русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Магнитные свойства веществ


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1093; Нарушение авторских прав


 

Все вещества в зависимости от магнитных свойств делят на:

- ферромагнетики (железо, никель, кобальт и их сплавы) -- mr»1; обладают весьма высокой магнитной проницаемостью, хорошо притягиваются к магнитам и электромагнитам; Основные характеристики ферромагнетиков: кривая намагничивания, ширина петли гистерезиса и потери мощности при перемагничивании.

- парамагнетики (алюминий, олово, хром, марганец, вольфрам) -- mr>1; притягиваются к магнитам в тысячи раз слабее, чем ферромагнетики;

- диамагнетики (медь, золото, вода, воздух) – mr<1; к магнитам не притягиваются, а отталкиваются.

 

В природе существуют постоянные магниты, магнитные силы которых обусловлены молекулярными токами, движением электронов внутри атомов. У некоторых веществ, называемых ферромагнетиками (железо, никель и т.д.), атомы в кристаллах вещества ориентируются таким образом, что движение валентных электронов происходит в одном направлении (рисунок ). При этом внутри магнита молекулярные токи компенсируют друг друга. Некомпенсированными молекулярные токи остаются только на боковой поверхности магнита. В результате получается, что боковую поверхность магнита как бы обтекает электрический ток, и на поддержание этого тока не надо затрачивать энергию, т.к. электроны внутри атома движутся без сопротивления.

Намагничивание – процесс направленного ориентирования под действием внешнего магнитного поля элементарных магнитных диполей и групп одинаково ориентированных диполей в направлении поля.

Кривая показывает изменение индукции В с увеличением напряженности Н, если материал не был предварительно намагниченным – кривая первоначального намагничивания. Т.к. напряженность магнитного поля определяется силой тока, посредством которой намагничивается материал, эту кривую можно рассматривать как зависимость индукции от намагничивающего тока I.



Кривую намагничивания можно разбить на три участка: Оа – магнитная индукция возрастает почти пропорционально намагничивающему току (напряженности поля); аб, на котором рост магнитной индукции замедляется («колено» кривой намагничивания), и участок магнитного насыщения за точкой б, где зависимость В от Н становится опять прямолинейной, но характеризуется весьма медленным нарастанием магнитной индукции при увеличении напряженности поля по сравнению с первым и вторым участками кривой.

Следовательно, при большом насыщении ферромагнитные вещества по способности пропускать магнитный поток приближаются к неферромагнитным материалам (магнитная проницаемость их резко уменьшается). Магнитная индукция, при которой происходит насыщение, зависит от рода ферромагнитного материала. Чем больше индукция насыщения ферромагнитного материала, тем меньший намагничивающий ток требуется для создания в нем заданной индукции и, следовательно, тем лучше он пропускает магнит­ный поток.

Магнитную индукцию в электрических машинах, аппаратах и приборах выбирают в зависимости от предъявляемых к ним требований. Если необходимо, чтобы случайные колебания намагничивающего тока мало влияли на магнитный поток данной машины или аппарата, то выбирают индукцию, соответствующую условиям насыщения (например, в генераторах постоянного тока с параллельным возбуждением). Если же желательно, чтобы индукция и магнитный поток изменялись пропорционально намагничивающему току (например, в электроизмерительных приборах), то выбирают индукцию, соответствующую прямолинейному участку кривой намагничивания.

Перемагничивание ферромагнитных материалов, петля гистерезиса. Большое практическое значение, особенно в электрических машинах и установках переменного тока, имеет процесс перемагничивания ферромагнитных материалов. На рис. 47, б показан график изменения индукции при намагничивании и размагничивании ферромагнитного материала (при изменении намагничивающего тока I или напряженности магнитного поля Н).

После точки а происходит насыщение, т.е. все домены сориентированы по направлению магнитного поля, поэтому возрастание Н не приводит к увеличению В.

Участок Аб – уменьшение Н и соответственно уменьшение В.

При напряженности поля Н=0 магнитная индукция называется остаточной (отрезок Об).

При изменении направления намагничивающего тока меняется и направление напряженности поля.

Полученный при перемагничивании вещества график В(Н) называется петлей гистерезиса.

 

Рисунок 6

 

Т.о., при циклическом перемагничивании ферромагнетика зависимость В=f(Н) графически представляется замкнутой кривой – симметричной петлей гистерезиса.

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Магнитное поле проводника с током и способы его усиления | Магнитная цепь


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.133 сек.