Примечание. Зависимость тан­генса угла магнитных потерь от ча­стоты в заданном интервале ее из-’ менения предполагается линейно

  1. йКоэффициент потерь на гисте­резис

  1. Hystereseverlustfaktor

  2. Hysteresis loss coefficient

  3. Coefficient de pertes par hysteresis

  1. Тангенс угла потерь на вихре­вые токи

  1. Tangens des "Wirbelstromver- ' lustwinkels

  2. Tangent of the eddy current loss angle

  3. Tangente de 1’angle. de pertes par courants de Foucault

  1. Тангенс угла потерь на гисте­резис

  1. Tangens des Hystereseverlust- winkels

  2. Tangent ef the hysteresis loss angle .

  3. Tangente de 1’angle de per­tes par hysteresis

  1. Коэффициент остаточных по­терь

  1. Restverlustfaktor.

Nachwirkungsyerlustfaktor

  1. Residual loss factor

  2. Facteur de pertes residuelles

  1. Магнитная добротность

  1. Magnetischer Giitefaktor

  2. Magnetic quality factor

  3. Facteur de qualite magnetique

  1. Относительный тангенс угла магнитных потерь

Ндп. Приведенный тангенс уг­ла магнитных потерь -

  1. Losses per unit permeability

  2. Facteur de pertes relatif a la permeabilite unite

  1. Постоянная гистерезиса

D. Relativer Hysteresebeiwert

• E. Hysteresis material constant

F. Coefficient d’hysteresis du materiap .

Приращение тангенса угла магнитных потерь, отнесенное к соответствующему приращению амплитуды напряженно­сти магнитного поля при неизменной его частоте.

Примечание. Зависимость тан­генса угла магнитных потерь от ам­плитуды напряженности магнитного ’ поля в заданном интервале ее изме­нения предполагается линейной Произведение коэффициента потерь на вихревые токи на заданную частоту синусоидального магнитного поля.

Примечание. Предполагается, что тангенс угла магнитных потерь мёнее 0,1

Произведение коэффициента потерь на гистерезис на заданную амплитуду синусоидального магнитного' поля.

Примечание. Предполагается, что тангенс угла магнитных потерь ме­нее 0,1

, Значение тангенса угла .магнитных по­терь после исключения тангенса угла магнитны^ потерь на вихревые токи и тангенса угла магнитных потерь ни. ги­стерезис

Величина, обратная тангенсу угла магнитных потерь

• Отношение тангенса угла магнитных потерь к начальной магнитной проница» емости

■ Отношение коэффициента потерь на гистерезис к квадрату начальной маг­нитной проницаемости


  1. О

    Термин

    Определение



    тносительный температурный коэффициент магнитной прони­цаемости

Ндп. Приведенный температур­ный коэффициент магнитной проницаемости

  1. Relativer Temperaturkoeffizi- ent der Permeabilitat

  2. Temperature factor of the permeability

  3. Facteur de temperature de la permeabilite

Отношение температурного коэффици­ента магнитной проницаемости к значе­нию начальной магнитной, проницаемо­сти при нормальной температуре

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЗИСА

  1. Остаточный магнитный поток

  1. Remanenzfluss

  2. Remanent flux F. Flux remanent

  1. Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса Коэффициент прямоугольности D. Rechteckigkeitsverhalinis der

Hystereseschleife

  1. Rectangularity ratio of hyste­resis loop

  2. Rapport de rectangularite de cycle d’hysteresis

  1. Коэффициент квадратности пет- , ли гистерезиса

Коэффициент квадратности

  1. Squareness ratio of hysteresis loop

  1. Время перемагничивания

  1. Ummagnetisierungszeit. Schaltzeit

  2. Magnetization reversal time.

Switching time

  1. Temps d’inversion de 1’aiman- tation

Магнитный поток в образце из маг­нитного материала с остаточной нама­гниченностью

Отношение остаточной индукции при нулевой напряжённости магнитного поля к максимальной индукции на дан­ной симметричной петле гистерезиса

Отношение напряжённости поля тро­гания к коэрцитивной силе на данной симметричной петле гистерёзйса

Интервал времени, необходимый для перемагничивания кольцевого образца из состояния остаточной индукции в противоположное состояние с: макси­мальной индукцией под действием им­пульса магнитного поля определенной формы, длительности и амплитуды.

