永久磁铁论文-赵浩峰,张椿英,于鹏,王玲,柴阜桐

永久磁铁论文-赵浩峰,张椿英,于鹏,王玲,柴阜桐

导读:本文包含了永久磁铁论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:BPNN,矫顽力,纳米永久磁铁

永久磁铁论文文献综述

赵浩峰,张椿英,于鹏,王玲,柴阜桐[1](2019)在《热处理对纳米永久磁铁矫顽力性能影响的BPNN预测研究》一文中研究指出研究了热处理对纳米永久磁铁矫顽力性能影响的BPNN预测,用以改善纳米永久磁铁的热处理生产效率。将材料制备工艺与数学预测方法相结合,通过实验提供的数据,利用基于MatLab软件平台的反向传播神经网络BPNN,预测出获得纳米永久磁铁最佳矫顽力性能所需的热处理参数。当温度为650℃、保温时间为9-12min时,材料矫顽力出现的最佳值。研究结果表明,BPNN都能够较好的预测出,当热处理条件改变时该材料矫顽力性能变化的规律。(本文来源于《绥化学院学报》期刊2019年11期)

张春斌,黄小山,胡桂英[2](2019)在《永久磁铁用原料纯铁产品开发》一文中研究指出文中介绍了永久磁铁所用原料纯铁的生产技术工艺,并对生产过程中的关键技术操作要点进行了分析和总结.(本文来源于《江西冶金》期刊2019年02期)

梁龙云,韩兰英[3](2017)在《某产品用永久磁铁磁性影响因素研究》一文中研究指出某产品的校准源信标收放装置利用永久磁铁与计数传感器电缆中干簧管的相互作用进行收放计数,实现GPS信标的精确定位。但在某产品使用过程中,永久磁铁磁场强度和干簧管的灵敏度出现了不匹配现象,造成了计数干扰。首先分析了影响永久磁铁磁场强度变化的因素,针对某产品校准源信标收放装置应用重新选取了合适的磁场强度,优化了充磁工艺,经过在某产品主载体上进行收放计数测试,可满足性能要求,并消除了计数干扰。(本文来源于《军民两用技术与产品》期刊2017年09期)

全荣[4](2016)在《永久磁铁的最新研发动向》一文中研究指出目前,各种永久磁铁已被广泛用于家电、信息设备、汽车、产业用电动机和风力发电等各个领域。近年来,对电子设备的小型和高性能化、电动机的节能化以及提高汽车燃料效率的要求越来越高,为使电动机轻量化,增强了对磁铁材料高性能化的要求。本文介绍了各种永久磁铁材料的高性(本文来源于《世界金属导报》期刊2016-05-31)

赵国生,彭全岭,杨向臣[5](2015)在《磁通法在强磁场混合型永久磁铁中应用研究》一文中研究指出介绍了利用磁通法进行混合型永久磁铁的设计方法,相比传统的利用磁路的设计方法要精确了很多。结合加速器磁铁的设计原理,利用辐向磁化以及轴向永磁体和高磁导率铁钴钒极头对磁场的收拢作用,设计和制造出场强高于2.4 T的混合型永久磁铁。借助二维及叁维磁场设计程序的计算和优化,可以设计制造出场强高且均匀度更好的永久磁铁。利用永久磁铁所产生的强磁场,可使磁铁的制造运行费用低,它们在加速器磁铁、材料科学研究、永磁电机、核磁共振成像技术中具有广阔的应用前景。(本文来源于《中国稀土学报》期刊2015年05期)

孙英浩[6](2015)在《永久磁铁放电极磁增强雾化电晕放电特性及对微细粉尘荷电的研究》一文中研究指出永久磁铁放电极磁增强雾化电晕放电技术在除尘领域是一种高效、节能的新技术,不仅具有自净功能,而且还能提高除尘效率,在捕集微细粉尘方面有广泛的应用前景。本课题研究了永久磁铁放电极磁增强电晕放电和永久磁铁放电极磁增强雾化电晕放电的放电特性以及对微细粉尘荷电机理、除尘效率,为永久磁铁放电极磁增强雾化电晕放电技术在除尘领域的实际应用奠定了理论基础。本论文的试验结果如下:1.研究了磁场作用下电晕放电的放电特性,指出了电流的变化规律。在磁场强度分别为0T和0.43T的条件下,当负直流高压为15k V时,永久磁铁放电极电晕放电的放电电流比传统的负电晕放电增长了约100%。2.研究了磁场对负电晕放电的起晕电压的影响,当磁场强度从0T增长到0.4T,负电晕放电的起晕电压相应的从10k V降低到8k V,表明了磁场能有效地降低负电晕放电的起晕电压。3.研究了磁场对负电晕放电的击穿电压的影响,当磁场强度从0T增长到0.4T,负电晕放电的击穿电压相应的从28k V提高到35k V,表明了磁场能有效地提高负电晕放电的击穿电压。4.研究了磁增强预荷电器对除尘效率的影响,当二次电压为15k V时,传统的预荷电器静电捕集效率只有94.1%,而永久磁铁磁增强预荷电器静电捕集效率达到了98.6%,表明磁增强预荷电器能更有效地对微细粉尘进行荷电。5.研究了电场和磁场对除尘器能量效率的影响,在电场强度为6k V/cm,磁场强度为0.43T的条件下,除尘器的能量效率有一个最大值,即70Kg/KW·h。因此我们得出一个结论,电场和磁场之间存在一个最佳的匹配,即电场强度为6k V/cm,磁场强度为0.43T,磁增强预荷电器的荷电效率最高。6.研究了磁场对接地极雾化电晕放电的影响,磁场雾化电晕放电荷电器作用下,静电捕集器的效率最高,相对于传统预荷电器作用下的静电捕集器提高了7.1%,磁场雾化电晕放电荷电器的捕集效率要高于磁场雾化单独作用下荷电器的捕集效率。(本文来源于《东北师范大学》期刊2015-05-01)

