永磁质料的基础知识—欧博abg自动化1、什么是永磁质料的磁性能,它包括哪些指标? 2、什么叫磁场强度? 3、什么叫磁极化强度,什么叫磁化强度,二者有何区别? 4、 什么叫磁感应强度,什么叫磁通密度,磁感应强度与磁通密度,它们之间保存什么样的关系? 理论与实践均批注,对任何介质施加一磁场H时(该磁场可由外部电流或外部永磁体提供,亦可由永磁体对永磁介质自己提供,由永磁体对永磁介质自己提供的磁场又称退磁场,介质内部的磁场强度并不即是H,而是体现为H与介质的磁极化强度J之和。由于介质内部的磁场强度是由磁场H通过介质的感应而体现出来的,为与H区别,称之为介质的磁感应强度,记为B: B=μ0 H+J (SI单位制) (1-1) B=H+4πM (CGS单位制) 磁感应强度B的单位为T,CGS单位为Gs(1T=104Gs)。 5、什么叫剩磁? 为什么在永磁质料的退磁曲线上恣意丈量点的磁极化强度J值和磁感应强度B值一定小于剩磁Jr和Br值? 永磁质料在闭路状态下经外磁场磁化至饱和后,再吊销外磁场时,永磁质料的磁极化强度J和内部磁感应强度B并不会因外磁场H的消逝而消逝,而会坚持一定巨细的值,该值即称为该质料的剩余磁极化强度Jr和剩余磁感应强度Br,统称剩磁。剩磁Jr和Br的单位与磁极化强度和磁感应强度单位相同。 凭证关系式知,在永磁质料的退磁曲线上,磁场H为0时,Jr=Br,磁场H为负值时,J与B不相等,便分成了J-H和B-H二条曲线。从关系式(1-1)还可以看到,随着反向磁场H的增大,B从**值Br=Jr转变到0,最后为负值,关于现代永磁质料,B退磁曲线的转变纪律往往为直线;J退磁曲线的转变纪律则差别:随着反向磁场H的增大,B值线性减小,由于B值的减小量总是大于或即是反向磁场H的增大宗,故在J退磁曲线上的一定区域内可以坚持相对平直的直线,但其J值总是小于Jr。
7、 什么叫磁能积(BH)m? 随着温度的升高,由于物质内部基本粒子的热振荡加剧,磁性子料内部的微观磁偶极矩的排列逐步杂乱,宏观上体现为质料的磁极化强度J随着温度的升高而减小,当温度升高至某一值时,质料的磁极化强度J降为0,此时磁性子料的磁特征变得同空气等非磁性物质一样,将此温度称为该质料的居里温度Tc。居里温度Tc只与合金的因素有关,与质料的显微组织形貌及其漫衍无关。 在某一温度下永磁质料的磁性能指标与室温相比降低一划定的幅度,将该温度称为该磁体的可事情温度Tw。由于磁性能的这一降低幅度需要视该磁体的应用条件及要求而定,因此,所谓的磁体的可事情温度Tw关于统一磁体来说是一个待定值,也就是说,统一永磁体在差别的应用场合可以有差别的可事情温度Tw。 显然,磁性子料的居里温度Tc代表着该质料的理论事情温度极限。事实上,永磁质料的现实可事情Tw远低于Tc。例如,纯三元的Nd-Fe-B磁体的Tc为312℃,而着实际可事情Tw通常不到100℃。深圳充磁机,通过在Nd-Fe-B合金中添加重稀土金属以及Co、Ga等元素,可显著提高Nd-Fe-B磁体的Tc和可事情Tw。值得注重的是,任何永磁体的可事情Tw不但与磁体的Tc有关,还与磁体的jHc等磁性能指标、以及磁体在磁路中的事情状态有关。 界说磁体的J退磁机曲线上,J=0.9Jr时的反向磁场巨细为Hk,Hk/jHc可以直观地体现磁体的J退磁曲线方形度。关于具有高jHc的Nd-Fe-B烧结磁体,jHc远远大于bHc,当反向磁场大于bHc但小于jHc时,响应的B退磁曲线已进入第三象限。此时若磁体的J退磁曲线仍为直线,则响应第三象限的B退磁曲线亦坚持直线,此时磁体的?rec仍坚持较小值,在反向外磁场吊销后,磁体的事情点仍能恢复到原来的位置。因此,Hk/jHc也是永磁体的一个主要的磁特征指标之一,它和μrec一样,表征了磁体在动态事情条件下的稳固性。 10、 什么叫磁力线,它有何特点? 人们将磁力线界说为随处与磁感应强度相切的线,磁感应强度的偏向与磁力线偏向相同,其巨细与磁力线的密度成正比。相识磁力线的基本特点是掌握和剖析磁路的的基础。 理论和实践均批注,磁力线具有下述基本特点: 1. 磁力线总是从N极出发,进入与其最相近的S极,并形成闭合回路。这一征象在电磁学中称为磁通一连性定理, 上式又称为磁场的高斯定律,体现恣意磁场的散度为0,即通过恣意闭合曲面的净磁通总是0,磁力线总是闭合的。 由于磁力线具有这样的基本特征,因此介质的磁化状态取决于介质的磁学特征和几何形状。显而易见,在通常情形下,介质都处于非匀称磁化状态,也就是说通常介质内部的磁力线都成曲线状态且漫衍不匀称;另外,由于在自然界虽保存电的绝缘体,但不保存磁的绝缘体,使得通常的磁路都保存漏磁。介质处于非匀称磁化状态和磁路都保存漏磁这二个特征,就决议了磁路的准确盘算很是重大。 磁路是指由一个或多个永磁体、载流导线、软铁按一定形状和尺寸组合,以形成具有特定事情气隙磁场的构件。软铁可以是纯铁、低碳钢、Ni-Fe合金、Ni-Co合金等具有高磁导率的质料。软铁又称为轭铁,它在磁路中起着控制磁通流向、增添局部磁感应强度、避免或镌汰漏磁、以及提高整个构件的机械强度的作用。 通常将没有软铁时单个磁体所处的磁状态称为开路状态;当磁体处在由与软铁一起组成的磁通回路中时,称此磁体处于闭路状态。
从人类发明自然磁石能吸引铁、并可作成指南针用于航海,到1820年奥斯特发明电和磁之间的关系,时代经由了2000多年的漫长历史。1825年前后,安培和欧姆划分提出了他们划时代的定律。同年,William Sturgeon制成了人类历史上**个电磁铁。1830年,法拉第(Michael Faraday)和亨利(Joseph Henry)划分发明了电磁感应征象。1832年,William Sturgeon 发明了转动式电磁发念头。1856年,德国的(Werner Siemens)发明了划时代的电念头。1873年,伦敦皇家科学院的麦克斯韦(J. C. Maxwell)用系统而准确的数学形式表达了有关电和磁的所有定律----麦克斯韦方程组,至此,电磁学理论基本成熟。麦克斯韦方程组凝聚了从1820年到1860年间,许多值得人类永远纪念的优异科学家的孝顺。他们是:库仑、安培、法拉第、高斯、韦伯、赫姆霍兹、亨利、焦耳、楞茨、泊松、麦克斯韦、洛仑兹、毕奥等。
|