Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ферромагнетик деформируемый

Ферримагнетизм 47 Ферриты 22 Ферромагнетизм 37, 41 Ферромагнетик деформируемый 334  [c.555]

Используя качественный анализ, аналогичный проведенному в начале этого раздела для ферромагнетиков, можно показать,, что в антиферромагнетиках такой рост линеен для малых к. Наконец, спиновые волны могут затухать из-за взаимодействий между спиновой системой и системой решетки. Это явление будет рассматриваться в гл. 6 для деформируемых ферромагнетиков.. Кроме этого, хотя в этом разделе рассматривались только объемные спиновые волны, можно рассмотреть и поверхностные-спиновые волны (см. гл. 6). Дополнительные сведения об объемных спиновых волнах в ферромагнетиках и антиферромагнетиках можно найти в книге [Ахиезер и др., 1967]-  [c.55]


Нелинейная феноменологическая модель деформируемых ферромагнетиков  [c.334]

А.. Об описании деформируемых ферромагнетиков с феноменологической точки зрения  [c.334]

Рис. 6.2.1. Типы взаимодействия в деформируемых ферромагнетиках. Рис. 6.2.1. Типы взаимодействия в деформируемых ферромагнетиках.
D. Балансные уравнения для деформируемых ферромагнетиков  [c.340]

Последнее соотношение является прямым следствием условия малости температур 0 <С 6с и условия намагниченности материала до насыщения. Очевидно, что уравнение (6.2.41) есть обобщение ларморовского выражения, приведенного в 1.6. Кроме того, уравнения (6.2.40) и (6.2.41) являются обобщением на случай деформируемых тел и произвольных термодинамических процессов уравнения (1.7.2), полученного для абсолютно твердых недиссипативных ферромагнетиков.  [c.343]

Метод вывода полевых уравнений, описывающих деформируемые ферромагнетики, использованный в 6.2, основан на модельном представлении выражений для взаимодействий и интегральной формулировке, балансных уравнений, как это обычно принято в механике сплошных сред. Другой метод, более общий и в то же время лучше подходящий для численных расчетов по схеме конечных элементов, основан на принципе виртуальной работы, уже проиллюстрированном в 2.6 и 3.9. Чтобы этот принцип можно было в дальнейшем использовать в этой главе, проиллюстрируем его применение непосредственно к ферромагнетикам, для которых справедливы уравнения  [c.347]

Квантовая механика 38 Керамика 21, 433 Керра эффект 64 Клаузиуса неравенство 118 Клаузиуса — Дюгема неравенство 118 ---для деформируемых ферромагнетиков 345  [c.550]

Перейдем теперь к описанию проблем, составляющих основу магнитоупругости. Исследование взаимодействия магнитного поля с упруго-деформируемыми электропроводящими телами составляет предмет магнитоупругости. Укажем лишь некоторые из них магнитострикционная деформация кристаллических тел пьезомагнетизм магнитоупругость тел, обладающих свойством магнитной поляризуемости задачи индукционного нагрева тел задачи разрушения тел под действием импульсных электромагнитных полей и др. Перечисленные проблемы возникают, в частности, при создании импульсных соленоидальных катушек, магнитогидродинамических ускорителей, различных типов магнитокумулятивных генераторов при управлении движением плазмы и во многих других прикладных задачах, где влияние магнитного поля существенно сказывается на деформации твердого тела. Более сложными задачами магнитоупругости являются задачи взаимодействия с электромагнитным полем материалов, обладающих свойством магнитной поляризуемости (ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики). Это объясняется, прежде всего, отсутствием простых фундаментальных з -  [c.239]


Таким образом, можно заключить, что деформируемые ферромагнетики — это пример сред, в которых имеется внутренний момент импульса гиромагнитного квантовомеханического происхождения, моментные напряжения, обусловленные обменными силами Гейзенберга, также квантовомеханической природы и объемный момент сил — обычный пондеромоторный момент сил в намагниченном теле с непараллельными векторами намагниченности и маглитного поля.  [c.350]

Нужно помнить, что уравнения (6.5.18) и (6.5.21) можно использовать только для достаточно больших времен релаксации х. Релаксационный член R является обобщением на случай деформируемых тел члена, эвристично введенного Ландау и Лифшицем (1935) в их пионерской работе по абсолютно твердым ферромагнетикам действительно, в случае абсолютно твердых стационарных ферромагнетиков уравнение (6.5.18) записывается в виде  [c.372]


Смотреть страницы где упоминается термин Ферромагнетик деформируемый : [c.97]    [c.371]    [c.553]    [c.147]   
Механика электромагнитных сплошных сред (1991) -- [ c.334 ]



ПОИСК



Балансные уравнения для деформируемых ферромагнетиков

Клаузиуса — Дюгема неравенство для деформируемых ферромагнетиков

Нелинейная феноменологическая модель деформируемых ферромагнетиков

Об описании деформируемых ферромагнетиков с феноменологической точки зрения

Принцип близости для деформируемых ферромагнетиков

Ферромагнетики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте