+
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

Микрокапельные структуры и межфазные явления в намагничивающихся дисперсных средах

  • Автор:

    Шагрова, Галина Вячеславовна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Ставрополь

  • Количество страниц:

    405 с. : 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


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. МЕЖФАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ
1.1 .Структура и взаимодействие частиц в магнитных дисперсных средах
1.2.Структура магнитных жидкостей
1.3. Микрокапельные агрегаты в магнитных жидкостях
1.4. Межфазные явления и неустойчивости межфазной границы в дисперсных намагничивающихся средах
1.5. Применение магнитных жидкостей
ГЛАВА 2. ДЕФОРМАЦИЯ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ СРЕД
2.1. Объект и методика исследования
2.1.1. Экспериментальные методы исследования свойств межфазной границы
2.1.2. Способы получения магнитных жидкостей, содержащих микрокапельные агрегаты
2.1.3 Магнитная восприимчивость магнитной жидкости с микрокапельными агрегатами
2.2. Статическая деформация межфазной границы раздела намагничивающихся сред
2.2.1.Методика определения магнитной проницаемости и межфазного натяжения по статическим деформациям межфазной границы
2.2.2. Магнитостатические неустойчивости микрокапельных агрегатов в капиллярах
2.2.3. Влияние поверхностных сил на развитие неустойчивостей микрокапельных агрегатов по отношению к сильному удлинению
2.2.4. Исследование деформации межфазной границы микрокапельный агрегат - окружающая жидкость в постоянном поле по анизотропному рассеянию

2.2.5. Температурные зависимости деформации микрокапельного агрегата и межфазного натяжения
2.3. Изменение структуры магнитных жидкостей с микрокапельными
агрегатами при хранении
ГЛАВА 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ СРЕД
3.1. Оценка вязкости микрокапельного агрегата
3.2. Исследование колебаний микрокапельного агрегата в переменном магнитном поле
3.2.1. Вынужденные колебания микрокапельных агрегатов
3.2.2. Анизотропное рассеяние света при колебаниях микрокапельных агрегатов в переменном магнитном поле
3.3. Моделирование процесса восстановления равновесной формы
микрокапельных агрегатов
ГЛАВА 4. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ СРЕД В ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ
4.1. Неустойчивости микрокапельных агрегатов по отношению к разрывам в постоянном магнитном поле
4.2. Неустойчивости межфазной границы микрокапельный агрегат -окружающая магнитная жидкость в переменном магнитном поле
4.3. Разрывы микрокапельных агрегатов в магнитном поле, перпендикулярном плоскому слою
4.4. Упорядоченные структуры в магнитных жидкостях с микрокапельными агрегатами в магнитном поле
4.5. Моделирование разрывов микрокапельных агрегатов
4.6. Моделирование топологических нестабильностей межфазных границ в
магнитных коллоидах
ГЛАВА 5. ЛЕВИТАЦИЯ ТЕЛ, ПОГРУЖЕННЫХ В МАГНИТНУЮ ЖИДКОСТЬ

5.1. Применение реляционных баз данных для решения задач левитации методом конечных разностей
5.2. Определение силы действующей на магнит, левитирующий в магнитной
жидкости
ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕФЕКТОСКОПИИ
6.1. Магниточуствительные жидкости. Способы получения и эксплуатационные характеристики
6.2. Контроль магнитной записи с помощью магниточувствительных жидкостей
6.3. Методы контроля магнитных сигналограмм
6.4. Методы контроля магнитных головок
6.4.1. Контроль поля магнитной головки по его воздействию на визуализированную сигналограмму
6.4.2. Исследование полей рассеяния магнитных головок магнитооптическим методом
6.4.3. Исследование магнитных головок с помощью отпечатков рабочих зазоров на магнитном носителе
6.4.4. Использование многократных разрывах микрокапельных агрегатов для определения полей рассеяния магнитных головок
6.5. Исследование критических зон записи на моделях
6.6. Устройства для визуализации и определения магнитного поля
6.7 Измерение магнитной проницаемости сендастовых деталей,
применяемых для изготовления сердечников магнитных головок
6.8. Магнитофорез микрокапельных агрегатов в поле рассеяния
сигнал ограммы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

липсоидов вращения с отношением осей а/Ь<2. Таким образом, изменение масштаба и отличие в значениях магнитной проницаемости капель МЖ и микрока-пельных агрегатов приводит к различному характеру статических деформаций в однородном магнитном поле.
В работе [259] проведено исследование движения крупных, сильно вытянутых в поле микрокапельных агрегатов и рассчитана кривая намагничивания агрегатов. Изучение укрупненных агрегатов упрощает эксперимент, однако в сильных полях объем микрокапельных агрегатов увеличивается, изменяется дисперсный состав магнитной жидкости и концентрация твердой фазы в агрегатах. Кроме того, измерения выполнены в сильных полях, достаточных для магнитного насыщения агрегатов.
Малые колебания взвешенных капель идеальных жидкостей хорошо изучены [162]. В работах [27, 46, 50, 88, 93, 124, 125, 145, 210, 212] установлено влияние вязкости, размеров капель и внешних полей на колебания намагничивающихся, поляризующихся и проводящих капель. Колебания поляризующихся и проводящих капель, представляющие кроме теоретического также и практический интерес, изучены, в основном, на примере малых колебаний. При исследовании магнитных жидкостей получены большие относительные удлинения взвешенных капель в слабом магнитном поле и вынужденные колебания большой амплитуды, которые могут приводить к разрывам капель [27]. Свободные осесимметричные колебания капель МЖ исследованы в работе [93], где показано, что свободные колебания большой амплитуды возможны в случаях, когда влияние вязкости окружающей среды на колебания взвешенных капель является незначительным, а радиус Я > 1мм.
Свободные колебания взвешенных капель находят применение в технике измерений. На основе регистрации параметров свободных затухающих колебаний взвешенных капель разработаны автоматизированные методы определения теплофизических свойств жидких металлов [88]. Для магнитных жидкостей в работах [93, 46] также показана возможность использования колебаний капель для определения вязкости ц и коэффициента межфазного натяжения о.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.270, запросов: 967