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1)  hysteresis loop;magnetic hysteresis loop
磁滞回路
2)  minor loop
小磁滞回线,局部磁滞回线,小回路
3)  magnetic hysteresis loop
磁滞回线
1.
Testing system of magnetic hysteresis loop based on chip microcomputer;
基于单片机的磁滞回线测试系统
2.
In addition,magnetic hysteresis loops we.
并用物性测量系统(PPMS)测试了Co/Pd多层膜的磁性能,所得磁滞回线表明:矫顽力随着多层膜磁性层厚度的减小而增大,可达到9。
3.
Through the experiment of the tool carrier with ultra-magnetostriction micro-displacement,the magnetic hysteresis loop is obtained when the input current of the tool carrier is the standard sinusoid D/A value and the values of the rotational speed,sinusoid D/A value and temperature are varied respectively.
通过对超磁致伸缩微位移刀架的试验,得出了该刀架在输入电流为标准的正弦D/A值时转速、正弦D/A值和温度三种参数分别变化时的磁滞回线图,分析了该图形的变化规律及产生的原因,提出了减小磁滞回线伸缩位移的措施和建议,为刀架控制系统性能的提高及刀架加工精度的改善奠定了基础。
4)  hysteresis loop
磁滞回线
1.
The application of higher order polynomial in fitting magnetic hysteresis loop;
高阶多项式在拟合铁磁物质磁滞回线中的应用
2.
The simulation of thin film magnetic hysteresis loop based on cellular automata;
基于元胞自动机的薄膜磁滞回线的计算机模拟
3.
A measuring instrument of hysteresis loop for magnetic material based on SOC;
基于SOC的磁性材料磁滞回线测量仪
5)  magnetic hysteresis loops
磁滞回线
1.
Furthermore,their magnetic hysteresis loops and magnetism parameter σ_s,σ_r,Hc have been determined satisfactorily.
56nm的沸石分子筛ZSM-5的孔道中成功地封装了强磁性材料SmCo5和铁氧体Fe3O4,并能圆满地测出了它们的磁滞回线及磁学参数:饱和磁化强度,剩余磁化强度和矫顽力Hc。
2.
Magneto-optical Kerr effect (MOKE) and vibrating sample magnetometer (VSM) were used to measure the magnetic hysteresis loops, and the separation of magnetic reversal phase was observed in TbFeCo monolayer thin film and FePt/TbFeCo bilayer thin films due to the existence of FeCo-rich crystallites.
使用磁光克尔效应(MOKE)和振动样品磁强计(VSM)测量样品的磁滞回线,观察到单层TbFeCo薄膜及FePt/TbFeCo双层薄膜中由于富FeCo晶粒的存在导致的磁化反转相分离的特征,并通过测量FePt/TbFeCo双层薄膜的小回线进一步得到了分离后的磁化反转回线,证实了本文的解释。
3.
The magnetic hysteresis loops of the particles show a good superparamagnetic characteristic.
结果表明,碳包铁纳米粒子的磁滞回线显示出较好的超顺磁特性;剩磁强度、矫顽力和饱和磁化强度随着粉体中铁含量的增加而增大。
6)  Hysteresis loop
磁滞回环
1.
Applying the basic viewpoint in fractal theory, it is proved that the hysteresis loop family of ferromagnetic materials is a kind of fractal figure, the law which is obeyed in the dynamic magnetizing processes of ferromagnetic materials is revealed in essence.
作者首次运用分形理论中的基本观点,证明了铁磁材料的磁滞回环族是一种分形图形,从本质上揭示了铁磁材料动态磁化过程中所遵循的规律,从机理上探讨了变压器主、次磁滞回环之间的关系。
补充资料:磁滞


磁滞
Magnetic hysteresis

大的磁化力H时,H与磁通量密度B的关系如图中的正常磁化曲线oab所示。曲线上a点指明当增长着的磁场强度增大至H,时的磁性状态。如果H增大至极大值HZ,然后再降低至Hl,下降着的磁通量密度B并不沿原增长路线,而是以低于上升的速率下降。B的变化落后于H的变化的这种滞后称为磁滞现象。如果11值进一步从万:减小至零,B并不会减小至零,而是降低至一个值B,。这时样品已保有永磁性。这个纵坐标B,称为顽磁性或剩余磁通密度。通过把H的方向倒转并增加至Hc值,B便可降低至。点上的零值。这个Hc值称为矫顽力。磁滞回线,图中符号正文中有解释 磁滞回线当H在负方向上增加时,磁化将沿该曲线进行,一直到了f点,那里的B和H值与b点上的值相同,但方向相反。当H又倒转变化方向时,磁化将沿曲线介hb变化。整个回线bd刁舍hb称为磁滞回线。如果磁滞回线是从正常磁化曲线上的另一点,比如a点开始的,那就有完全落在该较大回线之内的一个较小的磁滞回线,诸如图中的那条虚回线。关于磁化曲线的进一步的知识可参阅“磁化”(magnetization)条。 能t在使铁心磁化的过程中,必须供应能量。当H与B沿曲线庵hb增加时,铁心获得的能量与这段曲线下面的面积成正比。沿bcdef路线时,有一个与曲线bcdef下面面积成正比的能量损失。每周每单位体积铁心的能量净损失由下式给出:w一步dw一fHdB,(1,这里的积分是环绕该闭合回线进行的。但乡Hd,是磁滞回线的面积,因而每单位体积铁心每周能量损失等于磁滞回线的面积.这种能量将被转变成热。如果B以单位韦伯/米2表示,H以单位安.匝数/米表示,则能量损失是以单位焦耳/米2·周表示。 斯坦梅茨(C.P,Steinm,tz)曾找到每单位体积每周损失的能量w与磁通量密度的极大值B.之间的如下经验关系:W=专(B二)”,(2)式中夕称为斯坦梅茨系数。对于许多种材料,斯坦梅茨曾得到指数n约为1.6,但对于其他材料,则n约在1·5至2.5之间。至于刀值也已有表列出。 在交流电机中,大量的铁片都处于经常改变方向的磁场之中。因此,铁片经常沿着磁滞回线被磁化,因而每周就有能量损失,损失的大小取决于所用的特定铁磁材料的磁滞回线。这种磁滞损失会导致铁片的令人讨厌的发热以及能量消耗。关于磁滞损失的进一步知识可参阅“铁耗,,(eore 1055)、“热滞后”(thermal hysteresis)和“磁滞电动机”(hysteresismotor)各条。 [受宁(K.V.Manning)撰〕磁滞(magnetie hysteresis) 当一种铁磁性材料的磁性状态改变时,磁化强度落后于磁化力,这种现象称为磁滞。 当原来已去磁的一块铁磁性样品经受一连续增
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参考词条