涡流损失

作品数:43被引量:104H指数:7
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周向槽与间隙改型组合控制间隙流场数值模拟
《航空动力学报》2024年第12期314-326,共13页张国臣 李志鹏 曹志远 徐志晖 孙丹 
翼型、叶栅空气动力学重点实验室基金(614220121050125)。
设计了一种平行扩张式叶尖间隙来抑制转子叶尖间隙处的流动损失。对其进行数值模拟发现改型间隙可以有效地抑制转子吸力面处的尾流损失,使转子吸力面尾缘处由径向潜流与泄漏流掺混形成的机匣角区分离涡尺度减小。转子吸力面上激波作用...
关键词:涡流损失 尾流损失 间隙改型 周向槽 积极螺旋度 径向潜流 
磁力传动器传动效率研究
《化学工程与装备》2024年第3期67-68,72,共3页陈年金 董勇 夏权威 吴学青 
温州市重大科技创新攻关项目(ZG2022028)。
旨在比较磁力传动器传动效率试验研究和理论计算方法,并综合分析磁力传动器涡流损失功率的影响因素,建立了以磁扭矩和转速为衡量指标的磁传动效率查询表。该表能够很好地满足实际工程计算要求,能够有效地提高磁力传动器设计的准确性,具...
关键词:涡流损失 磁力驱动器 传动效率 
化工大数据 图说磁性陶瓷——铁氧体
《广州化工》2022年第9期7-8,共2页
铁氧体定义:铁氧体是以氧化铁和其他铁族或稀土族氧化物为主要成分的复合氧化物。铁氧体多属半导体,电阻率远大于一般金属磁性材料,具有涡流损失小的优点。在高频和微波技术领域,如雷达技术、通信技术、空间技术、电子计算机等方面都到...
关键词:铁氧体 涡流损失 稀土族 大数据 微波技术 电子计算机 半导体 氧化铁 
变压器铁芯用彼此绝缘的硅钢片叠合而成的原因分析
《中学物理教学参考》2022年第9期49-49,共1页周海英 
一、引言 变压器的铁芯会产生涡流,涡流的热效应会损失能量,所以常常用彼此绝缘的硅钢片来代替整块的铁芯.为什么呢?一般的解释是:把整块铁芯改成用薄片叠压的铁芯,增大回路电阻,削弱涡流,减少发热损失;涡流被限制在狭窄的薄片之内,回...
关键词:变压器铁芯 涡流损失 回路电阻 损失能量 硅钢片 热效应 绝缘 叠合 
磁力联轴器涡流损失的数值计算与试验被引量:1
《排灌机械工程学报》2020年第3期230-235,共6页汪家琼 王凯 孙静如 赵瑞杰 童凯 柏宇星 
江苏省重点研发计划项目(BE2018085)。
为研究转速、隔离套材料以及转角差对磁力联轴器涡流损失的影响规律,对圆筒型磁力联轴器进行稳态磁场数值计算.计算结果表明:涡流损失随转速的提高成倍增长,转速为3000 r/min时的涡流损失值约为500 r/min时的24倍;材料电导率不同,所制...
关键词:磁力联轴器 涡流损失 磁场 数值模拟 
隔离套在磁力驱动泵涡流损失中的影响分析被引量:1
《绍兴文理学院学报》2019年第8期40-44,共5页戴伟中 易文银 
通过分析已有的磁力驱动泵涡流损失计算公式,得出隔离套的材质、厚度及与内外磁体的间隙三个因素对涡流损失影响较大.对现有的各类金属和非金属材质的隔离套的适用范围及优缺点作了比较.只要隔离套设计合理,确保加工与装配精度,就可以...
关键词:磁力驱动泵 节能 涡流损失 隔离套 材质 
磁力传动隔离套涡流损失功率计算被引量:3
《机械工程与自动化》2018年第6期200-202,共3页宫娜娜 张波 李景彬 
针对磁力传动系统工作时隔离套内因电磁作用而形成涡流,不但增加能耗而且产生热量影响永磁材料性能这一问题,从磁力传动工作原理入手,剖析了磁力传动涡流产生的原因,并对涡流损失功率进行计算。
关键词:磁力传动 金属隔离套 涡流损失 功率计算 
隔离套在磁力驱动泵涡流损失中的影响分析被引量:1
《广东化工》2018年第17期99-100,102,共3页戴伟中 易文银 
通过分析已有的磁力驱动泵涡流损失计算公式,得出隔离套的材质、厚度及与内外磁体的间隙三个因素对涡流损失影响较大。对现有的各类金属和非金属材质的隔离套的适用范围及优缺点作了比较。只要隔离套设计合理,确保加工与装配精度,就可...
关键词:磁力驱动泵 节能 涡流损失 隔离套 材质 
太仓市磁力驱动泵有限公司加快创新开发
《精细与专用化学品》2016年第11期11-11,共1页申桂英 
据中国专利信息中心网站信息,截至2016年11月15日,2016年太仓市磁力驱动泵有限公司有3件实用新型专利获得授权,司共有2件发明专利已经实质审查生效。而在20145件专利获授权,其中4件实-2015年该公用新型专利,1件发明专利。太仓市磁力驱...
关键词:磁力驱动 磁力泵 公告号 发明专利 创新开发 隔离套 实用新型专利 泵轴 涡流损失 实质审查 
精密磁致伸缩致动器的动态非线性多场耦合建模被引量:16
《光学精密工程》2016年第5期1128-1137,共10页刘慧芳 王汉玉 王洁 单光坤 
国家自然科学基金资助项目(No.51305277);教育部博士学科点专项科研基金资助项目(No.20132102120007);辽宁省博士启动基金资助项目(No.20131080);中国博士后科学基金特别资助项目(No.2014T70261);沈阳市科技计划资助项目(No.F15-199-1-14)
为提高超磁致伸缩致动器(GMA)的精度,描述其在动态和准静态环境下的复杂磁滞行为,设计了具有精密位移输出的GMA,建立了包含磁滞及涡流损失的动态非线性多场耦合模型。首先,采用模块化方法设计了GMA;然后,利用热力学理论和能量守恒定律,...
关键词:磁致伸缩致动器 非线性多场耦合模型 磁滞行为 涡流损失 
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