tulajdonságai ferromágneseket

1) anyagok ferromágneses tulajdonságú nyilvánul csak akkor, ha az anyag kristályos állapotban;

2) Mágneses tulajdonságok ferromágneses anyagok erősen hőmérsékletfüggő, mint a tájékozódás a mágneses domének mezők, megakadályozza a hő mozgást. Minden egyes ferromágneses van egy hőmérséklet, amelynél a domén szerkezet teljesen elpusztult, és átalakul egy ferromágneses paramágneses. Ezt a hőmérsékletet nevezzük Curie-pontja. Így tiszta vas-érték megközelítőleg egyenlő a Curie hőmérséklet 900 ° C;

tulajdonságai ferromágneseket
tulajdonságai ferromágneseket
3) ferromágneses anyagokat felmágnesezve telítési alacsony mágneses mezők. 6. ábra mutatja, hogy a készülék a mágneses mező indukció B az acél egy változás a külső területen B0;


4) a mágneses permeabilitás ferromágneses anyag függ a külső mágneses mező (ábra. 7).

Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az elején a növekvő B0 mágneses indukció B erősödik, ezért # 956; növekedni fog. Ezután, egy értéket B'0 mágneses indukció telítődés következik be (# 956, amely ponton a maximum), és további növekedése a mágneses indukció B0 B1 az anyagban már nem változik, és a mágneses permeabilitás csökken (megközelítések 1):

5) a ferromágneseket maradék mágnesezettség. Ha például, egy ferromágneses rudat helyezünk egy mágnesszelep, amelyen keresztül áram folyik, és a vonz telítésig (A pont) (ábra. 8), majd csökkentse a jelenlegi a mágnesszelep, és vele együtt, és a B0. látható, hogy az indukciós mező a rúd alatt demagnetization mindig nagyobb, mint a mágnesezési folyamat. Amikor B0 = 0 (a jelenlegi a mágnesszelep ki van kapcsolva), az indukciós egyenlő Br (remanencia). A szár el lehet távolítani, és az elektromágnes használni, mint egy állandó mágnes. Ahhoz, hogy teljesen lemágnesezni rúd, meg kell, hogy kihagyja a szolenoid áram ellentétes irányba, azaz a egy külső mágneses mező az ellenkező irányba, a vektor az indukció. Növelése most az abszolút értéke az indukciós mező a Boc, demagnetizált rúd (B = 0).

tulajdonságai ferromágneseket

Modul Boc mágneses mező, a lemágnesezésére mágnesezett ferromágneses anyag, az úgynevezett kényszerítő erő.

A további növekedése B0 rúd mágnesezhető a telítési (A pont).

B0 most csökkenti nullára, egy állandó mágnes újra, de -Br indukciós (az ellenkező irányba). Lemágnesezni a rúd ismét, megint csak fel kell kapcsolni a mágnesszelep aktuális kezdeti irányt, és a rúd lemágnesezni ha indukciós B0 egyenlő Boc. Folytatva, hogy növelje a B0. ismét mágnesezett rudat telítésig (A pont).

Során tehát mágnesezettség és lemágnesezése ferromágneses indukciós B elmarad B0. Ez a lemaradás az úgynevezett hiszterézis jelenség. A 8. ábrán látható, a görbe az úgynevezett egy hiszterézis-hurok.

Hiszterézis (grech.- „lemaradt”) - tulajdona rendszereket, amelyek nem közvetlenül követik az alkalmazott erők. Hiszterézis-ben nyitották meg 1880. Warburg (1846-1931).

Alakja a mágnesezési görbe (hiszterézis-hurok) jelentősen különbözik a különböző ferromágneses anyagok, amelyek nagyon széles körben használják a tudományos és műszaki alkalmazások. Néhány mágneses anyagok széles hurkot magas maradék mágnesezettség és kényszerítő erő, ezek az úgynevezett mágneses kemény és gyártásához használt állandó mágnesek. Más ferromágneses ötvözetek jellemző az alacsony értékei a kényszerítő erő, az ilyen anyagok könnyen mágnesezett és remagnetized még a gyenge területeken. Az ilyen anyagok úgynevezett mágnesesen lágy és használják a különböző elektromos készülékek - relék, transzformátorok, és egyéb mágneses áramkörök.

Kapcsolódó cikkek