中文名 | 磁感應線 | 外文名 | magnetic induction line |
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定????義 | 在磁場中畫一些曲線 | 表示方法 | 虛線或?qū)嵕€表示 |
詞????性 | 專有名詞 | 應用學科 | 電磁學術(shù)語 |
首先看一下閥有沒有工作,磁性開關(guān)的燈是否亮了。然后就是A,B工作口是否接反。
影響電磁鐵磁性強弱的因素有:電流大小、線圈的匝數(shù)、有無鐵芯。加大電磁感應線圈對動鐵的吸引力可以通過 使電流加大、增加線圈的匝數(shù)、增加鐵芯。電流越大,磁性越強;線圈匝數(shù)越多,磁性越強;有鐵芯比沒有鐵芯磁...
電磁感應原理:只要穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化,閉合電路就有電流產(chǎn)生。 這種利用磁場產(chǎn)生電流的現(xiàn)象叫電磁感應,產(chǎn)生的電流叫感應電流。 二 次 感 應:第一次被感應出的電流是變化的,所以尤其產(chǎn)生...
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介紹了地磁感應線圈的工作原理,針對投棄式探頭水下轉(zhuǎn)速測量需要,設(shè)計專用線圈傳感器及測量電路,并搭建專用試驗臺進行室內(nèi)試驗。試驗結(jié)果表明,采用地磁感應線圈可以準確地得到旋轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)速信息,可應用于投棄式探頭水下轉(zhuǎn)速測量。
《電磁感應線圈炮原理與技術(shù)》共分11章。第1章主要介紹了電磁感應線圈炮的研究背景、發(fā)展歷史、特點分類、技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢;第2章主要介紹了單級感應線圈炮、多級感應線圈炮、含續(xù)流支路感應線圈炮的工作原理和靜態(tài)特性;第3章主要介紹了感應線圈炮的分析方法,包括基本參數(shù)的求解方法和有限元軟件使用方法;第4章主要介紹了感應線圈炮的磁場、渦流場和電磁力基本特性;第5章主要介紹了不同電樞速度下,電樞感應電流和電磁力的變化特性以及電樞的加速特性;第6章主要介紹了感應線圈炮的觸發(fā)策略和具體的實現(xiàn)方法;第7章主要介紹了感應線圈炮的發(fā)射效率分析和影響發(fā)射效率的因素;第8章主要介紹了不同電樞初速下感應線圈炮主要參數(shù)的動態(tài)特性;第9章主要介紹了基于正交試驗法的感應線圈炮參數(shù)靈敏度分析及優(yōu)化設(shè)計方法;第10章主要介紹了感應線圈炮的測控原理和基本參數(shù)測試方法;第11章為展望。
《電磁感應線圈炮原理與技術(shù)》可供從事電磁發(fā)射技術(shù)研究的科研工作者閱讀,并對高等院校、科研院所的博士生、碩士生與本科生也有一定的參考價值。
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 電磁炮分類及原理
1.2.1 電磁軌道炮
1.2.2 電磁重接炮
1.2.3 電磁線圈炮
1.3 電磁炮的發(fā)展簡史
1.4 電磁感應線圈炮技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.4.1 電樞受力與加速特性
1.4.2 多級觸發(fā)控制技術(shù)
1.4.3 驅(qū)動線圈設(shè)計
1.4.4 感應線圈炮參數(shù)分析
1.5 電磁感應線圈炮發(fā)展趨勢
1.5.1 電磁迫擊炮
1.5.2 電磁彈射飛機
1.5.3 導彈電磁彈射
1.5.4 引信動態(tài)模擬試驗
