本研究采用理论和实验相结合的方法,研究汽车变速器中使用的电磁阀 (SV) 的可靠性。本研究的目标是使用加速测试来表征 SV 故障,并将结果与新的综合有限元模型 (第 1 部分) 相关联。我们设计和制造了一种定制测试设备,用于同时监控和启动多达四个 SV。该测试设备能够应用受控的占空比、电流和启动频率。SV 还放置在热室中,以便可以精确控制环境温度。该设备实时测量每个 SV 的温度、电流和电压。我们进行了一系列测试,以产生 SV 的重复故障。SV 的故障似乎是由于过热和螺线管线圈中使用的绝缘层故障造成的。电流测试在 100 � C 环境温度、16.8 V 平均峰值电压、50% 占空比和 60 Hz 启动频率下进行。发生故障时,由于螺线管线圈短路,螺线管电阻会下降到明显较低的值。电阻下降会导致平均电流明显增加。绝缘层也会熔化并流出 SV。因此,环境温度和电流的增加被认为会导致 SV 可靠性下降。© 2008 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
图 4 是一张完整的弹射器照片,以及一张拆下侧板和两个活塞后显示连杆的照片。弹射器的内部细节如图 5 所示。挂钩连接到减载肘节上,减载肘节可充分减少负载,以便连接到中央摇臂的两个长杆将负载带入扳机箱的内部机构。活塞用弹簧加载以抵住弹匣,但弹射后不可缩回。安全闩锁和扳机释放装置都装在无尘盒中。提供核安全螺线管,当然,在携带常规武器时会锁定。重力下降螺线管作为通常采用气动系统的备用操作模式提供,该系统使用两个 MKI107 弹药筒来弹射武器。MK107 是一种新型海军弹药,已在其他空军舰队中使用
本文讨论了超导绕组储能的可能性。介绍了超导磁能存储技术的里程碑,并描述了世界上设计的装置的发展历程。本文介绍了高温超导绕组的可能配置,特别强调了螺线管和环形配置以及装置的工作原理。作为该装置的示例,讨论了在13 K时能量为34 kJ的波兰超导磁能存储物理模型的设计和研究结果。讨论了利用螺线管和环形配置中绕组的几何参数控制能量值和磁场分布的可能性。对波兰超导磁能存储模型设计的研究表明,可以增加超导磁能存储绕组中存储的能量。通过选择适当的具有磁屏蔽的绕组配置,可以将装置外部的强磁场限制在标准允许的范围内。最后列出了超导磁储能在电网中的可能用途。
摘要 - 非线性传输线(NLTL)是射频(RF)生成的新技术。被称为旋风磁线的负载铁氧体NLTL使用螺线管提供外部磁性偏置。在太空应用中,特别是在卫星中,需要用永久磁铁更换这些螺线管,这是可取的,消除了对直流电流源的需求,并减少了发射的重量和有效成本。这项工作研究并选择了该应用的永久磁铁,然后对磁铁组装进行了计算,以分析生成的磁场并获得了均匀的场区域以满足NLTL操作规格。为此,我们采用了选择图表,以适当选择用于通过电磁软件CST Microwave Studio模拟的磁铁排列的材料。在18.5 cm和58.8 cm上延伸的区域中均匀变化的磁场分别为26.6 cm和68.0 cm,在模拟中分别相对应。
理论:法拉第效应是一种广泛使用的磁光效应,其中偏振平面在穿过磁场中的介质时会旋转。与介质中的电子自旋相关的磁矩会受到一种力,试图将其沿直流磁场对齐。这导致旋转电子绕磁场方向进动。平行于磁场穿过介质的线性偏振光束可以被认为是由两个相反的圆偏振组成。由于磁矩的进动,每个圆偏振在介质内部都会经历不同的磁导率。因此,两个圆偏振以不同的速度传播,并以相位差从介质的另一侧出来。这两个相反的圆偏振重新组合时会产生一个线性偏振,相对于原始偏振方向旋转一定角度。旋转量与光穿过介质的距离和磁场强度成正比。因此 θ = VlB 。比例常数 V 称为维尔德常数。磁场强度为 B = πNI ,其中 N 是螺线管每单位长度的匝数,I 是通过螺线管的电流。
帮助农民施用肥料,农药或植物补充剂,并将其适用于特定的树 /植物。背包将对应于无人机生成的应用程序图。系统与COTS背包肥料的整合,由石墨烯超平方英尺和电子螺线管分散器模块供电,可自动化肥料和有机纳米技术增强剂,并注入石墨烯和碳纳米管,以提供更好