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2024/10/1 23:17:35 2.08MB python
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基于电涡流的金属探测代码,实现方法中涉及数字锁相算法、过采样技术,最终的金属探测器实现了超过2cm距离的金属探测。
2024/5/1 20:34:09 6.81MB 单片机 金属探测 电涡流 数字锁相
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在管道内检测中,检测装置和管道之间的相对运动会引起涡流,而涡流强度会受到检测速度、管道电导率、磁铁矫顽力、磁化器长度等因素的影响,进而影响到漏磁检测信号.对影响漏磁检测中涡流强度的几个关键因素进行了分析,通过有限元仿真得到了各个因素对管壁内涡流强度和管壁磁场状态的影响关系,并建立内、外壁缺陷模型,得到了各个因素对检测信号的具体影响.
2024/4/25 18:08:31 2.62MB 漏磁;内检测;速度效应;涡流
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ansoftMaxwell3d向导式的用户界面、精度驱动的自适应剖分技术和强大的后处理器时的Maxwell3D成为业界最佳的高性能三维电磁设计软件。
可以分析涡流、位移电流、集肤效应和邻近效应具有不可忽视作用的系统,得到电机、母线、变压器、线圈等电磁部件的整体特性。
功率损耗、线圈损耗、某一频率下的阻抗(R和L)、力、转矩、电感、储能等参数可以自动计算。
同时也可以给出整个相位的磁力线、B和H分布图、能量密度、温度分布等图形结果。
本文件是软件使用教程.希望能帮助大家·
2024/3/20 2:46:42 11.88MB ansoft Maxwell 3d
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star-ccm+卡门涡街案例,本教程介绍了如何使用求解录制和播放模块来捕捉瞬变现象的结果。
建模的具体场景是不可压缩的空气流经直径D=0.01m的圆柱体。
在正确条件下,涡流会形成并以正常模式从圆柱体脱离。
自由流速度是0.15mis,流体是雷诺数(Re)为75的层流流体。
通过测量的升力图可确定预测的斯特罗哈数和脱离频率,并与通过
2023/12/2 5:33:34 3.27MB star-ccm+ 卡门涡街案例
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介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。
该金属探测器以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件UGN3503作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。
2023/10/11 4:39:30 1.28MB 金属探测 毕业设计
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涡流对铁基纳米复合资料高频导磁率的影响
2015/6/13 1:39:58 2.33MB 研究论文
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这封信提出了一种用于智能手机的近场通信(NFC)天线,该天线带有金属盖,该金属盖包括嵌入式窄槽,其中将金属盖分为上下两部分。
提出的NEC天线是一种简单的环形结构,是通过将三维耦合条与下部金属盖的上边缘合并而成的。
因为这种天线结构可以大大减小涡流,所以可以通过窄缝隙的间隙区域实现出色的电感耦合。
所提出的NFC天线相对较薄并且在读/写模式下实现了出色的功能。
此外,在通过Europay,MasterCard和Visa测试验证的卡仿真模式下,它甚至可以超越具有非金属外壳的智能手机中某些其他NFC天线的功能。
2019/7/8 13:02:02 525KB 研究论文
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CYC型传感器指导书,新手必入。
差动变压器(互感式)的功能…………………………………………27十二、29十三、30十四、31十五、32十六、差动螺管式(自式)传感器的静态位移功能………………………32十七、33十八、激励频率对差动螺管式传感器的影响…………………………………35十九、电涡流传感器的静态标定……………………………………………36二十、被测体材料对电涡流传感特性的影响………………………………37二十一、37二十二、38二十三、39二十四、40二十五、霍尔式传感器的交流激励特性………………………………………41二十六、霍尔式传感器的应用—振幅测量之四………………………………41二十七、磁电式传感器的功能…………………………………………………43二十八、压电传感器的动态响应实验…………………………………………44二十九、压电传感器引线电容对电压放大器的影响、电荷放大器…………45……………………………………交流全桥的应用—差动变压器(互感式)零点残余电压的补尝…………………………差动变压器(互感式)的标定…………………………………………差动变压器(互感式)的应用—振幅测量之二………………………差动变压器(互感式)的应用—电子秤之二…………………………感差动螺管式(自感式)传感器的振幅测量
2020/3/14 9:42:23 10.82MB CYC
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一个简单的LabView程序设计实例,包括软件和测试代码,及次要的硬件配置构成。
2019/9/17 2:38:14 172KB 涡流 LabView
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