1.5.5 火炮電磁增程
第2章 電磁感應線圈炮基本原理與靜態(tài)特性
2.1 電磁感應線圈炮基本原理
2.2 單級感應線圈炮工作原理及模型
2.2.1 等效電流環(huán)模型
2.2.2 電流絲模型
2.3 多級感應線圈炮工作原理及模型
2.4 感應線圈炮充放電回路基本特性
2.4.1 充電回路基本特性
2.4.2 放電回路基本特性
2.5 含續(xù)流支路的感應線圈炮
第3章 計算及分析方法
3.1 數(shù)值計算方法
3.1.1 電阻計算方法
3.1.2 自感計算方法
3.1.3 互感計算方法
3.2 有限元分析方法
3.2.1 有限元方法基本原理
3.2.2 Ansoft軟件使用簡介
3.2.3 Ansoff軟件分析示例
第4章 感應線圈炮磁場特性
4.1 感應線圈炮的控制方程
4.2 感應線圈炮磁場及渦流場特性分析
4.2.1 電樞和驅(qū)動線圈同軸時的有限元分析
4.2.2 電樞和驅(qū)動線圈非同軸時的有限元分析
第5章 感應線圈炮加速特性
5.1 電樞感應電流特性
5.1.1 感生電流變化特性分析
5.1.2 動生電流變化特性分析
5.1.3 合成電流變化特性分析
5.2 電樞受力與反向點變化特性
第6章 觸發(fā)策略與實現(xiàn)方法
6.1 觸發(fā)策略及觸發(fā)位置確定方法
6.1.1 考慮電樞速度的觸發(fā)策略
6.1.2 最佳觸發(fā)位置計算方法
6.2 不同觸發(fā)位置加速效果
6.3 觸發(fā)策略實現(xiàn)方法
6.3.1 觸發(fā)位置與電樞速度的數(shù)值關(guān)系
6.3.2 觸發(fā)策略實現(xiàn)中的軟硬件關(guān)鍵技術(shù)
第7章 發(fā)射效率分析
7.1 理想發(fā)射效率與實際發(fā)射效率
7.2 影響發(fā)射效率的參數(shù)
第8章 參數(shù)動態(tài)特性
8.1 驅(qū)動線圈長厚比
8.2 驅(qū)動線圈匝數(shù)
8.3 電容量
8.4 電容電壓
8.5 級間距離
8.5.1 耦合作用形式
8.5.2 耦合因素分析
8.5.3 耦合效應仿真分析
第9章 電磁感應線圈炮優(yōu)化設(shè)計
9.1 優(yōu)化設(shè)計方法
9.1.1 設(shè)計原則
9.1.2 設(shè)計步驟
9.2 82mm線圈炮設(shè)計實例
9.2.1 參數(shù)靈敏度分析
9.2.2 參數(shù)優(yōu)化
9.2.3 工程約束處理
第10章 測控與診斷技術(shù)
10.1 測控系統(tǒng)
10.1.1 現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)
10.1.2 虛擬儀器技術(shù)
10.2 參數(shù)測試方法
10.2.1 脈沖電流的測量
10.2.2 充電電壓測量
10.2.3 電樞加速度測量
10.2.4 驅(qū)動線圈應變測量原理
第11章 展望
11.1 電磁感應線圈炮的技術(shù)瓶頸
11.1.1 儲能密度及規(guī)模
11.1.2 觸發(fā)開關(guān)的適時響應
11.1.3 驅(qū)動線圈的強度
11.1.4 高過載和強磁場環(huán)境的適應性問題
11.2 電磁感應線圈炮相關(guān)技術(shù)研究
11.2.1 高溫超導技術(shù)
11.2.2 電磁兼容技術(shù)
11.2.3 強磁體技術(shù)
11.3 我國電磁感應線圈炮研究設(shè)想
11.3.1 近期目標和長遠規(guī)劃協(xié)調(diào)發(fā)展
11.3.2 集中優(yōu)勢力量加快科研攻關(guān)
11.3.3 基礎(chǔ)研究和試驗驗證并行不悖
參考文獻2100433B
RFID射頻感應卡及線圈、電磁感應線圈、變壓器線圈、衰減器線圈、電磁閥線圈等