На разных стадиях намагничивания 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На разных стадиях намагничивания



 

В слабых внешних полях (участок I) происходит ориентация магнитных моментов доменов, имеющих наименьший угол отклонения от направления внешнего поля. При этом увеличивается объём таких доменов за счёт смещения границ и уменьшения объёмов доменов, достаточно сильно отличающихся по направлению магнитных моментов от направления поля. Данный процесс является практически обратимым, т.е. после снятия внешнего поля доменная структура возвращается в исходное состояние.

На участке II происходит необратимое смещение границ доменов. При этом векторы магнитных моментов доменов поворачиваются на 90° и 180°, что соответствует крутому ходу кривой намагничивания.

При снятии внешнего поля домены будут стремиться к исходному состоянию, что и происходит, если отклонение векторов магнитных моментов доменов было небольшим. При достаточно больших отклонениях границы доменов и их магнитные моменты могут не вернуться в исходное состояние. Это новое состояние определяет остаточную намагниченность вещества и характеризуется остаточной магнитной индукцией В r.

В области сильных внешних полей (участок III) происходит вращение векторов магнитных моментов доменов из направления лёгкого в направление трудного намагничивания. При этом все магнитные моменты ориентированы вдоль поля, наступает магнитное насыщение и магнитная индукция достигает значения В max.

Если от точки с координатами Н maxи В maxпостепенно снять внешнее поле до Н = О, то индукция будет равна остаточной индукции В r. Таким образом, остаточная индукция В r - это индукция при напряжённости внешнего поля, равной нулю.

Для получения в магнетике В = О, т.е. для его полного размагничивания, необходимо приложить поле обратного направления, величина напряжённости которого будет равна коэрцитивной силе Н с. Таким образом, коэрцитивная сила - это напряжённость внешнего поля, при которой магнитная индукция В равна нулю.

Количественно зависимость магнитной индукции В от напряжённости поля Н определяется соотношением

 

                                                        B = mm 0 H,                                                          (1)

 

где   - m 0- магнитная постоянная, равная 4p×10-7 Гн/м,

 

m - относительная магнитная проницаемость вещества или просто магнитная проницаемость, характеризующая способность вещества к намагничиванию, которая определяется из (1) как

Численное значение магнитной проницаемости определяется по основной кривой намагничивания как тангенс угла наклона секущей ОА к оси абсцисс, т.е.

                                                                                 (3)

 

Различают начальную m нач и максимальную m maxмагнитные проницаемости.

Они определяются соотношениями:

                                                     m нач = tg a нач = ,                                (4)

 

т.е. начальная магнитная проницаемость есть магнитная проницаемость вещества при напряжённости поля, стремящейся к нулю,

                                

                                                           .                                                  (5)

 

Характерной особенностью магнетиков является нелинейная зависимость магнитной проницаемости m от напряжённости внешнего поля Н (рис. 3.2, а) и температуры T (рис. 3.2, б).

 

Рисунок 3.2 - Зависимость магнитной проницаемости от

напряженности внешнего поля (а) и температуры (б)

 

Из кривой (рис. 3.2, а) следует, что с увеличением H увеличивается степень ориентации магнитных моментов доменов, за счёт чего растёт m. При полной ориентации магнитных моментов доменов вдоль поля магнитная проницаемость достигает максимального значения m мах, что соответствует состоянию технического насыщения. При этом магнитная индукция также максимальна - В max. С дальнейшим ростом Н магнитная индукция уже не растёт, следовательно, магнитная проницаемость уменьшается, что следует из формулы (2).

При изменении температуры изменяется магнитный порядок атомов вещества. Увеличение температуры вначале облегчает ориентацию магнитных моментов доменов, поэтому растёт магнитная проницаемость. При повышенных и высоких температурах за счёт тепловых колебаний атомов нарушается магнитный порядок. В результате магнитная проницаемость уменьшается, и при температуре, называемой точкой Кюри у ферромагнетиков и точкой Нееля у анти- и ферримагнетиков, магнитная проницаемость становится равной нулю. Это означает, что полностью разрушился атомный магнитный порядок и вещество перестаёт обладать магнитными свойствами, т.е. превращается в парамагнетик.

