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1)  magnetic bearing
磁力轴承
1.
Study on Parametric Structure Design of Magnetic Bearing;
磁力轴承参数化结构设计研究
2.
Suspension mechanism and stability of electrodynamic magnetic bearings;
用于飞轮电池的电动磁力轴承的研究
3.
Design of digital control system on one axial magnetic bearings;
轴向磁力轴承数字控制系统的设计
2)  magnetic bearings
磁力轴承
1.
Study on the task scheduling algorithm of the control systems of magnetic bearings;
磁力轴承控制系统任务调度算法研究
2.
Studies on Some Relative Theories and Experiments for Fault Diagnosis of Magnetic Bearings;
磁力轴承故障诊断的相关理论与实验研究
3)  AMB
磁力轴承
1.
Research on Fuzzy PID Control of AMB;
主动磁力轴承的模糊PID控制
2.
Functions of an AMB(Active Magnetic Bearing) control system are greatly affected by a power amplifier, which renders the power amplifier a key part in an AMB.
功率放大器是磁力轴承控制系统的一个重要组成部分,是影响磁力轴承性能的关键部件。
3.
For the highly nonlinearity and unstable ability of the AMB system,a fuzzy-neuron control approach is proposed in this paper by combining the fuzzy logic scheme with single neuron control to improve the performance of the control system.
针对磁力轴承的本质不稳定性和非线性,结合模糊控制和单神经元PID控制各自的特点,提出了一种模糊与单神经元控制相结合的控制方法。
4)  active magnetic bearing
磁力轴承
1.
Characteristic and analysis on the spindle with active magnetic bearing;
磁力轴承主轴的特性与分析
2.
Research on Rotor Position Self-sensing and Power Amplifiers of Active Magnetic Bearings;
主动磁力轴承转子位置自检测及功率放大器的研究
5)  thrust magnetic bearing
推力磁轴承
1.
Temperature field in a thrust magnetic bearing rotor system;
推力磁轴承转子系统温度场
2.
Analysis of eddy current loss in thrust magnetic bearing considering electromagneto temperature coupling;
电磁-温度耦合条件下推力磁轴承涡流损耗分析
6)  Power Magnetic Bearing
动力磁轴承
1.
Study on Rotor Displacement Measuring System for Power Magnetic Bearing;
动力磁悬浮轴承(简称为动力磁轴承)继承并发展了磁悬浮轴承支承技术,将并转矩功能与悬浮功能融为一体,具有无接触、无摩擦、高速、高精度、结构紧凑等优点,可在高速机床主轴的支承和驱动方面发挥更大作用。
补充资料:磁力线
磁力线
magnetic force, line of
    图示磁场分布的虚设的有向曲线族。磁力线上每一点的切线方向与该点磁场(指磁感应强度B)的方向一致;磁力线的疏密表示各处磁场的强弱,磁力线越密集,磁场越强。磁力线不仅形象直观地描绘了磁场的空间分布,而且磁力线是闭合的、不中断、不交叉、等基本特征还反映了磁场无源有旋的性质,这也是磁力线与电力线的根本区别。当然,分立的曲线、粗糙的疏密不足以准确地描绘磁场的连续分布,磁力线只是近似的图示。与磁力线根数对应的严格的物理量是磁(感应)通量 。
    M.法拉第在1831年前后提出了磁力线的概念。他认为,磁体和带电体周围存在着某种特殊的状态,他用磁力线和电力线描绘这种状态。他认为力线是物质的,是电磁作用的媒递物。他用力线来解释顺磁性、抗磁性和电容器插入电介质后电容增大以及电磁感应等一系列电磁现象,描绘出一幅近距的电磁作用图像。向当时占统治地位的超距作用观点挑战。这是法拉第的重要贡献。J.C.麦克斯韦就是在力线图像的启发下建立电磁场理论的。现已证实,电磁场是客观存在的特殊物质,力线已经退化为图示电磁场的工具。
   磁场强度H  的空间分布,也可以用H  线图示,甚至也称为磁力线,它与磁感应强度B空间分布有区别。
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参考词条