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1)  effective susceptibility
有效磁化率
2)  Effective magnetizing
有效磁化
3)  effective permeability
有效磁导率
1.
Influence of current heating on effective permeability of Co-based and Fe-based soft magnetic amorphous alloy ribbons;
电流退火对钴基、铁基非晶软磁合金条带有效磁导率的影响
2.
The properties of frequency,DC bias,effective permeability and quality factor were investigated.
制备出的平均粒度为80目的磁粉芯有效磁导率μe在1MHz范围内恒为85,在100kHz时其峰值Q为65,在f=50kHz,Bm=50mT测试条件下其损耗为102mW/cm3。
3.
The effect of process parameters on the quality factor and effective permeability of FeSiAl magnetic powder core has been studied in terms of powder sizes, mount of insulation binder, cooling conditions and temperatures of heat treatment.
分别研究了粉料粒度、粘结剂用量、冷却条件和热处理工艺对铁硅铝磁粉芯品质因数Q和有效磁导率μe的影响。
4)  Effective magnetic permeability
有效磁导率
1.
Effective magnetic permeability of Fe-based metal glass Fe_(36)Co_(36)B_(20)Si_4Nb_4 as mutual iron core was measured using mutual induction method.
研究了Fe36Co36B20Si4Nb4铁基环状金属玻璃作为互感器铁芯材料的工作特性,即频率、励磁电流与感应电压之间的关系;磁导率与输入频率之间的关系,并采用互感方法测量了铁基金属玻璃Fe36Co36B20Si4Nb4作为互感器铁芯的有效磁导率。
2.
Relations between effective magnetic permeability of body-centered cubic,face-centered cubic and simple cubic lattices of conducting spheres and ratio of magnetic permeability,frequency are studied.
用迭代方法研究了磁流变体中体心立方结构、面心立方结构及简立方结构3种立方格子导电球的有效磁导率与磁导率比、趋肤深度及频率的依赖关系。
5)  equivalent susceptibility
等效磁化率
1.
When the integral equition method is applied to calculate the inductive magnetic field of the main deck model of a vessel, we use equivalent susceptibility to make the steel divisions under the deck into several solid steel units, so that the computation elements will be reduced and computing speed will be raised.
利用积分方程法计算舰船主甲板模型的感应磁场时,将甲板下的钢质网格部分应用等效磁化率的概念使其化解成为数不多的钢质实心体单元,从而使计算时剖分单元大为减少,计算速度提高。
2.
In this paper during computation of the inductive magnetic field of the superstructure model of ships, the equivalent susceptibility is studied.
研究了感应磁场计算中的等效磁化率的概念。
6)  effective permeability
有效磁导率,有效渗透性
补充资料:磁化过程
      使原来不显示磁性的物体在磁场中获得磁性的过程。理论和实验证明,一块状铁磁体在磁中性状态下分为若干自发磁化区域,即磁畴。当外磁场H=0时,各磁畴的合磁矩等于零 (1)
  式中Vi是第i个磁畴的体积,θi是第i个磁畴的磁矩Ms与某一特定方向(如磁场方向)间的夹角。
  
  当加上外磁场时,铁磁体被磁化,沿H方向出现磁化强度δMH,由式(1)得 (2)
  上式中的第一项表示各磁畴中的Ms的大小和方向不变,而畴的体积发生变化。自发磁化强度Ms的方向靠近H的那些磁畴长大,而Ms的方向与H的夹角大的那些磁畴缩小。这一过程是通过磁畴间界壁(即磁畴壁)的位移实现的,故称为畴壁位移过程,简称壁移过程。第二项表示各畴的Ms的大小及体积Vi不变, 但Ms的方向改变,转向外磁场H的方向,故称为磁畴转动过程,简称畴转过程。通过壁移及畴转过程,Ms完全沿H方向取向, 此时达到技术磁饱和。技术饱和磁化强度就等于该温度下的自发磁化强度。壁移和畴转过程有可逆和不可逆两种。第三项表示Ms本身数值的增加。这是由于强磁场的作用克服了热扰动的影响,使单位体积内平行于磁场的自旋磁矩数增加。此过程与顺磁性有类似之处,故称为顺磁过程。在极强的磁场中,铁磁体的磁化强度趋于其绝对零度时的自发磁化强度值。一般情况下顺磁过程对磁化强度的增加贡献很小,所以铁磁体磁化曲线的进程主要取决于前两种技术磁化过程。一般地说,在弱磁场中,壁移过程占主导,接着是畴转过程,只有在强磁场中才有较明显的顺磁过程。
  
  附图示出铁型晶体磁化过程的示意图。在起始状态(0点),样品中形成闭合的磁畴结构。加上磁场后,在弱场范围(0-a)发生可逆壁移过程,磁化强度随H的变化缓慢。当H增大到磁化曲线比较陡峻的区域(a-b),发生不可逆壁移过程,出现阶跃式的磁化(称为巴克好森跳跃)。在曲线拐点处(c点),样品处于单磁畴状态,磁场再增大时,依次发生畴转过程及顺磁过程。
  
  

参考书目
   郭贻诚编著:《铁磁学》,高等教育出版社,北京,1965。
   北京大学物理系"铁磁学"编写组编:《铁磁学》,科学出版社,北京,1976。
   李荫远、李国栋编:《铁氧体物理学》,修订版,科学出版社,北京,1978。
   戴礼智编著:《金属磁性材料》,上海人民出版社,上海,1973。
  

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