 

З.3.З Процесс перемагничивания в переменном магнитном поле

 

Особенностью протекания процесса намагничивания в переменном поле является отставание изменения магнитной индукции В от изменения напряжённости поля Н. Это явление называется гистерезисом.

В переменном магнитном поле вектор напряжённости поля Н каждые полпериода частоты поля изменяет направление на противоположное. Поэтому процесс намагничивания, характеризуемый зависимостью B = f (H), будет циклическим в течении каждого периода, а зависимость B = f (H ) будет представлять собой замкнутую петлю, называемую петлёй гистерезиса (рис. 3.3.).

 

 

Рисунок 3.3 - Кривая перемагничивания магнетика в

                              переменноммагнитном поле

 

При малых значениях напряжённости магнитного поля процесс перемагничивания происходит по кривым 1, 2, 3, которые принято называть динамическими петлями гистерезиса. Вершины этих петель образуют кривую, представляющую собой основную или первоначальную кривую намагничивания. Таким образом, геометрическое место вершин динамических (симметричных) петель гистерезиса при циклическом перемагничивании называется основной кривой намагничивания.

Когда напряжённость магнитного поля Н соответствует насыщению, перемагничивание происходит по предельной петле гистерезиса 4, площадь которой максимальна. Особенностью предельной петли гистерезиса является то, что при увеличении Н выше Н max площадь её не изменяется, а растут только безгистерезисные участки.

Предельная петля гистерезиса имеет ряд характерных точек, позволяющих количественно оценивать свойства магнетика. Таковыми являются:

- коэрцитивная сила ± Н с;

- остаточная индукция ± В r;

- максимальная магнитная индукция± B max;

- напряжённость магнитного поля при насыщении ± H max.

По площади петли гистерезиса можно судить о магнитных потерях, т.е. о потерях энергии внешнего магнитного поля, которые выражаются в нагревании магнетика в процессе перемагничивания. Чем больше площадь петли гистерезиса, тем больше магнитные потери.

Причинами возникновения и составляющими потерь являются:

- потери на гистерезис – P г;

- потери на вихревые токи - P В;

- дополнительные потери - Р Д.

Наиболее существенными видами потерь являются потери на гистерезис и вихревые токи. При перемагничивании происходит смещение границ доменов и вращение магнитных моментов для чего требуются затраты энергии внешнего поля. Это и есть потери на гистерезис, величина которых пропорциональна частоте внешнего магнитного поля и для единицы объёма определяется соотношением

 

                                    P Г = [Вт/кг]                              (6)

 

где f - частота [Гц],

р- плотность материала [кг/м 3],

S- площадь петли гистерезиса [Тл×А/м].

Потери на вихревые токи, возникающие в проводящих материалах, помещённых в переменное магнитное поле, явно связаны с нагревом материала в соответствии с законом Джоуля-Ленца. Величина потерь пропорциональна квадрату частоты внешнего магнитного поля, и для листового образца удельные потери определяются соотношением

 

                                      PВ =    [Вт/кг]                      (7)

 

где s - удельная проводимость [Ом-м]-1,

d - толщина листа [м],

f - частота [Гц],

р - плотность материала [кг/м 3].

Полные потери определяются суммой всех составляющих потерь в магнетике, т.е.

 

                                        P Σ = P Г + P В + P Д.                                        (8)

 

 

3. З.4. Магнитомягкие материалы и требования к ним

 

Для технического применения наиболее широко используются ферро- и ферримагнетики. Оба класса материалов характеризуются кристаллическим строением и доменной структурой в определённом интервале температур:

- нелинейной зависимостью магнитной проницаемости m от напряжённости внешнего поля Н и температуры Т;

- способностью намагничиваться до насыщения,

- гистерезисом

- температурой Кюри или Нееля, выше которой разрушается атомный магнитный порядок и теряются магнитные свойства.

