Zeitschriftenartikel zum Thema „Hybrid magnetic bearing“
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OKADA, Yohji, Hidetoshi MIYAZAWA, Ryou KONDO und Masato ENOKIZONO. „2A21 Flux Concentrated Hybrid Magnetic Bearing“. Proceedings of the Symposium on the Motion and Vibration Control 2010 (2010): _2A21–1_—_2A21–12_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemovic.2010._2a21-1_.
Der volle Inhalt der QuelleKurita, Nobuyuki, Keisuke Ohshio und Takeo Ishikawa. „4A12 Design of permanent magnet hybrid magnetic bearing with minimum salient poles“. Proceedings of the Symposium on the Motion and Vibration Control 2010 (2010): _4A12–1_—_4A12–10_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemovic.2010._4a12-1_.
Der volle Inhalt der QuelleHirani, H., und P. Samanta. „Hybrid (hydrodynamic + permanent magnetic) journal bearings“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 221, Nr. 8 (01.08.2007): 881–91. http://dx.doi.org/10.1243/13506501jet282.
Der volle Inhalt der QuelleHeshmat, H., H. Ming Chen und J. F. Walton,. „On the Performance of Hybrid Foil-Magnetic Bearings“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 122, Nr. 1 (20.10.1999): 73–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.483178.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qing, Shiping Zhang, Yuanyuan Li, Gang Lei und Li Wang. „Hybrid gas-magnetic bearings: An overview“. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 66, Nr. 2 (11.06.2021): 313–38. http://dx.doi.org/10.3233/jae-201579.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jun Hui, Feng Yu Yang, Chao Rui Nie, Jun Yang und Peng Yan Wan. „Magnetic Force Characteristics and Structure of a Novel Radial Hybrid Magnetic Bearing“. Applied Mechanics and Materials 150 (Januar 2012): 69–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.150.69.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yang, Ming Zong und Jing Zhang. „Electromagnetic Force Modelling for Hybrid Magnetic Bearing“. Advanced Materials Research 383-390 (November 2011): 7428–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.383-390.7428.
Der volle Inhalt der QuellePark, Jung-Ho, Hu-Seung Lee, Young-Bog Ham und So-Nam Yun. „A Study on Semi-Active Magnetic Bearing Position-Controlled by Piezoelectric Actuators“. International Journal of Automation Technology 5, Nr. 4 (05.07.2011): 594–600. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2011.p0594.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Lin Jing, und Hong Chang Ding. „Study on Stiffness and Damping Characteristic of Hybrid Magnetic Bearing for High-Speed Electrical Machine“. Advanced Materials Research 338 (September 2011): 534–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.338.534.
Der volle Inhalt der QuelleSwanson, E. E., H. Heshmat und J. Walton ,. „Performance of a Foil-Magnetic Hybrid Bearing“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 124, Nr. 2 (26.03.2002): 375–82. http://dx.doi.org/10.1115/1.1417485.
Der volle Inhalt der QuelleVavilov, V. E. „Mathematical model of the hybrid system of magnetic levitation energy production equipment autonomous power 97 supply systems“. Transportation systems and technology 2, Nr. 3 (15.09.2016): 97–108. http://dx.doi.org/10.17816/transsyst20162397-108.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Run Zhang, und Huang Qiu Zhu. „Parameter Design and Analysis on Axial Hybrid Magnetic Bearing Using in Magnetic Suspension Flywheel“. Applied Mechanics and Materials 529 (Juni 2014): 125–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.125.
Der volle Inhalt der QuelleSHINOHARA, Keisuke, Tetsuo OHISHI, Satoshi UENO, Hideki KANEBAKO und Yohji OKADA. „Development of Hybrid Active Magnetic Bearing Type Combined Motor-Bearing.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 66, Nr. 642 (2000): 503–8. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.66.503.
Der volle Inhalt der QuelleDhar, D., und L. E. Barrett. „Design of Magnetic Bearings for Rotor Systems With Harmonic Excitations“. Journal of Vibration and Acoustics 115, Nr. 3 (01.07.1993): 359–66. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930357.
Der volle Inhalt der QuelleWajnert, Dawid, und Bronislaw Tomczuk. „Nonlinear magnetic equivalent circuit of the hybrid magnetic bearing“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 38, Nr. 4 (01.07.2019): 1190–203. http://dx.doi.org/10.1108/compel-10-2018-0423.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yu. „Design of a Hybrid Magnetic Bearing Based on Equivalent Magnetic Circuit Method“. Applied Mechanics and Materials 215-216 (November 2012): 27–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.215-216.27.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Er Yong, und Kun Liu. „Calculation of Leakage Coefficient for Hybrid Magnetic Bearing“. Applied Mechanics and Materials 150 (Januar 2012): 17–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.150.17.
