首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   19篇
  免费   7篇
力学   16篇
物理学   10篇
  2007年   1篇
  2004年   2篇
  2003年   4篇
  2002年   4篇
  2001年   2篇
  2000年   1篇
  1999年   2篇
  1998年   3篇
  1997年   1篇
  1996年   1篇
  1994年   1篇
  1992年   2篇
  1987年   1篇
  1986年   1篇
排序方式: 共有26条查询结果,搜索用时 375 毫秒
11.
介绍了磁探针、法拉第和塞曼三种测量强磁场的方法。  相似文献   
12.
F—5型爆炸磁通量压缩发生器   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了一种F-5型爆炸磁通量压缩发生器。用这种发生器进行电感性、电阻性实验及驱动虚阴有振荡器,它能在5μH电感性负荷中产生大于40KA的脉冲电流和贮存4KJ的电磁能;由于欧姆损耗,它的电阻性负载的输出性能明显低于电感性负载;它能驱动虚阴极振荡器产生100MW功率的微波。  相似文献   
13.
依据两级MFCG计算程序,对F-5型MFCG进行了数值模拟,通过计算结果与实验结果的比较,修正了程序中涉及的重要经验参数-磁通损耗系数α。用修正的程序模拟计算新设计的8-5型MFCG,这对MFCG参数选择有重要意义。  相似文献   
14.
高能量爆磁压缩电流发生器理论分析与实验研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
根据多分支爆磁压缩电流发生器的电路方程,建立了多分支爆磁压缩电流发生器的等效电路模型,并利用该模型优化设计了一种长600mm、直径120mm、总质量10kg且具有高能量输出的爆磁压缩装置8 7A。实验结果表明,8 7A型装置能在360nH电感性负载上产生峰值为512kA的脉冲电流,储能45.8kJ,能量放大90倍。  相似文献   
15.
利用螺旋型爆磁压缩发生器(Helical Explosive-Magnetic-Generators,简称HEMG)产生的脉冲高电压是爆磁压缩技术应用的一大方向。如何利用HEMG产生几百千伏甚至兆伏高电压脉冲一直受到人们的关注。20世纪80年代初期,利用传统变压器升压方法可以获得500-800kV的高电压,但系统输出电压受变压器耐压能力极大限制。国内外多年研究经验表明,要获得几兆伏甚至10MV以上高电压主要还是要依靠电爆炸丝断路开关(EEOS)。  相似文献   
16.
 8-6型爆磁压缩电流发生器由两级间接馈电式螺旋线圈及中心爆炸管电枢组成,前级进行能量放大,后级进行脉冲压缩及功率放大。多次实验表明:8-6型爆 磁压缩电流发生器能在5霩电感性负载上产生约100kA脉冲电流及超过20kJ能量,有效脉宽10μs。8-6型爆磁压缩电流发生器具有高输出能量及很好的稳定性,它在产生脉冲高电压应用领域具有广泛的前景。  相似文献   
17.
 缩短两级爆磁压缩发生器输出脉冲宽度的一种有效办法是增大第二级螺旋线圈的锥角,但增大锥角会降低发生器电感压缩比,合理的锥角设计是此类发生器的关键。介绍了三种能带大电感负载、结构紧凑的两级爆磁压缩发生器,第一级结构参数相同,第二级螺旋线圈锥角分别为6°,8°,10°。在电感负载上进行的实验结果表明:其输出电流分别达到140,90和50 kA,电流脉冲宽度分别为12.5,8.5和6.3 μs,对应的名义输出功率分别为7,7和3 GW。  相似文献   
18.
介绍了把炸药的化学能转换成电磁能的爆磁压缩技术,其中包括了爆磁压缩发生器的组成、运行原理和大量实验。结果表明:爆磁压缩发生器可在mm^3体积内建立1.99GA/m(25Moe)的强磁场;在nH电感性负载中产生超过250-266MA的脉冲大电流;几kg质量的爆磁压缩发生器能在5μH负载两端产生超过50kV的脉冲电压,经过爆炸丝、间隙闭合开关组成的功率调节组件后。可得到高于500kV的脉冲高电压。  相似文献   
19.
介绍了一台互感系数测试仪,该仪器可以较精确地测试出两线圈回路之间的互感系数,凡是两回路之间互感系数,特别是在脉冲强电流测试中都可以使用该仪器,本测试仪以MCS-51系列单片机为核心,经A/D转换电路将标准互感线圈与被测线圈回路上的电压送往单片机,经过运算处理后通过LED显示器直接读出两回路之间的互感值。  相似文献   
20.
高增益螺旋形爆炸磁通量压缩发生器   总被引:14,自引:0,他引:14  
从爆炸磁通量压缩发生器的工作原理和有效利用炸药能入手,探讨爆炸磁通量压缩发生器运行性能的影响因素和设计制造过程应注意的问题。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号