基本解釋
鋼或磁合金等磁性物質(zhì)在外界磁場消除后保留的磁性。永久磁鐵的磁化和磁性錄音都是剩磁作用的應(yīng)用。
詞語來源
該詞語來源于人們的生產(chǎn)生活。
詞語簡介
[residual magnetism]磁化過的物體不再受外部磁場影響時保留的磁化強(qiáng)度;永磁體的磁性
詞語造句
1、而一直沿用至今的熱剩磁技術(shù),,是威廉·吉爾伯特在1600年所‘發(fā)現(xiàn)‘的。
2、熱剩磁針在1040年前就已經(jīng)被制造出來,為海員們所用。到1119年這種技術(shù)已經(jīng)很常見。
3、先加橫向磁場后加縱向磁場退火,非晶合金鐵芯可同時獲得高的剩磁和低的損耗。
4、橫向磁場處理后非晶合金鐵芯的剩磁、最大磁導(dǎo)率、損耗和矯頑力減??;
5、等溫剩磁各向異性是一種新的磁組構(gòu)研究方法。
6、金屬磁粉顆粒細(xì)小,具有較高的矯頑力和剩磁,是較為理想的高密度磁記錄材料。
7、裝置采取軟件交流磁調(diào)制檢測技術(shù),有效抵消了剩磁效應(yīng)。
8、通過對鐵芯的磁化過程、剩磁特性及線圈的激磁狀態(tài)研究,分析了半波磁勢自平衡直流傳感器的電流波形。
9、分析了鋼管中剩磁產(chǎn)生的原因及其對焊接質(zhì)量的影響。
10、討論了穩(wěn)態(tài)剩磁對地磁姿態(tài)確定與控制系統(tǒng)的性能的影響。
11、材料密度高,晶粒大小適宜且均勻?qū)Ω倪M(jìn)剩磁比也很重要。
12、同時研究了不同偶極相互作用強(qiáng)度下的剩磁和使磁化強(qiáng)度平行于外場方向分量由正變?yōu)樨?fù)的臨界場。
13、研制的測試儀主要用于測量互感器的二次側(cè)時間常數(shù)和剩磁系數(shù)。
14、解釋了曲線的特點(diǎn),并從實(shí)驗(yàn)上證實(shí),具有泡陣磁疇的磁泡膜是處于一種特殊的剩磁狀態(tài)。
15、納米復(fù)合永磁薄膜具有剩磁增強(qiáng)效應(yīng)和潛在的巨磁能積,在信息、微型機(jī)械、微型機(jī)器人等方面有廣闊的應(yīng)用前景。
16、鐵磁性材料容易受磁場影響而帶有剩磁,影響精密加工和設(shè)備的正常運(yùn)行。
17、奧陶系-泥盆系的巖石則由于磁性太弱或方向不穩(wěn)定,未能獲得可靠的特征剩磁方向。
18、最后構(gòu)建了一個基于DSP原理的硬件系統(tǒng),用來實(shí)現(xiàn)剩磁的測量與最佳關(guān)合時刻的計(jì)算。
19、介紹一種高壓電流互感器剩磁系數(shù)測試系統(tǒng)。
20、含油氣區(qū)沉積蓋層中分布的成巖磁鐵礦具有典型球粒狀的特有礦物形貌標(biāo)志,它們攜帶了較為穩(wěn)定的化學(xué)剩磁(CRM)。
21、同樣,被機(jī)油浸潤過的零部件也需進(jìn)行二級剩磁檢測。
22、同時采用復(fù)合消磁器連接方式控制消磁效果,實(shí)現(xiàn)徹底消除材料剩磁。
23、實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:時效處理對同一成分合金的密度和剩磁基本沒有影響,對矯頑力和磁能積有較大影響;
24、在選擇發(fā)熱部件的材料時,應(yīng)主要考慮具有磁飽和度高、導(dǎo)磁特性高,并且剩磁小的鐵磁性材料,以便獲得較大的發(fā)熱功率。
25、通過等溫剩磁和三軸熱退磁實(shí)驗(yàn)確定了樣品中的主要載磁礦物為赤鐵礦。
26、由于薄膜間交換耦合相互作用,納米尺寸下的復(fù)合磁體也呈現(xiàn)出明顯的剩磁增強(qiáng)。
27、熱退磁處理可有效分離次生粘滯剩磁(低溫分量)和原生剩磁(高溫分量)。
28、在二次燒結(jié)工藝中矯頑力的下降趨勢得到了很好的緩解,而剩磁的提高對磁性能的影響仍然是主導(dǎo)因素。
29、矯頑力、剩磁、剩磁比均隨鐵含量增加先減小后增大,在鐵含量為25%左右時剩磁、剩磁比取極小值;
30、要求變壓器鐵芯具有低的高頻損耗,高動態(tài)磁導(dǎo)率,高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和低的剩磁比。
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