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铁磁流体力学

铁磁流体力学(ferrohydrodynamics)研究铁磁性流体在外磁场和温度梯度作用下的流动和传热过程的一门新兴学科。

铁磁流体力学基本方程组

铁磁流体力学基本方程组和普通流体力学基本方程组比较,有两点不同:运动方程须加磁力效应项;能量方程须加磁热效应项。此外,还需引入静磁学方程,便可构成描述铁磁流体的基本方程组(见流体力学基本方程组)。

铁磁流体中的磁力来自其中的铁磁粒子,这些粒子受到磁力作用有相对于流体滑移的趋势,从而带动整个流体运动。磁矩为M的铁磁流体在磁场强度H作用下,每单位体积的磁力为(如为真空磁导率),这就是磁力效应的修正项。铁磁流体的流动不是绝热的。磁场变化时,铁磁流体中的铁磁粒子被加热,导致流体温度的变化,磁场变化越大,温度变化也越大,此即磁热效应。

在均匀磁场中的无粘性不可压缩铁磁流体,其温度均匀分布,流体元的磁化强度与外加磁场方向一致。对于这种铁磁流体在重力影响下的定常无旋流动,其基本方程可大为简化。积分它的运动方程后,可得到铁磁流体力学的广义伯努利方程(见伯努利定理):

式中p为压力;v为流速;ρ为流体密度;g为重力加速度;z为垂直向上的坐标;C为常数。广义伯努利方程是铁磁流体许多技术应用的基础。

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铁磁流体力学造价信息

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铁磁流体力学参考书目

J. L. Neuringer and R. E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics,The Physics of Fluids,Vol. 7,No. 12,p. 1927,1964.

R. Kaiser and G. Miskolezy, Magnetic Properties of Stable Dispersion of Subdomain Magnetic Particles,Journal of Applied Physics,Vol. 41,No 3,p.1064,1970.

下饭坂润三著,磁性流体,《日本金属学会会报》,第15卷,No.2,p.77,1976。

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铁磁流体力学概述

铁磁流体是把经过表面活性剂处理过的超细铁磁粒子均匀分散在流体载体中而构成的混合液。为使其中的铁磁粒子在重力、离心力(见相对运动)和强磁场长期作用下不凝聚、不沉淀,铁磁粒子的直径应小于15纳米,表面活性剂厚度和粒子直径之比应不小于0.2,粒子的数密度约为1017~1018厘米-3。这样就可把铁磁流体看作连续介质。按流体载体的导电性能,铁磁流体可分为导电的(流体载体为水银、镓合金等等)和不导电的(流体载体为水、煤油、碳氢化合物、氟化碳等等)两种。

铁磁流体的性质取决于铁磁粒子的磁特性和流体载体的物理特性。与通常固体铁磁体不同,铁磁流体具有超顺磁性:有外加磁场时,立即显示强磁性;去掉外加磁场时,则整体去磁。铁磁流体的磁化强度M(表征介质磁性“强度”的一种尺度)随外加磁场强度H的增加而增大,并趋向饱和磁化强度M3(图1)。在一定外加磁场下,铁磁流体的磁化强度与铁磁粒子的体积浓度成正比。无外加磁场时,铁磁流体的动力粘性系数同铁磁粒子的浓度有关。有外加磁场时,其动力粘性系数随场强增加而增大,并趋向某一定值,其中平行于流动方向v的磁场所引起的粘性系数增值大于垂直于流动方向的磁场所引起的粘性系数增值(图2)。

早在18世纪下半叶,英国自然哲学家G.奈特在磁学研究中就意识到铁磁流体的重要性和应用的可能性。他试图将铁粉撒入水中制取铁磁流体,但未成功。20世纪60年代初,S.S.帕佩耳和R.E.罗森斯韦克等明确提出铁磁流体力学理论。帕佩耳首先把铁磁流体用于在失重条件下控制燃料的注入。由于人工制备铁磁流体获得成功,铁磁流体的应用迅速向各科技领域渗透,铁磁流体力学的理论和实验研究才取得进展。

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铁磁流体力学常见问题

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铁磁流体力学应用

目前大致可分为四个方面:

①遥控定位 利用作用在铁磁流体上的力定位和控制物体。因铁磁流体有磁力效应,故可用电磁铁或永久磁铁遥控定位内含铁磁粒子的润滑剂或阻尼液体。这种效应可用在动力密封轴承和阻尼器等方面。这是铁磁流体技术应用最广的方面。

②分离物质 利用作用在铁磁流体中物体上的力分离比重不同的物质。磁场对铁磁流体的压力分布有强烈影响。如果磁场强度发生变化,则铁磁流体中的压力分布也发生变化,其效果就相当于改变铁磁流体的表观比重,使浸没在其中的比重不同的物体或沉或浮。比重差分离装置就是基于这种原理制成的。有些国家已用这种设备从矿渣、炉渣和废料中分离出各种有色金属及其他有用物质。

