+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка и исследование адаптивных методов и средств для определения магнитных свойств ферромагнитных материалов

Разработка и исследование адаптивных методов и средств для определения магнитных свойств ферромагнитных материалов
  • Автор:

    Ефименко, Виктор Михайлович

  • Шифр специальности:

    05.11.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Омск

  • Количество страниц:

    179 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
2.4. Программно управляемый формирователь стробирующих импульсов 
вывода


1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАТЕРИАЛОВ
1.1. Исследование существующих методов и устройств управления магнитным состоянием испытуемого ферромагнитного материала
1.2. Анализ методов и средств построения универсальных автоматических измерительных систем для исследования магнитных свойств ферромагнитных материалов
1.3. Анализ существующих методов представления магнитных свойств ферромагнитных материалов и их применимости при построении измерительных систем
вывода
2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Исследование и разработка адаптивных средств управления магнитным состоянием испытуемых материалов
2.2. Исследование ^разработка интегрирующих устройств измерительных систем для исследования магнитных свойств ферромагнитных материалов
2.3. Разработка методов и устройств сбора измерительной информации о магнитных свойствах испытуемого материала

2.4. Программно управляемый формирователь стробирующих импульсов


вывода
3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ СОСТОЯНИЕМ ИСПЫШМОГО ОБРАЗЦА
З.Т. Разработка и исследование беспоисковых адаптивных методов обеспечения заданных режимов перемагничивания
3.2. Разработка и исследование поисковых алгоритмов обеспечения заданных режимов перемашичивания цри испытании ферромагнитных материалов
3.3. Разработка системы базисных функций для идентификации нелинейных характеристик феррообразцов
вывода
4. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИТНЫМ СОСТОЯНИЕМ И СБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ФЕРРОМАТЕРИАЛОВ
4.1. Разработка структуры программного обеспечения измерительной системы для исследования магнитных свойств ферроматериалов
4.2. Способ расчета магнитных характеристик материала
по результатам испытания тороидальных образцов
4.3. Экспериментальное исследование универсальной измерительной системы для исследования магнитных свойств ферромагнитных материалов
ВЫВОЛЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Качество современных электрических машин и аппаратов, электронной аппаратуры и устройств автоматики во многом определяется свойствами ферромагнитных материалов, используемых при их изготовлении. Непрерывный рост производства таких материалов, повышение эффективности научных исследований в области улучшения качества существушдах и разработки новых магнитных материалов, разработки методов магнитного неразрушающего контроля выдвигают определенные требования к аппаратуре для измерения магнитных характеристик и параметров ферромагнитных материалов. К таким требованиям относятся возможность испытания широкого класса магнитных материалов, автоматизация, широкий частотный диапазон, высокие производительность и точность измерения магнитных характеристик и параметров.
В последние годы достигнуты значительные успехи в области создания автоматической аппаратуры для исследования магнитных свойств ферромагнитных материалов. В то же время решение задачи создания аппаратуры, универсальной по отношению к типу испытуемого материала, затруднено в рамках существующего подхода, заключающегося в разработке узкоспециализированных средств и требующего разнообразной номенклатуры средств измерения.
Принципиальная возможность создания универсальных измерительных средств вытекает из общности физических процессов и единого характера задач, возникающих при испытании магнитных материалов различного типа. К числу таких задач относятся управление магнитным состоянием испытуемого материала, сбор и обработка информации о его магнитных свойствах. Обеспечение высокого уровня автоматизации решения этих задач для широкого класса

Указанная выше задача по своей постановке отличается от классической задачи синтеза четырехполюсников, поэтому для ее решения необходима разработка специальной методики. Однако зададимся вопросом: стоит ли решать задачу синтеза для одного сигнала 1((Ч) ?
Очевидно, что нет. Ведь даже при испытании одного материала требуется несколько сигналов Ш) (при снятии, например, семейства петель гистерезиса). Если же испытывать множество материалов, то класс сигналов расширится еще больше. Формулировка указанной выше задачи синтеза на случай множества {по] значительно затрудняет решение.
Поэтому, ввиду сложности решения задачи нахождения структуры четырехполюсника, будем ее задавать. Однако,неразрешенной остается задача нахождения входного кусочно-ступенчатого сигнала при заданном сигнале 1(1) . Эта задача близка к задаче восстановления [89] , однако отличается от последней тем, что входной сигнал имеет не произвольную форму, а ограничен прямоугольным базисом.
Известно соотношение!, связывающее сигналы на выходе и входе линейного фильтра [51]
Если известна импульсная переходная характеристика И(і) , то задача восстановления кусочно-ступенчатого сигнала хШ сводится к решению интегрального уравнения (2.3) при известной И(-Ь)
Пуд ем полагать сигнал у(-Ь) требуемой формы намагничивающего тока заданным совокупностью отсчетов у(^) , взятых в равноотстоящие интервалы времени -Ц , а сигнал хШ - заданным в виде (2.2). Соотношение (2.3) перепишем в виде:
(2.3)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.139, запросов: 967