Примечание. Условно принято время перемагничивания определять интервалом времени, равным длитель­ности импульса выходного сигнала с кольцевого образца на уровне 0,1 его амплитуд

  1. ыМаксимальное удельное, дина­мическое сопротивление маг­нитного материала

Максимальное удельное динами­ческое сопротивление

Отношение максимальной скорости из­менения потока магнитной индукции в магнитном материале к разности между максимальной напряженностью пере­магничивающего магнитного поля и ди­намическим пороговым полем

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ


  1. Магнитострикционный гистере­зис

D. Magnetostriktive Hysterese Е Magnetostriction hysteresis F. Hysteresis de magnetostric­tion

  1. Магнитомеханический гистере­зис

  1. Magnetomechanische Hystere­se

  2. Magnetomechanical hystere: sis

  3. Hysteresis magnetoelastique

і

  1. Динамический модуль про­дольной упругости при постоян­ном, магнитном поле

  1. Dynarnischer Modul der Lon- gitudinalelastizitat bei Kons- tantfeld

  2. Dynamic Joung’s modulus at constant field

  3. Module de Joung dynamique au champ constant

  1. Динамический модуль продоль­ной упругости при постоянной намагниченности

  1. Dynarnischer Modul der Lon- gitudinalelastizitat bei Kdns- tantmagnetisierung .

  2. Dynamic Joung’s modulus at constant magnetization

  3. Module de Joung dynamique a I’aimantation constante

Неоднозначная зависимость магнито­стрикционного изменения размеров об­разца из магнитного материала от на- пряженности внешнего магнитного поля при его квазистатическом изменении

Неоднозначная зависимость намагни­ченности образца из магнитного мате­риала, находящегося в постоянном внешнем магнитном поле, от внешнего упругого напряжения при его квазиста­тическом изменении

Отношение комплекса продольного механического напряжения к комплек­су вызванной им продольной относи­тельной деформации в образце из маг­нитного материала при постоянном внешнем магнитном поле.

Примечание к терминам 94— 97, 101, 102. При этом одна из вели­чин — механическое напряжение или деформация — изменяется во вре­мени синусоидально, а для другой величины берут ту ее составляющую, которая изменяется синусоидально с той же частотой, что и первая вели­чина

Отношение комплекса продольного механического напряжения к комплексу продольной относительной деформации, вызывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоян­ной намагниченности

  1. Динамический модуль сдвига при постоянном магнитном поле D. Dynamischer Scherungsmodul

bei Konstantfeld

  1. Dynamic shear modulus at constant field

  2. Module de deplacement dyna- mique au champ constant

  1. Динамический модуль сдвига при постоянной намагниченно­сти

  1. Dynamischer Scherungsmodul bei Konstantmagnetisierung

  2. Dynamic shear modulus at constant magnetization

  3. Module de deplacement dyna- mique a' l’aimantation con- stante

  1. Механическая добротность при постоянном магнитном поле

  1. Mechanischer Gutefaktor bei. Konstantfeld

  2. Mechanical quality factor at constant field

  3. Facteur de quajite mecanique au champ constant

  1. Механическая добротность при постоянной намагниченности

  1. Mechanischer Gutefaktor bei Konstantmagnetisierung

  2. Mechanical quality factor at constant magnetization

  3. Facteur de qualite mecanique au champ constant

1QQ, Собственная механическая до­бротность магнитного материа­ла

101. Коэффициент магнитострикци­онной чувствительности

Е. Stress-sensitivity constant

1Q2. Магнитострикционная постоян­ная

  1. Polarizationstress constant

Отношение комплекса сдвигового ме­ханического напряжения к комплексу относительной деформации сдвига, вы­зывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоянной напряженности внешнего магнитного поля

Отношение комплекса сдвигового ме- ■ханического напряжения к комплексу относительной деформации сдвига, вы­зывающей эти напряжения в образце из магнитного материала при постоянной намагниченности

Отношение действительной части ди­намического модуля упругости при по­стоянном внешнем магнитном поле к его мнимой части

Отношение действительной части ди­намического модуля упругости при по­стоянной намагниченности к его мнимой части

Механическая добротность магнитно­го материала, находящегося в состояли» - технического насыщения

Отношение комплекса магнитной ин­дукции к комплексу механических на­пряжений при неизменном внешнем магнитном поле

Отношение комплекса механического напряжения к комплексу магнитной ин­дукции при неизменной упругой де­формаци

