Формирование - доменная структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Формирование - доменная структура

Cтраница 1


1 Поведение доменных структур при намагничивании и пере-магничивании кристаллической пластины с плоскостью поверхности 110 и с осью, лежащей в плоскости пластины и наклоненной к ее боковому ребру, вдоль которого приложено внешнее магнитное поле под углом а 55. Я, - внутреннее магнитное поле. х-кривая намагничивания, - петля гистерезиса ( данные Замковой В, А. и др.. [1]

Формирование доменных структур при перема-гничивании пластин с плоскостью, близкой к плоскости 100 ( по данным Ю. Н. Дра-гошанского, Я. С. Шура); а - магнитонасышенное состояние; 6 - г - на петле гистере-эиса между насыщением и коэрцитивной силой; д - в состоянии коэрцитивной силы; I, II, III - наклон одной из тетрагональных осей к плоскости пластины 0, 2 и 6 соответственно.  [2]

3 Ориентация доменных границ и. [3]

Способ формирования доменных структур в приложенном магнитном поле был использован в тонких магнитных пленках с толщиной менее 1 мкм. Их фундаментальным свойством является магнитная анизотропия, определяющая тип магнитной структуры. В пленках с перпендикулярной к поверхности магнитной анизотропией возможно образование круглых ЦМД путем приложения поля вдоль оси легкого намагничивания.  [4]

Роль константы анизотропии в формировании доменной структуры, как это делается традиционно, изучали путем исследования температурной зависимости.  [5]

Структурные и магнитные превращения здесь связаны со снятием напряжения одного знака и формированием доменной структуры под действием напряжения обратного знака.  [6]

Целью этой книги является детальное и упорядоченное изложение основных вопросов, связанных с принципами формирования периодических доменных структур в электро - и магнитоупорядоченных материалах, их применением для генерации и преобразования электромагнитных и упругих волн в широком частотном диапазоне.  [7]

8 Зависимость интенсивности сигналов размерного магнитоупругого резонанса от магнитного поля для трех случаев. L 0 77 мм, п 0, / о ( оо 3 115 МГц (. L 0 77 мм, п 1, / i ( oo 9 4 МГц ( 2. L 0 26 мм, п 0, / о ( оо 9 1 МГц ( 3. Все кривые имеют максимум при Н и 40 Э. [8]

Такое поведение интенсивности размерных резонансов может найти объяснение в особенностях перестройки ростовой доменной структуры и формировании динамической доменной структуры полем акустической волны.  [9]

10 Измерение коэрцитивной силы на плоских образцах из сталей СтЗ, Ст20 и 09Г2С при испытании на растяжение непосредственно под нагрузкой и после разгрузки на каждой ступени на-гружения. [10]

А после небольшой площадки или зуба текучести при повышении нагрузки в области необратимых деформаций рост Нс продолжается одновременно с формированием новой доменной структуры и активным накоплением повреждений в металле вплоть до значения Я, при котором происходит разрушение металла. После образования и раскрытия магистральной трещины происходит частичное снятие напряжений в зоне развития трещин и снижение Яс. Максимальное значение Ясв соответствует пределу прочности металла ов.  [11]

Эксперименты показывают, что в случае простых неЪднородных макродеформаций образцов правильной формы большим сверхупругим деформациям и существенной релаксации упругих напряжений отвечает формирование доменных структур, проявляющих значительную степень регулярности и хорошую воспроизводимость.  [12]

Первые из них - дефекты я -, р - и т-типа; вторые - квазидислокационные диполи, введенных на основе экспериментов по изменению намагниченности вблизи насыщения ( Кронмюллер); третьи - это закалочные напряжения, которые играют решающую роль в формировании доменной структуры и соответственно гисте-резисных магнитных свойств аморфных ферромагнетиков. Все эти виды структурных флуктуации ( напряжений) отражают соответствующие флуктуации плотности в аморфной фазе. Все эти процессы уменьшают иеравновесность аморфной фазы, делая ее более гомогенной. На фоне развития этих процессов в аморфных сплавах могут также развиваться процессы мастеринга, которые существенно влияют на физико-механические свойства.  [13]

В трех предыдущих главах была изложена теория взаимодействия включений новой фазы, обусловленного интерференцией упругих деформационных полей, создаваемых этими включениями. Было установлено, что именно деформационное взаимодействие приводит к формированию определенной гетерофазной доменной структуры, представляющей собой правильную систему периодически чередующихся включений. Исследованные гетерофазные системы являются макроскопическими объектами, так как соответствующие характерные масштабы неоднородностей - размеры включений и расстояния между ними - существенно превышают межатомные расстояния. Именно поэтому все рассмотрение проводилось в рамках макроскопического подхода с помощью континуальной теории упругости.  [14]

Результаты многочисленных исследований по индуцированным доменам и их возможным применениям позволяют говорить о возникновении нового направления, вобравшего в себя совокупность разнообразных свойств электро - и магнитоупорядоченных веществ, используемых в нелинейной оптике и акустике. Необходимость монографии определяется как непрерывным ростом числа исследований, посвященных новым способам формирования периодических доменных структур и прикладного их использования, так и малым количеством обобщающих работ.  [15]



Страницы:      1    2