代燕杰,张宇,石燕,彭静[7](2012)在《永久磁铁对静止式电能表计量性能的试验研究》一文中研究指出为了防止利用各种磁铁干扰电能表进行窃电,本文在实验室环境条件下,对现场缴获的永久磁铁进行了详细分析,并利用这些磁铁对目前广泛使用的静止式电能表进行干扰试验,试验表明永久磁铁对静止式电能表计量性能有很大影响,在此基础上研制了具有检测恒定磁场和交变磁场干扰,具有实时报警功能的电能表,该表运行一年来取得了极大的效益。(本文来源于《电测与仪表》期刊2012年02期)

杨春香[8](2009)在《永久磁铁在易开盖连线生产中的应用》一文中研究指出叙述永久磁铁的选用及不同磁铁的排布磁力线分布情况,永久磁铁在易开盖连线生产中的应用归类及应用价值。(本文来源于《包装与食品机械》期刊2009年05期)

邱睿,李君利,毕垒,李文茜,周婧劼[9](2008)在《FLUKA在永久磁铁辐射退磁实验模拟中的应用》一文中研究指出利用FLUKA程序,对韩国浦项加速器实验室的2.5 GeV电子直线加速器辐射退磁实验系统进行蒙特卡罗模拟,得到了永久磁铁处各种粒子(包括光子、电子、中子及质子)的能谱以及注量的空间分布。根据实验中的束流强度,估算出永久磁铁所受的吸收剂量率和1 MeV等效中子注量率分别为18.7 Gy/s和6.37×107cm-2.s-1。(本文来源于《第五届北京核学会核技术应用学术交流会论文集》期刊2008-10-01)

邱睿,李君利,毕垒,李文茜,周婧劼[10](2008)在《FLUKA在永久磁铁辐射退磁实验模拟中的应用》一文中研究指出利用FLUKA程序,对韩国浦项加速器实验室的2.5 GeV电子直线加速器辐射退磁实验系统进行蒙特卡罗模拟,得到了永久磁铁处各种粒子(包括光子、电子、中子及质子)的能谱以及注量的空间分布。根据实验中的束流强度,估算出永久磁铁所受的吸收剂量率和1 MeV等效中子注量率分别为18.7 Gy/s和6.37×107cm-2.s-1。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2008年S1期)

永久磁铁论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

文中介绍了永久磁铁所用原料纯铁的生产技术工艺,并对生产过程中的关键技术操作要点进行了分析和总结.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

永久磁铁论文参考文献

[1].赵浩峰,张椿英,于鹏,王玲,柴阜桐.热处理对纳米永久磁铁矫顽力性能影响的BPNN预测研究[J].绥化学院学报.2019

[2].张春斌,黄小山,胡桂英.永久磁铁用原料纯铁产品开发[J].江西冶金.2019

[3].梁龙云,韩兰英.某产品用永久磁铁磁性影响因素研究[J].军民两用技术与产品.2017

[4].全荣.永久磁铁的最新研发动向[N].世界金属导报.2016

[5].赵国生,彭全岭,杨向臣.磁通法在强磁场混合型永久磁铁中应用研究[J].中国稀土学报.2015

[6].孙英浩.永久磁铁放电极磁增强雾化电晕放电特性及对微细粉尘荷电的研究[D].东北师范大学.2015

[7].代燕杰,张宇,石燕,彭静.永久磁铁对静止式电能表计量性能的试验研究[J].电测与仪表.2012

[8].杨春香.永久磁铁在易开盖连线生产中的应用[J].包装与食品机械.2009

[9].邱睿,李君利,毕垒,李文茜,周婧劼.FLUKA在永久磁铁辐射退磁实验模拟中的应用[C].第五届北京核学会核技术应用学术交流会论文集.2008

[10].邱睿,李君利,毕垒,李文茜,周婧劼.FLUKA在永久磁铁辐射退磁实验模拟中的应用[J].原子能科学技术.2008

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