и

  1. Тензор магнитной проницаемо­сти

  1. Tensorpermeabilitat

  2. Tensor permeability

  3. Permeabilite tensorielle

  1. Тензор Полдера

  1. Polder-Tensorpermeabilitat

  2. Polder’s tensor permeability - F. Permeabilite tensorielle de

Polder

  1. Магнитная проницаемость для правополяризованной волны

  1. Skalare Permeabilitat fiir zir- kular polarisierte Wellen

  2. Scalar permeability for circu- lary polarized fields

  3. Permeabilite scalaire pour des champs polaris6s circulair- ment

  1. Магнитная проницаемость для левополяризованной волны

  1. Skalare Permeabilitat fiir zir- kular polarisierte Wellen

  2. Scalar permeability for circu- lary polarized fields '

  3. Permeabilite scalaire pour des champs polarises circulair- ment

  1. Эффективная поперечная' маг- нитная проницаемость для плоской поляризованной волны D. Effektive Skalarpermeabilitat

fur flache Wellen

  1. Effective scalar permeability for plane waves

  2. Permeabilite scalaire. effective pour les ondes-planes

Термин

Определение

103. Коэффициент магнитомеханиче­ской связи

  1. Piezomagnetischer Kopplungs- koeffizient

  2. Piezomagnetic coupling coef­ficient

  3. Coefficient de couplage piezo- magnetique

Величина, численно равная корню квадратному из отношения механиче­ской энергии, накопленной в магнитном материале за счет магнитной энергии, ко всей подведенной магнитной энергии при' магнитном или механическом воз­буждении колебаний



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ, 8 КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЯВЛЕНИЕ ГИРОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА

Тензор, определяющий связь между пространственными векторами магнит­ной индукции и напряженности магнит­ного поля

Тензор магнитной проницаемости ма­териала с намагниченностью техниче­ского насыщения вдоль одной из осей координат

. Величина, равная сумме диагональной и недиагональной составляющих тензо­ра магнитной проницаемости и опреде­ляющая свойства магнитного материала,, намагниченного вдоль направления рас- , пространения в нем правополяризован­ной электромагнитной волны

Величина, равная разности диагональ­ной и недиагональной составляющих тензора магнитной проницаемости н оп­ределяющая свойства магнитного мате­риала, намагниченного вдоль направле­ния распространения в нем. левополяри­зованной электромагнитной волны

  1. Величина, равная отношению разност» квадратов диагональной и недиагональ­ной составляющих тензора магнитной .проницаемости к диагональной состав­ляющей и определяющая свойства маг­нитного материала, намагниченного пео- пендикулярно направлению распростра­нения в нем плоской поляризованной электромагнитной волныФерромагнитный резонанс

  1. Ferromagnetische Resonanz

  2. Ferromagnetic resonance

  3. Resonance ferromagnetique

  1. Ферримагнитный резонанс

  1. Ferrimaqnetische Resonanz

  2. Ferrimagnetic resonance

  3. Resonance ferrimagnetique

  1. Антиферромагнитный резонанс

  1. Antiferromagnetische Resonanz

  2. Antiferromagnetic resonance

  3. Resonance antiferrornagneti- que

  1. Естественный ферромагнитный резонанс

  1. Ferromagnetische Eigenre- sonanz

  2. Natural ferromagnetic reso­nance

  3. Resonance ferromagnetique naturelle

  1. Кривая ферромагнитного резо- . нанса

  1. Linie der gyromagnetischen Resonanz

  2. Line of the gyromagnetic re­sonance

  3. Raie de la resonance gyro- magnetique

  1. Кривая ферримагнитного резо­нанса

  1. Linie der gyromagnetischen Resonanz

  2. Line of the gyromagnetic re­sonance

  3. Raie de la resonance gyromag- netique

  1. Кривая антиферромагнитного резонанса

  1. Linie der gyromagnetischen Resonanz

  2. Line of the gyromagnetic re­sonance

  3. Raie de la resonance gyromag- netrque

Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн ферромагнетиком

Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн ферримагнетиком

Явление избирательного резонансного поглощения энергии электромагнитных волн антиферромагнетиком

Частный случай ферромагнитного ре­зонанса, проявляющийся как избира­тельное резонансное поглощение энер­гии электромагнитных волн магнитным материалом в диапазоне СВЧ при от­сутствии подмагничивающего поля

Зависимость мнимой части составля­ющей тензора магнитной проницаемости ферромагнетика, от напряженности под­магничивающего поля при фиксирован­ном значении частоты переменного поля или от этой частоты при іфиксированном значении' напряженности подмагничива­ющего поля

Зависимость мнимой части составляю­щей тензора магнитной проницаемости ферримагнетика от напряженности под­магничивающего поля при фиксирован­ном значении частоты переменного поля или от этой частоты при фиксирован­ном значении напряженности подмагни­чивающего поля

Зависимость мнимой части состав­ляющей тензора магнитной проницае­мости антиферррмагнетики_ от напряжен­ности подмагничивающего поля при фик­сированном значений подмагничивающе­го поля . частоты переменного поля или от этой частоты при фиксированном значении напряженности подмагничива­ющего пол