Магнитные материалы принято разделять на магнитомягкие, магнитотвёрдые и материалы специального назначения.

Для магнитомягких материалов характерна способность намагничиваться до насыщения даже в слабых полях и малые потери на перемагничивание. Это свидетельствует о высокой магнитной проницаемости и малой коэрцитивной силе.

Именно значение (величина) коэрцитивной силы является классификационным признаком деления магнетиков на первые две группы.

Принято считать, что магнитомягкие материалы имеют 0,4 [А/м] < Н с < 800 [А/м], а магнитотвёрдые - Н с > 4 [кА/м].Следовательно, магнитомягкие материалы имеют узкую петлю гистерезиса с малой Н с,      а магнитотвёрдые - широкую петлю с большой Н с.

Следует подчеркнуть, что границы рассматриваемых групп материалов в значительной степени условны. Кроме того, термины «магнитомягкий» и «магнитотвёрдый» не относятся к характеристике механических свойств материала.

К магнитомягким материалам, используемым в технике, относятся:

- технически чистое железо, которое содержит ограниченное количество примесей и прежде всего углерода (менее 0,05%), благодаря чему часто употребляют термин «низкоуглеродистая сталь»;

- электролитическое и карбонильное железо - разновидности технически чистого железа;

- кремнистая (электротехническая) сталь, представляющая собой твёрдый раствор кремния Si в железе Fe; введение Si повышает удельное сопротивление ρ vи, следовательно, снижает потери, увеличивает m и снижает Н с;содержание Si обычно не превышает 5%;

- пермаллои - это низкокоэрцитивные сплавы железа с никелем     (Fe - Ni)

или железа с никелем и кобальтом (Fe - Ni - Co) с различными

легирующими добавками (Мо,С r и т.д.);

- альсиферы - тройные сплавы Al - Si - Fe, применяемые в основном            в качестве магнетика в магнитодиэлектриках;

- ферриты (оксиферы) - представляющие собой систему оксидов железа и двух- (Mn, Zn) или одновалентных (Li) металлов, среди которых наибольшее распространение получили низкочастотные до 1МГц марганеццинковые (MnO × Zn × Fe 2 O 3), высокочастотные до 100МГц никельцинковые (NiO × Zn × Fe 2 O 3 ) и высокочастотные до 1000МГц литийцинковые (Li 2 О × Zn × F е 2 О 3) ферриты;

- магнитодиэлектрики получаемые прессованием измельчённого магнетика с изолирующей его частицы органической или неорганической связкой, которая повышает удельное сопротивление и снижает потери на вихревые токи.

 

Магнитомягкие материалы должны удовлетворять следующим требованиям:

- легко намагничиваться и размагничиваться при минимальных потерях, т.е. иметь узкую петлю гистерезиса и, соответственно, малую Н си большие значения m нач, m max; по этим параметрам лучшими являются пермаллои;

- иметь большие значения индукции насыщения B SB max, что обеспечивает прохождение максимального магнитного потока через единичное сечение магнитопровода, уменьшает габариты и вес изделия; наибольшим значением B, обладают сплавы Fe и Со, технически чистое железо и электротехнические стали;

- обеспечивать малые потери при работе в переменных полях, в том числе на высоких частотах, что снижает температуру нагрева изделия, габариты и вес, повышает КПД и рабочую индукцию; по этим требованиям лучшими являются ферриты и магнитодиэлектрики;

- удовлетворять дополнительным требованиям, которые связаны с механическими свойствами, возможностью автоматизации процесса изготовления изделия и снижением его стоимости, стабильностью параметров во времени и при различных температурах.

 

              



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.81.94 (0.024 с.)