③制造特殊墨水 铁磁流体是强磁化的流体,这种流体介质易于流动,对磁场特别敏感,因此用铁磁流体制成的特殊墨水,可用来印刷文字、描绘曲线和图形,并可望取代现行电子计算机的读出装置。

④进行能量转换 利用磁对流现象可把热能转换成机械能。在封闭系统的一端加热,铁磁流体温度升高,磁化强度减小,产生不平衡磁体力,导致磁对流。磁热管、磁热泵和磁热发电都是基于这个原理。

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铁磁流体力学文献

工程流体力学论文 工程流体力学论文

工程流体力学论文

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工程流体力学论文 丹尼尔·伯努利,(Daniel Bernoulli 1700~1782)瑞士物理学家、 数学家、医学家。 1700年 2月 8日生于荷兰格罗宁根。著名的伯努 利家族中最杰出的一位。他是数学家 J.伯努利的次子,和他的父辈 一样,违背家长要他经商的愿望,坚持学医,他曾在海得尔贝格、斯 脱思堡和巴塞尔等大学学习哲学、论理学、医学。 1721年取得医学 硕士学位。努利在 25岁时 (1725) 就应聘为圣彼得堡科学院的数学院 士。8 年后回到瑞士的巴塞尔,先任解剖学教授,后任动力学教授, 1750年成为物理学教授。在 1725~1749年间,伯努利曾十次荣获法 国科学院的年度奖。 丹尼尔受父兄影响,一直很喜欢数学。 1724年,他在威尼斯旅途 中发表《数学练习》,引起学术界关注,并被邀请到圣彼得堡科学院 工作。同年,他还用变量分离法解决了微分方程中的里卡提方程。 在伯努利家族中

流体力学结课论文 流体力学结课论文

流体力学结课论文

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离心通风机气体流动的流体力学分析 摘要 :本文从流体力学的角度进行了详尽的分析研究,介绍了风机的选型对抽风 量的影响,探讨了管路系统中的摩擦阻力、局部阻力、风管直径大小、弯头的曲 率半径等对风量风压的影响; 同时介绍了离心风机特性、 抽风系统的管网特性, 管网中实际阻力与风机额定风压及风量的关系;应用计算流体力学软件 FLUENT 对 4-73 №10D离心式通风机内部的三维气体流动进行了数值模拟分析,重点分 析了各个部分的压强和速度分布。 关键词: 管网特性;离心式通风机;三维数值模拟;压力场;流场 1 引言 由于通风机流场的试验测量存在许多难, 使得数值模拟成为研究叶轮机械流 场的一种重要手段。 随着计算流体力学和计算机的快速发展, 流体机械的内部流 场研究有了很大的进展,从二维、准三维流动发展到全三维流动。 Guo 和 Kim 用定常和非定常的三维 RANS 方法分析了前向离心通

铁磁体应用

很多材料都表现出铁磁性,包括铁、钴、镍等等。它们在居里温度之下表现出铁磁性,在居里温度之上则显示顺磁性。

铁磁体的应用非常广泛,包括:

(1)永磁铁。很多永磁体采用铁磁物质作为材料。铁磁体不容易被去磁,场强较高是他的最大优点。

(2)单磁畴材料。单磁畴材料在科学研究中广受重视。而且铁磁材料也可以用来制作超顺磁性材料,展现出非常不同的物理性质。2100433B

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铁磁谐振铁磁谐振介绍

虽然铁磁谐振在国内外已有很多研究成果,在电网运行中也采取了许多消谐措施,但小电流接地系统的铁磁谐振事故却依然频繁发生。当调控员误将铁磁谐振当成接地或断线故障进行排查而延迟事故处理时,一次设备往往会发生严重损坏 。

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铁磁金属铁磁性

铁磁性(Ferromagnetism)指的是一种材料的磁性状态,具有自发性的磁化现象。各材料中以铁最广为人知,故名之。

某些材料在外部磁场的作用下得而磁化后,即使外部磁场消失,依然能保持其磁化的状态而具有磁性,即所谓自发性的磁化现象。 所有的永久磁铁均具有铁磁性或亚铁磁性。

基本上铁磁性这个概念包括任何在没有外部磁场时显示磁性的物质。至今依然有人这样使用这个概念。但是通过对不同显示磁性物质及其磁性的更深刻认识,学者们对这个概念做了更精确的定义。 一个物质的晶胞中所有的磁性离子均指向它的磁性方向时才被称为是铁磁性的。 若其不同磁性离子所指的方向相反,其效果能够相互抵消则被称为反铁磁性。 若不同磁性离子所指的方向相反,但是有强弱之分,其产生的效果不能全部抵消,则称为亚铁磁性。

物质的磁性现象存在一个临界温度,在此温度之上,铁磁性会消失而变成顺磁性,在此温度之下铁磁性才会保持。 对于铁磁性和亚铁磁性物质,此温度被称为居里温度(虽然都称为居里温度,但二者是有差别的);对于反铁磁性物质,此温度被称为奈尔温度。

有人认为磁铁与铁磁性物质之间的吸引作用是人类最早对磁性的认识。

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