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1)  finishing characteristics
非铁磁性材料
2)  saturation of magnetic material
铁磁材料非线性
3)  non-retentive ferromagnetic material
非顽磁性铁磁材料
4)  ferromagnetic material
铁磁性材料
1.
This paper discusses the characteristics and mechanism of MAF,analyses the characteristics of the internal cylinder surface by MAF and researches the internal cylinder surface manufacturing theory of ferromagnetic material at the same time the critical speed formula is deduced.
对内圆面的磁力研磨特点进行了分析,着重对铁磁性材料的内圆柱面加工理论进行了研究,推导出了其临界速度公式。
2.
As a general engineer material, ferromagnetic material’s failure leads to huge national economic loss.
材料在变动负荷作用下发生失效的现象称为疲劳,铁磁性材料作为工程的常用材料,其失效对国民经济造成了重大损失。
3.
With the generation/control technology of plasma applied to the sputtering system,the problems of low utilization ratio of target material in magnetron sputterintg and difficult deposition of ferromagnetic materials were solved.
该镀膜机将等离子体发生和控制技术应用于溅射镀膜中,克服了磁控溅射的靶材利用率低及难以沉积铁磁性材料的缺点。
5)  ferromagnetic materials
铁磁性材料
1.
In order to study the linking between metal magnetic memory signal of ferromagnetic materials and stress, based on wavelet analysis the metal magnetic memory signal was decomposed into two parties, i.
为了研究铁磁性材料金属磁记忆信号与其内部机械应力之间的关系,应用小波分析技术,将金属磁记忆信号分解为大尺度逼近和细节分量两个部分,然后计算其细节分量的关联维数,并考察机械应力与关联维数变化之间的关系。
2.
The effects of DC magnetic field on friction and wear of ferromagnetic materials at different loads have been studied.
对直流磁场影响下铁磁性材料载荷变化时摩擦磨损的研究表明,各种载荷下磁场都能显著减小摩擦、减轻磨损。
3.
This paper study the effect of the tribological property of the ferromagnetic materials couples on magnetic intensity.
研究了磁场强度对铁磁性材料摩擦副摩擦学性能的影响,发现在一定磁场强度范围内,磁场强度可以减小铁磁性材料摩擦副的磨损率和降低其摩擦系数,原因是磁场强度的增强提高了对磨屑的吸附和氧化能力,并提高了铁磁性材料的强度,从而改善了铁磁性材料摩擦副的摩擦学性能。
6)  Ferromagnet [英][,ferəu'mægnit]  [美][,fɛro'mægnɪt]
铁磁性材料
1.
Ferromagnet is magnetized easily by magnetic field, which affects the precision finishing of material and the normal operation of equipment.
铁磁性材料容易受磁场影响而带有剩磁,影响精密加工和设备的正常运行。
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料


磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous

值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
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参考词条