Der volle Inhalt der QuelleOkada, Yohji, Masaki Touno, Ken-ichi Matsuda, Ryou Kondo und Takashi Todaka. „Proposal of Hybrid Type Active Magnetic Bearing for Turbo Machinery“. Materials Science Forum 856 (Mai 2016): 165–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.856.165.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Yi Hua, Ying Tsun Lee, Chung Chun Wang und Yi Lin Liao. „Passive Magnetic Bearing Design for a Small Wind Generator System“. Applied Mechanics and Materials 145 (Dezember 2011): 174–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.145.174.
Der volle Inhalt der QuelleWANG, Nianxian. „Research on Bearing Capacity Model of Large-air-gap Hybrid Magnetic Bearings“. Journal of Mechanical Engineering 51, Nr. 1 (2015): 153. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2015.01.153.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Run Zhang, und Huang Qiu Zhu. „Mathematical Model and Control of Axial Hybrid Magnetic Bearings Based on α-th Order Inverse System Theory“. Applied Mechanics and Materials 529 (Juni 2014): 539–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.539.
Der volle Inhalt der QuelleSung, Hwa-Chang, Jin-Bae Park, Myung-Hwan Tark und Young-Hoon Joo. „Robust Stability Analysis of Hybrid Magnetic Bearing System“. Journal of Korean Institute of Intelligent Systems 21, Nr. 3 (25.06.2011): 372–77. http://dx.doi.org/10.5391/jkiis.2011.21.3.372.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Kenichi, und Toru Masuzawa. „Magnetically suspended blood pump with hybrid magnetic bearing“. Journal of Life Support Engineering 19, Supplement (2007): 29. http://dx.doi.org/10.5136/lifesupport.19.supplement_29.
Der volle Inhalt der QuelleKOYANAGI, Hiroaki, Yohji OKADA und Kouichi KAKIHARA. „518 Development of IPM Type Hybrid Magnetic Bearing“. Proceedings of the Dynamics & Design Conference 2004 (2004): _518–1_—_518–6_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmedmc.2004._518-1_.
Der volle Inhalt der QuelleJiancheng, Fang, Sun Jinji, Liu Hu und Tang Jiqiang. „A Novel 3-DOF Axial Hybrid Magnetic Bearing“. IEEE Transactions on Magnetics 46, Nr. 12 (Dezember 2010): 4034–45. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2010.2074206.
Der volle Inhalt der QuelleHAN, Bangcheng. „Modeling and Analysis of Novel Integrated Radial Hybrid Magnetic Bearing for Magnetic Bearing Reaction Wheel“. Chinese Journal of Mechanical Engineering 23, Nr. 05 (2010): 655. http://dx.doi.org/10.3901/cjme.2010.05.655.
Der volle Inhalt der QuelleKustosz, R., I. Altyntsev, M. Darlak, T. Wierzchoń, M. Tarnowski, M. Gawlikowski, M. Gonsior und M. Kościelniak-Ziemniak. „The Tin Coatings Utilisation As Blood Contact Surface Modification In Implantable Rotary Left Ventricle Assist Device Religaheart Rot“. Archives of Metallurgy and Materials 60, Nr. 3 (01.09.2015): 2253–60. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0371.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Jie, und Huang Qiu Zhu. „Technique for Magnetic Bearing Based on Mixed-Kernel Support Vector Machine Forecasting Model“. Applied Mechanics and Materials 529 (Juni 2014): 349–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.349.
Der volle Inhalt der QuelleNicolsky, R., A. S. Pereira, R. de Andrade, D. F. B. David, J. A. Santisteban, R. M. Stephan, A. Ripper, W. Gawalek, T. Habisreuther und T. Strasser. „Development of hybrid bearing system with thrust superconducting magnetic bearing and radial active electromagnetic bearing“. Physica C: Superconductivity 341-348 (November 2000): 2509–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(00)01298-3.
Der volle Inhalt der QuelleHOU, Eryong. „Analytical Calculation of Magnetic Field and Force for Hybrid Magnetic Bearing“. Journal of Mechanical Engineering 48, Nr. 06 (2012): 193. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2012.06.193.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Haoze, Kun Liu und Peng Ao. „Magnetic Field and Specific Axial Load Capacity of Hybrid Magnetic Bearing“. IEEE Transactions on Magnetics 49, Nr. 8 (August 2013): 4911–17. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2013.2248162.
Der volle Inhalt der QuelleOkada, Yohji, Kumiko Shimizu und Satoshi Ueno. „Control of Hybrid (HB) Type Magnetic Bearings with Axial GAP Combined Motor-Bearing“. IFAC Proceedings Volumes 33, Nr. 26 (September 2000): 437–42. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)39183-8.
