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磁致伸缩材料造句

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  • 稀土超磁致伸缩材料致动器的动力学特性分析
  • 稀土超磁致伸缩材料取向生长和控制
  • 摘要铁基超磁致伸缩材料是一种新型的功能性材料。
  • 本文对含轻稀土磁致伸缩材料及mnbial薄膜的制备及性能进行了研究。
  • 摘要采用超磁致伸缩材料作为微致动器的主要材料,详细阐述了超磁致伸缩微致动器的结构及性能。
  • 本文著重介绍了稀土磁致伸缩材料的应用,包括稀土磁致伸缩材料的应用基础,研究现状和发展前景等。
  • 摘要利用超磁致伸缩材料的特性控制刀杆弯曲变形,提出了一种加工活塞异形销孔的新方法。
  • 对课题所选用的超磁致伸缩材料进行了特性测试和分析,主要包括超磁致伸缩材料静态特性和动态特性参数的测试分析等。
  • 对超磁致伸缩材料的性能、伸缩机理、控制模型以及超磁致伸缩执行器的磁场分析和磁路设计进行了深入的分析研究; 2
  • 论文主要研究工作如下:本文对压电陶瓷、形状记忆合金和超磁致伸缩材料的原理及其微驱动特性做了较深入的探讨。
  • 磁致伸缩材料造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 测试了磁致伸缩材料静态特性和动态特性,包括材料的磁致伸缩、磁滞回线、动态磁致伸缩系数、柔顺系数、磁机械耦合系数等。
  • 磁致伸缩材料是一种新型的磁?机械转换材料,具有磁致伸缩系数大,能量密度高,机电耦合系数大,响应速度快等优点。
  • 根据自动控制原理,结合超磁致伸缩材料的磁特性,设计了磁致伸缩致动器位移控制系统,制作了控制系统的硬件电路板,并对此控制系统进行了硬软件调试。
  • 同时,较为系统地对超磁致伸缩材料的伸缩、机磁耦合、动态、压应力、温度等特性进行了分析与阐述,给出其相应的曲线及表达式。
  • 为高效、合理地使用超磁致伸缩材料奠定了理论基础;研究、分析了超磁致伸缩材料的驱动原理,重点对本论文所采用的组合式驱动原理进行了研究。
  • 磁致伸缩材料( tb0 . 27dy0 . 73fe1 . 93 )是一种新型的功能材料,磁致伸缩应变大、响应速度快、能量密度高等是该类材料的显著特点,因其优异的性能、被广泛应用于纳米驱动器和传感器等领域。
  • 本文从超磁致伸缩材料的主要特点及其应用概况出发,以国产的超磁致伸缩材料为基础,进行了超磁致伸缩电?机械转换器的结构及在流体控制元件中应用的研究,探讨了超磁致伸缩电?机械转换器常用的热补偿方法,并结合流体控制元件的具体特点,采用热补偿管进行热补偿。
  • 磁致伸缩是一种磁?机械耦合现象,以tb - dy - fe为代表的稀土超磁致伸缩材料,其伸缩量为普通压电陶瓷的30 - 50倍,响应时间低于10 . 6秒,是理想的位移致动材料。
  • 稀土超磁致伸缩材料是一种新型的功能材料,磁致伸缩应变大、响应速度快、能量密度高等是该类材料的显著特点,因其优异的性能、良好的应用前景,而得到世界各国学者的关注。
  • 根据所得到的地磁场中受力铁磁性材料有效场表达式,通过分析讨论,解释了受拉力作用的正磁致伸缩铁磁材料和受压力作用的负磁致伸缩材料在应力集中处漏磁场切向分量出现最大值、同时法向分量为零值的现象。
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