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881.
针对板坯连铸过程中, 结晶器内钢水在行波磁场(电磁搅拌)作用下的流动行为, 采用水银作为模拟工质进行模型实验, 并结合基于流场雷诺应力模型的数值模拟, 分析钢水的流动规律及其对连铸工艺的影响. 研究结果显示, 施加行波磁场(电磁搅拌)时, 结晶器内钢水注流的对称性发生了改变, 进流被电磁力推向一侧, 在结晶器内形成全区域的水平环流, 破坏了通常钢水注流所呈现的规律性上下环流; 在结晶器上部近液面区域内, 水口两侧的环流分别被压缩到靠近水口或窄面的位置, 从而使结晶器内流场趋于紊乱的三维流态; 同时, 液面波动幅度增大, 在钢水注流与电磁力反向的一侧, 液面波动更加剧烈.  相似文献   
882.
研究了变化磁场环境下,海森堡XXZ模型的热力学纠缠性质.通过计算,得出热力学纠缠度解析表达式,由模拟表明,系统纠缠度对变化的磁场、各向异性参数、温度表现出不同的行为.为提高系统临界温度,给出了磁场强度范围和各向异性参数条件.  相似文献   
883.
利用保角变换和磁象法给出了线电流与无限长磁介质椭圆柱系统的磁场,并对结果作了进一步讨论.  相似文献   
884.
设计了基于磁阻传感器HMC1001/2的三维磁场测量的系统.按照设计流程,将整个测量电路分为磁信号检测电路、信号调理电路、置位/复位电路、基于C8051F020单片机的A/D转换电路等四个模块,并制作了电路板.实验表明该系统可准确测量空间磁场,尤其适用于对弱磁场的测量.  相似文献   
885.
表面裂纹宽度对漏磁场Y分量的影响   总被引:20,自引:0,他引:20  
缺陷漏磁场的Y分量是漏磁检测中最常检测的物理量。该文针对前人研究中有关宽度作用的矛盾结论,着眼于表面裂纹的量化检测,从整个场的分布角度,采用有限元方法研究了相同深度(0.2mm)不同宽度(0.02~1.0mm)两维矩形槽的漏磁场Y分量的分布特点,得到了宽度变化时漏磁场的分布规律,提出了如何利用检测到的Y分量获取裂纹宽度信息的方法。给出了宽度对检测中最重要的漏磁场Y分量峰-峰值大小的影响曲线。上述工作有助于全面认识宽度对漏磁场的作用,实现不同宽度、深度的表面裂纹量化检测。  相似文献   
886.
利用人工神经网络进行感应电动机解耦控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使感应电动机具有象直流电动机一样优良的转矩与转速控制性能,提出了一种基于人工神经网络的感应电动机解耦控制方法。由于实时递归网络具有较强地表达和处理瞬态信息的能力,适合解决非线性动态系统问题,因此用递归网络构成的解耦控制器具有良好的动态特性。为减少这种神经网络解耦控制器的学习时间,提出了一种自适应学习算法,通过在网络学习的过程中不断地调整学习速率,从而加快了网络学习速度。仿真计算结果表明,这种神经网络解耦控制方式具有优良的动态响应特性。  相似文献   
887.
TIG焊外加间歇交变纵向磁场的数值计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对奥氏体不锈钢TIG焊接时,与电极同轴的单个轴对称空心圆柱线圈在双向脉冲矩形励磁电流作用下产生的间歇交变纵向磁场,采用无瑕点单积分磁场的数学模型,对TIG焊外加间歇交变纵向磁场进行了数值计算,该方法具有模型简单,计算速度快和精度高等优点,在此基础上,讨论了该间歇交变纵向磁场的分布,磁场的均匀性及其纵向分量与横向分量的比率等规律,为深入研究外加磁场对TIG焊的影响奠定了良好的基础。  相似文献   
888.
关于磨粒在磁场探测器中沉降运动的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将含有铁磁性磨粒的油流看作具有铁磁流体性质的多相流,通过直接测量及数据拟合得到了电磁场场强及梯度分布的解析式;研究了非均匀磁场中特定条件下的粘度表达式、铁磁性磨粒沉降运动规律及磨粒直径D、颗粒容积率及含气泡的多相流对磨粒沉积的影响.研究结果认为:铁磁性磨粒在整个沉降过程中速度与加速度均在变化,达不到恒定的沉降速度;磨粒直径、颗粒容积率对靡磨粒沉积位置有影响,而气泡对其影响不大,所得结论对在线铁谱技术研究具有重要的指导作用  相似文献   
889.
静电离子色谱分离方法   总被引:7,自引:1,他引:6  
采用静电离子色谱法,在ODS载体上涂覆胆汁酸诱导体胶束进行阴离子和阳离子的同时分离,以示差析光检测器检测,分别以纯水,碳酸盐,磷酸盐和十二烷基碘酸盐电解质溶液为流动相。探讨Na2SO4和NaBr,Na2S2O3,NaF和NaNO3,NaNO3和KNO3各离子对的分离条件和分离效率,以及静态磁场对静电离子色谱的保留时间和分离效率的影响。  相似文献   
890.
螺线管中磁场的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先根据单层、有限长螺线管轴向磁场的计算公式,推导出多层、有限长轴向磁场的计算公式。并将它们推导到无限长的情形。其次采用谢尔茨展开公式计算空间的磁场分布。利用计算机编制出磁场计算程序、最后利用此程序进行计算机模拟,计算出磁场的轴向分布和空间分布。同时,对磁场的分布结果进行了讨论。  相似文献   
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