Der volle Inhalt der QuellePark, Cheol Hoon, Sang Kyu Choi, Ji Hoon Ahn, Sang Yong Ham und Soohyun Kim. „Thrust Hybrid Magnetic Bearing using Axially Magnetized Ring Magnet“. Journal of Magnetics 18, Nr. 3 (30.09.2013): 302–7. http://dx.doi.org/10.4283/jmag.2013.18.3.302.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, M., S. Matsuoka und S. Fukata. „Development of a hybrid-type superconducting magnetic bearing system“. Applied Superconductivity 4, Nr. 5-6 (Mai 1996): 253–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0964-1807(97)83140-7.
Der volle Inhalt der QuelleKiani, Mahdi, Hassan Salarieh, Aria Alasty und S. Mahdi Darbandi. „Hybrid control of a three-pole active magnetic bearing“. Mechatronics 39 (November 2016): 28–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechatronics.2016.07.004.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, M., S. Matsuoka und S. Fukata. „Evaluations of a hybrid-type superconducting magnetic bearing system“. IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 6, Nr. 4 (1996): 178–82. http://dx.doi.org/10.1109/77.559341.
Der volle Inhalt der QuelleKAKIHARA, Koichi, Hiroaki KOYANAGI und Yohji OKADA. „Development of Built-in PM Type Hybrid Magnetic Bearing“. Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 71, Nr. 710 (2005): 2968–74. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.71.2968.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jinji, Guochang Bai und Lijun Li. „Stiffness measurement of radial hybrid magnetic bearing in MSFW“. Transactions of the Institute of Measurement and Control 37, Nr. 8 (09.10.2014): 991–98. http://dx.doi.org/10.1177/0142331214552122.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Qingchang, Wei Li und Bo Liu. „Investigations on a permanent magnetic–hydrodynamic hybrid journal bearing“. Tribology International 35, Nr. 7 (Juli 2002): 443–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-679x(02)00026-9.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jinji, Ziyan Ju, Cong Peng, Yun Le und Hongliang Ren. „A Novel 4-DOF Hybrid Magnetic Bearing for DGMSCMG“. IEEE Transactions on Industrial Electronics 64, Nr. 3 (März 2017): 2196–204. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2016.2626238.
Der volle Inhalt der QuelleOKADA, Yohji, Masaki TOUNO, Ken-Ichi MATSUDA, Ryou KONDO und Takashi TODAKA. „Six pole type hybrid magnetic bearing for turbo-machinery“. Mechanical Engineering Journal 4, Nr. 5 (2017): 16–00579. http://dx.doi.org/10.1299/mej.16-00579.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Mengyao, und Huangqiu Zhu. „Backstepping control of three-pole radial hybrid magnetic bearing“. IET Electric Power Applications 14, Nr. 8 (01.08.2020): 1405–11. http://dx.doi.org/10.1049/iet-epa.2019.1008.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei-Yu, und Huang-Qiu Zhu. „Accurate parameter design for radial AC hybrid magnetic bearing“. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 15, Nr. 4 (April 2014): 661–69. http://dx.doi.org/10.1007/s12541-014-0385-y.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Sena, und Yong Bok Lee. „Effects of eccentricity and vibration response on high-speed rigid rotor supported by hybrid foil-magnetic bearing“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 230, Nr. 6 (29.11.2015): 994–1006. http://dx.doi.org/10.1177/0954406215619449.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei Yu, Ying Ruan, Xiao Yan Diao und Huang Qiu Zhu. „Control System Design for AC-DC Three-Degree-of-Freedom Hybrid Magnetic Bearing“. Applied Mechanics and Materials 150 (Januar 2012): 144–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.150.144.
Der volle Inhalt der QuelleWajnert, Dawid, und Bronisław Tomczuk. „Analysis of spatial thermal field in a magnetic bearing“. Open Physics 16, Nr. 1 (20.03.2018): 52–56. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2018-0010.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei Yu, Huang Qiu Zhu und Ze Bin Yang. „Parameter Design and Result Analysis for Radial AC Hybrid Magnetic Bearing“. Advanced Materials Research 189-193 (Februar 2011): 484–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.189-193.484.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zixin, Tao Zhang und Shasha Wu. „Suspension Force Analysis of Four-Pole Hybrid Magnetic Bearing With Large Radial Bearing Capacity“. IEEE Transactions on Magnetics 56, Nr. 8 (August 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2020.3003983.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Tao, Hong Yun Jia, Hui Ping Zhang und Jian Xiang Ji. „Air-Gap Magnetic Field Optimization to Reduce Losses in High Speed Bearingless Permanent Magnet Synchronous Motor“. Applied Mechanics and Materials 387 (August 2013): 360–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.387.360.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jing, Shaojuan Ma, Peng Hao und Hehui Yuan. „Hopf Bifurcation and Control of Magnetic Bearing System with Uncertain Parameter“. Complexity 2019 (05.12.2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1641953.
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