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Magnetostriction gigantesque de composite Magneto-rheologique
This thesis is aimed to measure and explain the elongation of M.R.E. placed in a homogenous magnetic field. M.R.E. is material consisting in ferromagnetic particles embedded in an elastic matrix. Combination of a silicone, with low elastic modulus (E0=0.14 MPa), and Iron particles, characterized by a high saturate magnetization (µ0Msat=2.14 T), allows large deformation (some percents) when placed in the applied field µ0H0=1.2 T. Coupling of the dipolar forces calculation between the particles, randomly distributed in a cylinder-shape volume, with strain calculus, using F.E.M. software, is a good agreement with a magnetostrictive experiment. Magnetized sample get a so-called “demagnetizing” energy bounded to it shape: “flatter” samples yields to a larger demagnetizing energy than longer ones. Composite magnetization has been investigated in this thesis through 2 parameters: the saturate magnetization and the effective demagnetizing coefficient. Experiments, carried on samples with different shapes, show the effect of the demagnetizing energy, flattest sample (with aspect ratio c/a =0.3) exhibits the largest strain of 10%. A model, based on the competition of the demagnetizing energy and elastic energy, during the strain, accounts for this shape effect. That model also deals with the filling factor impact on the strain. An optimal filling factor of 27% has been measured and predicted. Magnetostriction of composites with hard magnetic particles was investigated as function of the applied field. Due to the magnetization hysteresis loop of those particles, a “memory effect” was found in the magnetostriction. Finally, elastic modulus and particle magnetization are both temperature dependent. The temperature behavior of the magnetostriction is measured. By tuning these parameters, materials with different temperature behavior could be designed.Le but de cette thèse est l'étude expérimentale et théorique de l'élongation de M.R.E. (Magneto Rheological Elastomer) placé dans un champ magnétique homogène. Ces matériaux sont constitués de particules ferromagnétiques distribuées au sein d'une matrice élastique. La combinaison d'une matrice de silicone de faible module de Young (E0=0,14 MPa) combinée à la forte aimantation des particules de fer (µ0Msat=2,14 T) permet d'atteindre des déformations de plusieurs pourcents, pour un champ appliqué µ0H0=1,2 T. Le calcul des forces dipolaires entre les particules, distribuées aléatoirement dans un volume de forme cylindrique, couplé à un calcul de déformation (utilisant un logiciel F.E.M.) est en accord avec la mesure de magnetostriction. Un échantillon aimanté acquiert une énergie magnétique dite « démagnétisante » liée à sa forme : un échantillon « plat » aura une énergie démagnétisante plus importante qu'un échantillon « long ». L'aimantation d'un composite a été étudié dans cette thèse via 2 paramètres : l'aimantation à saturation et le coefficient de champ démagnétisant effectif. La mesure de déformation faite sur des échantillons de différentes formes montre l'effet de cette énergie démagnétisante : l'échantillon le plus plat (de facteur de forme c/a=0.3) se déforme ainsi jusqu'à près de 10 %. Un modèle basé sur la compétition entre l'énergie démagnétisante et l'énergie élastique, pendant la déformation, donne des valeurs de déformation prenant en compte cet effet de forme. Ce modèle prend en compte aussi l'effet de la fraction volumique sur la déformation du composite. Une concentration optimale de 27 % a été mesurée et prédite. La magnetostriction de composites avec des particules magnétiques dures a aussi été mesurée en fonction du champ. L'effet de l'hystérésis de ces particules génère un "effet mémoire" à la courbe de magnetostriction. Enfin, le comportement thermique de la magnetostriction de ces composites a été mesuré. La constante élastique de la matrice et l'aimantation des particules sont des fonctions de la température. Le rôle de ces paramètres permet de concevoir des matériaux avec différentes propriétés thermiques
The study on the performance characteristics of magnetic refrigeration cycles using Gd-based compounds as the working substance
