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鐵磁流體力學

鐵磁流體力學(ferrohydrodynamics)研究鐵磁性流體在外磁場和溫度梯度作用下的流動和傳熱過程的一門新興學科。

鐵磁流體力學基本方程組和普通流體力學基本方程組比較,有兩點不同:運動方程須加磁力效應項;能量方程須加磁熱效應項。此外,還需引入靜磁學方程,便可構成描述鐵磁流體的基本方程組(見流體力學基本方程組)。

鐵磁流體中的磁力來自其中的鐵磁粒子,這些粒子受到磁力作用有相對于流體滑移的趨勢,從而帶動整個流體運動。磁矩為M的鐵磁流體在磁場強度H作用下,每單位體積的磁力為(如為真空磁導率),這就是磁力效應的修正項。鐵磁流體的流動不是絕熱的。磁場變化時,鐵磁流體中的鐵磁粒子被加熱,導致流體溫度的變化,磁場變化越大,溫度變化也越大,此即磁熱效應。

在均勻磁場中的無粘性不可壓縮鐵磁流體,其溫度均勻分布,流體元的磁化強度與外加磁場方向一致。對于這種鐵磁流體在重力影響下的定常無旋流動,其基本方程可大為簡化。積分它的運動方程后,可得到鐵磁流體力學的廣義伯努利方程(見伯努利定理):

式中p為壓力;v為流速;ρ為流體密度;g為重力加速度;z為垂直向上的坐標;C為常數。廣義伯努利方程是鐵磁流體許多技術應用的基礎。

鐵磁流體力學造價信息

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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.

下飯坂潤三著,磁性流體,《日本金屬學會會報》,第15卷,No.2,p.77,1976。

鐵磁流體是把經過表面活性劑處理過的超細鐵磁粒子均勻分散在流體載體中而構成的混合液。為使其中的鐵磁粒子在重力、離心力(見相對運動)和強磁場長期作用下不凝聚、不沉淀,鐵磁粒子的直徑應小于15納米,表面活性劑厚度和粒子直徑之比應不小于0.2,粒子的數密度約為1017~1018厘米-3。這樣就可把鐵磁流體看作連續介質。按流體載體的導電性能,鐵磁流體可分為導電的(流體載體為水銀、鎵合金等等)和不導電的(流體載體為水、煤油、碳氫化合物、氟化碳等等)兩種。

鐵磁流體的性質取決于鐵磁粒子的磁特性和流體載體的物理特性。與通常固體鐵磁體不同,鐵磁流體具有超順磁性:有外加磁場時,立即顯示強磁性;去掉外加磁場時,則整體去磁。鐵磁流體的磁化強度M(表征介質磁性“強度”的一種尺度)隨外加磁場強度H的增加而增大,并趨向飽和磁化強度M3(圖1)。在一定外加磁場下,鐵磁流體的磁化強度與鐵磁粒子的體積濃度成正比。無外加磁場時,鐵磁流體的動力粘性系數同鐵磁粒子的濃度有關。有外加磁場時,其動力粘性系數隨場強增加而增大,并趨向某一定值,其中平行于流動方向v的磁場所引起的粘性系數增值大于垂直于流動方向的磁場所引起的粘性系數增值(圖2)。

早在18世紀下半葉,英國自然哲學家G.奈特在磁學研究中就意識到鐵磁流體的重要性和應用的可能性。他試圖將鐵粉撒入水中制取鐵磁流體,但未成功。20世紀60年代初,S.S.帕佩耳和R.E.羅森斯韋克等明確提出鐵磁流體力學理論。帕佩耳首先把鐵磁流體用于在失重條件下控制燃料的注入。由于人工制備鐵磁流體獲得成功,鐵磁流體的應用迅速向各科技領域滲透,鐵磁流體力學的理論和實驗研究才取得進展。

鐵磁流體力學常見問題

  • 流體力學,壓縮系數

    壓縮系數中的1/V表示壓縮系數是指流體單位體積的壓縮程度。取單位體積的壓縮程度才能反映不同流體或相同流體在不同外界環境下被壓縮的真實程度。比如,一億升的空氣被壓縮了2升的體積和10升空氣被壓縮了1升,...

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目前大致可分為四個方面:

①遙控定位 利用作用在鐵磁流體上的力定位和控制物體。因鐵磁流體有磁力效應,故可用電磁鐵或永久磁鐵遙控定位內含鐵磁粒子的潤滑劑或阻尼液體。這種效應可用在動力密封軸承和阻尼器等方面。這是鐵磁流體技術應用最廣的方面。

②分離物質 利用作用在鐵磁流體中物體上的力分離比重不同的物質。磁場對鐵磁流體的壓力分布有強烈影響。如果磁場強度發生變化,則鐵磁流體中的壓力分布也發生變化,其效果就相當于改變鐵磁流體的表觀比重,使浸沒在其中的比重不同的物體或沉或浮。比重差分離裝置就是基于這種原理制成的。有些國家已用這種設備從礦渣、爐渣和廢料中分離出各種有色金屬及其他有用物質。

