顺磁介质增强磁场的原因:铁芯会被通电螺线管的磁场磁化,也会产生磁场,并且这个磁场的方向和通电螺线管的磁场方向相同。这两个磁场相互叠加,整体的磁场就增强了。
电磁学中的解释是磁阻减小,铁芯比空气有大的多的磁导率,但有一点你说错了,磁场没有变,磁场强度和磁阻无任何关系,就如同电源电压和电阻无关一样,改变的仅仅是磁通量,由于面积没变所以磁感应强度在提高,磁场强度仍然不变,他只和电流有关。
通常情况下
由于热运动使分子磁矩排列杂乱无章,介质对外不显示磁性。将顺磁质放入外磁场B0中,在磁场的作用下,原来杂乱无章的分子磁矩转向外磁场方向整齐排列,介质被磁化而显示磁性,产生附加磁场B′,介质内B0+B′>B0。顺磁质的χm>0,μr(相对磁导率)>1且近似等于1。铝、铂、铬、氧等磁介质属于顺磁质。顺磁质也产生抗磁效应,但比它的顺磁效应弱得多,一般不予考虑。
百度百科-顺磁质
体温表采用水银,主要不是因为水银的比热容比较小,因为体积相同时,水银的质量较大,计算表明,同体积的水银、酒精、煤油,升高1摄氏度时,吸收的热量,接近相等
用水银是因为水银的内聚力大、不浸润玻璃, 能在收缩时在缩口处断开,从而实现离开人体读数
同时,水银密度大、比同体积的酒精或煤油的惯性大,又保证它能在使用前被甩回到玻璃泡内。
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1机械密封介质泄漏的故障原因
(1)静压试验时泄漏。机械密封在安装时由于不细心,往往会使密封端面被碰伤、变形、损坏,清理不净、夹有颗粒状杂质,或是由于定位螺钉松动、压盖没有压紧,机器、设备精度不够,使密封面没有完全贴合,都会造成介质泄漏。如果是轴套漏,则是轴套密封圈装配时未被压紧或压缩量不够或损坏。(2)周期性或阵发性泄漏。机械密封的转子组件周期性振动、轴向窜动量太大,都会造成泄漏。机械密封的密封面要有一定的比压,这样才能起到密封作用,这就要求机械密封的弹簧要有一定的压缩量,给密封端面一个推力,旋转起来使密封面产生密封所要求的比压。为了保证这一个比压,机械密封要求泵轴不能有太大的窜量,一般要保证在025mm以内。但在实际设计当中,由于设计的不合理,往往泵轴产生很大的窜量,对机械密封的使用是非常不利的。(3)机械密封的经常性泄漏。机械密封经常性泄漏的原因有很多方面。第一方面,由于密封端面缺陷引起的经常性泄漏。第二方面,是辅助密封圈引起的经常性泄漏。第三方面,是弹簧缺陷引起的泄漏。其他方面,还包括转子振动引起的泄漏,传动、紧定和止推零件质量不好或松动引起泄漏,机械密封辅助机构引起的泄漏,由于介质的问题引起的经常性泄漏等。(4)机械密封振动偏大。机械密封振动偏大,最终导致失去密封效果。但机械密封振动偏大的原因往往不仅仅是机械密封本身的原因,泵的其它零部件也是产生振动的根源,如泵轴设计不合理、加工的原因、轴承精度不够、联轴器的平行度差、径向力大等原因。
2处理故障采取的措施
如果机械密封的零件出现故障,就需要更换零件或是提高零件的机械加工精度,提高机械密封本身的加工精度和泵体其他部件的加工精度对机械密封的效果非常有利。为了提高密封效果,对动静环的摩擦面的光洁度和不平度要求较高。动静环的摩擦面的宽度不大,一般在2~7毫米之间。
选用水介质的原因是:在静电场描绘实验中,要求模拟电场介质的物质是电流的导体,但必须是不良导体,也就是导电性不能太好。所以可以选择水介质。
理想状态应选择比较纯的水。
实验目的:
1了解模拟法描绘静电场的依据及描绘方法。
2描绘几种静电场的等位线。
3加深对静电场、稳横电流场的稳定。
实验仪器:
HLD-DZ-IV型静电场描绘仪(包括双层电极架、同步探针、稳压电源和数字电压表),2张16开毫米坐标纸。
实验原理:
理规律具有相同的数学式。静电场中导体表面为等位面,而电流场中电极通常由良导体制成,同一电极上各点电位相等,所以两个场用电位表示的边界条件也相同,则两个场的解也相同(可能相差一个常数)。因而可以用稳恒电流场来模拟静电场,通过测量稳恒电流场的电位分布来求得所模拟静电场分布。这种利用几何形状和物理规律在形式上相似的,把不便于直接测量的量在相似条件下间接实现。
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