基于Gd基室温磁制冷材料的等磁场热容量随温度变化的实验数据,获得相应的等场熵温曲线,进而建立以这些材料为工质的回热式Brayton/Ericsson制冷循环。应用热力学分析和数值计算方法,揭示非平衡回热对Brayton/Ericsson制冷循环主要热力学性能的影响。进一步深入讨论不同温区的非平衡回热,同时对这两种材料的循环性能进行比较。研究结果可为室温磁制冷机循环的优化设计提供参考。Based on the experimental characteristics of the iso-field heat capacity changing with temperature for the room-temperature magnetic refrigeration materials Gd, Gd0.74Tb0.26, and (Gd3.5Tb1.5)Si4, the corresponding entropy versus temperature curves are calculated and presented, the regenerative magnetic Brayton refrigeration cycles, using these magnetic materials as the working substances, are esta...学位:博士后院系专业:物理与机电工程学院物理学系_凝聚态物理学号:BH170027
Magnetostriction gigantesque de composite Magneto-rheologique
This thesis is aimed to measure and explain the elongation of M.R.E. placed in a homogenous magnetic field. M.R.E. is material consisting in ferromagnetic particles embedded in an elastic matrix. Combination of a silicone, with low elastic modulus (E0=0.14 MPa), and Iron particles, characterized by a high saturate magnetization (µ0Msat=2.14 T), allows large deformation (some percents) when placed in the applied field µ0H0=1.2 T. Coupling of the dipolar forces calculation between the particles, randomly distributed in a cylinder-shape volume, with strain calculus, using F.E.M. software, is a good agreement with a magnetostrictive experiment. Magnetized sample get a so-called “demagnetizing” energy bounded to it shape: “flatter” samples yields to a larger demagnetizing energy than longer ones. Composite magnetization has been investigated in this thesis through 2 parameters: the saturate magnetization and the effective demagnetizing coefficient. Experiments, carried on samples with different shapes, show the effect of the demagnetizing energy, flattest sample (with aspect ratio c/a =0.3) exhibits the largest strain of 10%. A model, based on the competition of the demagnetizing energy and elastic energy, during the strain, accounts for this shape effect. That model also deals with the filling factor impact on the strain. An optimal filling factor of 27% has been measured and predicted. Magnetostriction of composites with hard magnetic particles was investigated as function of the applied field. Due to the magnetization hysteresis loop of those particles, a “memory effect” was found in the magnetostriction. Finally, elastic modulus and particle magnetization are both temperature dependent. The temperature behavior of the magnetostriction is measured. By tuning these parameters, materials with different temperature behavior could be designed.Le but de cette thèse est l'étude expérimentale et théorique de l'élongation de M.R.E. (Magneto Rheological Elastomer) placé dans un champ magnétique homogène. Ces matériaux sont constitués de particules ferromagnétiques distribuées au sein d'une matrice élastique. La combinaison d'une matrice de silicone de faible module de Young (E0=0,14 MPa) combinée à la forte aimantation des particules de fer (µ0Msat=2,14 T) permet d'atteindre des déformations de plusieurs pourcents, pour un champ appliqué µ0H0=1,2 T. Le calcul des forces dipolaires entre les particules, distribuées aléatoirement dans un volume de forme cylindrique, couplé à un calcul de déformation (utilisant un logiciel F.E.M.) est en accord avec la mesure de magnetostriction. Un échantillon aimanté acquiert une énergie magnétique dite « démagnétisante » liée à sa forme : un échantillon « plat » aura une énergie démagnétisante plus importante qu'un échantillon « long ». L'aimantation d'un composite a été étudié dans cette thèse via 2 paramètres : l'aimantation à saturation et le coefficient de champ démagnétisant effectif. La mesure de déformation faite sur des échantillons de différentes formes montre l'effet de cette énergie démagnétisante : l'échantillon le plus plat (de facteur de forme c/a=0.3) se déforme ainsi jusqu'à près de 10 %. Un modèle basé sur la compétition entre l'énergie démagnétisante et l'énergie élastique, pendant la déformation, donne des valeurs de déformation prenant en compte cet effet de forme. Ce modèle prend en compte aussi l'effet de la fraction volumique sur la déformation du composite. Une concentration optimale de 27 % a été mesurée et prédite. La magnetostriction de composites avec des particules magnétiques dures a aussi été mesurée en fonction du champ. L'effet de l'hystérésis de ces particules génère un "effet mémoire" à la courbe de magnetostriction. Enfin, le comportement thermique de la magnetostriction de ces composites a été mesuré. La constante élastique de la matrice et l'aimantation des particules sont des fonctions de la température. Le rôle de ces paramètres permet de concevoir des matériaux avec différentes propriétés thermiques