③制造特殊墨水 鐵磁流體是強磁化的流體,這種流體介質易于流動,對磁場特別敏感,因此用鐵磁流體制成的特殊墨水,可用來印刷文字、描繪曲線和圖形,并可望取代現行電子計算機的讀出裝置。

④進行能量轉換 利用磁對流現象可把熱能轉換成機械能。在封閉系統的一端加熱,鐵磁流體溫度升高,磁化強度減小,產生不平衡磁體力,導致磁對流。磁熱管、磁熱泵和磁熱發電都是基于這個原理。

鐵磁流體力學文獻

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工程流體力學論文 丹尼爾·伯努利,(Daniel Bernoulli 1700~1782)瑞士物理學家、 數學家、醫學家。 1700年 2月 8日生于荷蘭格羅寧根。著名的伯努 利家族中最杰出的一位。他是數學家 J.伯努利的次子,和他的父輩 一樣,違背家長要他經商的愿望,堅持學醫,他曾在海得爾貝格、斯 脫思堡和巴塞爾等大學學習哲學、論理學、醫學。 1721年取得醫學 碩士學位。努利在 25歲時 (1725) 就應聘為圣彼得堡科學院的數學院 士。8 年后回到瑞士的巴塞爾,先任解剖學教授,后任動力學教授, 1750年成為物理學教授。在 1725~1749年間,伯努利曾十次榮獲法 國科學院的年度獎。 丹尼爾受父兄影響,一直很喜歡數學。 1724年,他在威尼斯旅途 中發表《數學練習》,引起學術界關注,并被邀請到圣彼得堡科學院 工作。同年,他還用變量分離法解決了微分方程中的里卡提方程。 在伯努利家族中

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離心通風機氣體流動的流體力學分析 摘要 :本文從流體力學的角度進行了詳盡的分析研究,介紹了風機的選型對抽風 量的影響,探討了管路系統中的摩擦阻力、局部阻力、風管直徑大小、彎頭的曲 率半徑等對風量風壓的影響; 同時介紹了離心風機特性、 抽風系統的管網特性, 管網中實際阻力與風機額定風壓及風量的關系;應用計算流體力學軟件 FLUENT 對 4-73 №10D離心式通風機內部的三維氣體流動進行了數值模擬分析,重點分 析了各個部分的壓強和速度分布。 關鍵詞: 管網特性;離心式通風機;三維數值模擬;壓力場;流場 1 引言 由于通風機流場的試驗測量存在許多難, 使得數值模擬成為研究葉輪機械流 場的一種重要手段。 隨著計算流體力學和計算機的快速發展, 流體機械的內部流 場研究有了很大的進展,從二維、準三維流動發展到全三維流動。 Guo 和 Kim 用定常和非定常的三維 RANS 方法分析了前向離心通

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很多材料都表現出鐵磁性,包括鐵、鈷、鎳等等。它們在居里溫度之下表現出鐵磁性,在居里溫度之上則顯示順磁性。

鐵磁體的應用非常廣泛,包括:

(1)永磁鐵。很多永磁體采用鐵磁物質作為材料。鐵磁體不容易被去磁,場強較高是他的最大優點。

(2)單磁疇材料。單磁疇材料在科學研究中廣受重視。而且鐵磁材料也可以用來制作超順磁性材料,展現出非常不同的物理性質。2100433B

雖然鐵磁諧振在國內外已有很多研究成果,在電網運行中也采取了許多消諧措施,但小電流接地系統的鐵磁諧振事故卻依然頻繁發生。當調控員誤將鐵磁諧振當成接地或斷線故障進行排查而延遲事故處理時,一次設備往往會發生嚴重損壞 。

鐵磁性(Ferromagnetism)指的是一種材料的磁性狀態,具有自發性的磁化現象。各材料中以鐵最廣為人知,故名之。

某些材料在外部磁場的作用下得而磁化后,即使外部磁場消失,依然能保持其磁化的狀態而具有磁性,即所謂自發性的磁化現象。 所有的永久磁鐵均具有鐵磁性或亞鐵磁性。

基本上鐵磁性這個概念包括任何在沒有外部磁場時顯示磁性的物質。至今依然有人這樣使用這個概念。但是通過對不同顯示磁性物質及其磁性的更深刻認識,學者們對這個概念做了更精確的定義。 一個物質的晶胞中所有的磁性離子均指向它的磁性方向時才被稱為是鐵磁性的。 若其不同磁性離子所指的方向相反,其效果能夠相互抵消則被稱為反鐵磁性。 若不同磁性離子所指的方向相反,但是有強弱之分,其產生的效果不能全部抵消,則稱為亞鐵磁性。

物質的磁性現象存在一個臨界溫度,在此溫度之上,鐵磁性會消失而變成順磁性,在此溫度之下鐵磁性才會保持。 對于鐵磁性和亞鐵磁性物質,此溫度被稱為居里溫度(雖然都稱為居里溫度,但二者是有差別的);對于反鐵磁性物質,此溫度被稱為奈爾溫度。

有人認為磁鐵與鐵磁性物質之間的吸引作用是人類最早對磁性的認識。

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