fatigue loading of brittle fiber reinforced ceramic matrix composites has been studied using a micromechanical approach.
采用细观力学方法对脆性纤维增强的陶瓷基复合材料拉-拉疲劳载荷下应力-应变迟滞回线进行了研究,将拉梅公式与库仑摩擦法则相结合分析了界面脱粘区以及粘结区复合材料细观应力场,根据卸载与重新加载时纤维相对基体滑移机制,分析了加卸载纤维轴向应力分布,结合断裂力学界面脱粘准则确定了初始加载界面脱粘长度ls、卸载界面反向滑移长度y以及重新加载界面滑移长度z′,讨论了界面脱粘能和界面摩擦系数对初始界面脱粘、卸载界面反向滑移、重新加载界面滑移以及加卸载迟滞回线的影响,并与Pryce-Smith模型和试验数据进行对比表明:该文模型与试验曲线吻合的较好。
4)  hysteretic loop decomposition
滞迟回线分解
1.
By using displacement control,the method of hysteretic loop decomposition linking with least squares method is adopted to identify parameters of the model.
采用电液伺服材料试验机加载方式,通过位移控制,运用滞迟回线分解法及最小二乘法识别模型参数。
5)  Hesitated I-V curves
"迟滞回线"效应
6)  hysteretic curve separating
迟滞回线分解
补充资料:磁滞回线
      图示强磁物质磁滞现象的曲线。它反映这类物质的磁通密度或磁化强度与磁场强度的关系。
  
  当一种强磁物质的磁性状态改变时,磁化强度滞后于磁场强度,这种现象称为磁滞。
  
  在原处于磁中性状态的强磁物质中施加外磁场,它就被磁化。随着外磁场强度H 的逐渐增大,物质中的磁化强度J将沿起始磁化曲线a增大,当磁化强度增大到Js以后,H 继续增加,磁化强度就不再增加了,这种状态称为磁饱和。上述过程如图中曲线 Oab段所表示。
  
  如果强磁材料饱和后,使磁场强度从大于Hs的值逐渐减小至零,磁化强度随之减小至Jr,磁化状态由图中的b点转移到c点。当磁场强度由零逐渐变至-Hs时,J由Jr减小,最后达到反向饱和值-Js,磁化状态由图中的c点沿cde段磁化曲线达到e点。此后当使H由-Hs变至Hs时,磁化强度由-Js变至Js,磁化状态如图中的e点沿efgb回到b点。在以上过程中,J-H 平面上表示磁化状态的点的轨迹形成一个对原点对称的回线,称为饱和磁滞回线。
  
  饱和磁滞回线上H=0时,J 的值(即其在J 轴的截距的大小)称为剩余磁化强度Jr,也就是剩余磁通密度Br;在J=0时, H 的值(即其在H 轴的截距的大小)称为关于磁化强度的矫顽力HCJ;在B=0时, H 的值称为关于磁通密度的矫顽力HCB。根据磁滞回线可以由HCJ,HCB中的任一个求出另一个。一般HCJ≥HCB。对有理想矩形磁滞回线的材料HCJ=HCB
  
  如果磁场强度在±Hm间缓慢变化,Hm<Hs,则对应每-Hm值,经多次反复磁化后,磁化状态沿一条不饱和的对称的磁滞回线进行。这样便可在不同的Hm值下测得一族磁滞回线。 Hm愈小的磁滞回线,其剩磁和矫顽力也愈小。
  

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参考词条