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  • 永磁电机磁钢为何会脱落,有何严重后果?

    永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。与传统的电励磁电机相比,永磁电机,特别是稀土永磁电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显着优点。因而应用范围极为广泛,几乎遍及航空航天、国防、工农业生产和日常生活的各个领域。

  • 关于电机绝缘,这些问题是关键!

    1.电机绝缘包括哪些方面?答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。2.什么时线圈的主绝缘?答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,习惯上也叫对地绝缘。

  • 永磁电机为什么退磁?原因都在这里了!

    在使用永磁变频空压机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁。大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。一旦退磁速度是惊人的,而部分退磁后电机的电流会持续增加,能耗上升,使得用户用电成本上升,同时存在电机随时"罢工"的可能性。永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢?

北航&香港城大Appl Mater Today:磁性高熵金属玻璃的高效性能优化


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作为磁性功能材料,高熵金属玻璃有望兼具传统单一主元金属玻璃的软磁性和晶体类高熵合金的热稳定性。多主元的特点使得高熵金属玻璃可能的合金成分数量巨大,这对新材料的研发来说既是机会也是挑战。一方面,目前已经被报道的高熵金属玻璃成分较少,还有更多高性能的新型高熵金属玻璃有待发现。另一方面,庞大的合金成分数量对传统的实验试错式新材料研发策略来说极具挑战性。在材料基因工程的背景下,大数据、人工智能等技术有望加速新材料的研发。
近期,香港城市大学原校董、北京航空航天大学仪器学院单光存教授团队与香港城市大学石燦鴻教授在前期合作的铁基金属玻璃饱和磁化强度和玻璃形成能力的机器学习预测方法(“Domain knowledge aided machine learning method for properties prediction of soft magnetic metallic glasses,Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2022”)的基础上,在Applied Materials Today期刊上发表了题为“Efficient property-oriented optimization of magnetic high-entropy metallic glasses via a multi-stage design strategy”的研究论文。
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该论文提出一种数据驱动的高熵金属玻璃性能优化方法,可从数百万种合金成分中分阶段快速筛选出饱和磁通密度(Bs)最优的合金成分。训练机器学习模型仅以合金化学成分为输入实现对高熵金属玻璃非晶相的分类预测和Bs的回归预测,分类预测准确度和回归预测精度分别为97.0%和MAPE(Bs) = 9.9%。通过非晶相预测模型和基于高熵设计理念的偏好设计,将包含超过400万个合金成分的Fe-Co-Ni-Si-B系合金成分空间大幅缩减近80%。基于“利用-探索”策略,设计效用函数生成合金评价指标,筛选出Bs最优的候选合金成分。利用该多阶段合金优化方法指导实验设计,制备的Fe-Co-Ni-Si-B高熵金属玻璃的矫顽力最低为~1.0 A/m,饱和磁通密度为同系列合金中的最高值。该论文提出的多阶段优化方法也可以应用于其他合金体系,实现以目标性能需求为导向的合金设计。
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1  高熵金属玻璃性能优化的多阶段优化方法流程示意图
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2  多阶段优化方法设计的Fe-Co-Ni-Si-B高熵金属玻璃
此外,团队还申请了相关的发明专利(申请公布日:2023.12.29):数据驱动的磁性合金多目标优化设计方法
申请公布号:CN117316345A
申请号:2023112368297
链接地址:DOI: 10.1016/j.apmt.2023.101977

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