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Magnétostriction colossale de composite magnéto-rhéologique
Le but de cette thèse est l'étude expérimentale et théorique de l'élongation de M.R.E. (Magneto Rheological Elastomer) placé dans un champ magnétique homogène. Ces matériaux sont constitués de particules ferromagnétiques distribuées au sein d'une matrice élastique. La combinaison d'une matrice de silicone de faible module de Young (E0=0,14 MPa) combinée à la forte aimantation des particules de fer ( 0M(sat)=2,14 T) permet d'atteindre des déformations de plusieurs pourcents, pour un champ appliqué 0H0=1.2 T. Le calcul des forces dipolaires entre les particules, distribuées aléatoirement dans un volume de forme cylindrique, couplé à un calcul de déformation (utilisant un logiciel F.E.M.) est en accord avec la mesure de magnetostriction. Un échantillon aimanté acquiert une énergie magnétique dite "démagnétisante" liée à sa forme : un échantillon "plat" aura une énergie démagnétisante plus importante qu'un échantillon "long". L'aimantation d'un composite a été étudié dans cette thèse via 2 paramètres : l'aimantation à saturation et le coefficient de champ démagnétisant effectif. La mesure de déformation faite sur des échantillons de différentes formes montre l'effet de cette énergie démagnétisante : l'échantillon le plus plat (de facteur de forme c/a=0.3) se déforme ainsi jusqu'à 10 %. Un modèle basé sur la compétition entre l'énergie démagnétisante et l'énergie élastique, pendant la déformation, donne des valeurs de déformation ayant cet effet de forme. Ce modèle fournit l'effet du remplissage sur la déformation. Un taux de remplissage optimal de 27 % a été mesuré et prédit. La magnétostriction de composites avec des particules magnétiques dures a été mesurée en fonction du champ. L'effet de l'hystérésis de ces particules génère un 'effet de mémoire" à la courbe de magnétostriction. La constance élastique et l'aimantation des particules sont des fonctions de la température. Le comportement thermique de la magnétostriction de composite a été mesuré.This thesis is aimed to measure and explain the elongation of M.R.E. placed in a homogenous magnetic field. M.R.E. is material consisting in ferromagnetic particles embedded in an elastic matrix. Combination of a silicone, with low elastic modulus (E0=0.14 MPa), and Iron particles, characterized by a high saturate magnetization ( 0Msat=2.14 T), allows large deformation (some percents) when placed in the applied field 0H0=1.2 T. Coupling of the dipolar forces calculation between the particles, randomly distributed in a cylinder-shape volume, with strain calculus, using F.E.M. software, is a good agreement with a magnetostrictive experiment. Magnetized sample get a so-called demagnetizing energy bounded to it shape: flatter samples yields to a larger demagnetizing energy than longer ones. Composite magnetization has been investigated in this thesis through 2 parameters: the saturate magnetization and the effective demagnetizing coefficient. Experiments, carried on samples with different shapes, show the effect of the demagnetizing energy, flattest sample (with aspect ratio c/a =0.3) exhibits largest strain: 10%. A model, based on the competition of the demagnetizing energy and elastic energy, during the strain, also provides that shape effect. That model also deals with the filling factor impact on the strain. An optimal filling factor of 27% has been measured and predicted. Magnetostriction of composites with hard magnetic particles was investigated as function of the applied field. Due to the hysteresis loop of those particles, a Learning effect was found in the magnetostriction. Elastic modulus and particle s magnetization are both function of the temperature. The temperature behavior of the magnetostriction is measured. By tuning these parameters, materials with different temperature behavior could be designed.GRENOBLE1-BU Sciences (384212103) / SudocSudocFranceF
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