磁化,哪种材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划磁化,哪种材料  描述磁介质磁化状态的物理量。是矢量,常用符号M表示。定义为单位体积内分子磁矩m的矢量和,即  式中是对体积元ΔV内全部分子求和。  在外磁场作用下,磁介质磁化后出现的磁化电流要产生附加磁场,它与外磁场之和为总磁场B。对于线性各向同性磁介质,M与B、H成正比,顺磁质的M与B、H同方向,抗磁质的M与B、H反方向。对于各向异性磁介质,M与B、H成正比,但比例系数是一个二阶张量。对于铁磁质,M和B、H之间有复杂的非线性关系,构成磁滞回线。  在

2、国际单位制中,磁化强度M的单位是安培/米。  物质按其磁化效应大致分为铁磁物质和非铁磁物质两类。在工程上通常认为非铁磁材料的磁导率μ与真空中的磁导率μ0相等,这类物质如:空气、铜、铝、橡胶  等。  铁磁材料由铁磁性物质构成,主要包括:铁、镍、钴及其合金。铁磁材料放入磁场后,磁场会大大增强。因此,其磁导率μFe为真空中的磁导率μ0的数十倍乃至数万  倍。铁磁材料的磁导率与它在磁场的强弱及其物质状态的历史有关,因此不是常数。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略

3、的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  电机、变压器常用的铁磁材料的磁导率在XXμ0~6000μ0之间。  铁磁材料在磁场中呈现很强的磁性,这种现象称为磁化。磁化是铁磁材料的主要物质特性之一。其性质可用磁化曲线来表示。图中H为磁场强度,B为磁通  密度。也称B-H曲线。  空气等非铁磁材料为一条直线,其斜率等于真空磁导率μ0,图中虚线所表示。  从图中可以看出,磁化曲线大致可分为4段:  第1段:磁场强度H从零开始增加且H很小。磁通密度B增加的不快,这时的磁导率μFe较小。图中  的Oa段。  第2段:磁通

4、密度B随磁场强度H的增大而迅速增加,两者近似为线型关系,磁导率μFe很大且基本不变。图中的ab段。  第3段:随着磁场强度H的继续增大,磁通密度B增加的越来越慢,即磁导率μFe随着磁场强度H的增加反而减小。图中bc段。这种磁通密度B不随磁场强度H的增加  而增加的状态称为磁饱和。  第4段:在饱和以后,磁化曲线趋向于与非铁磁材料的B=μ0H曲线平行。图中cd段。  显然,铁磁材料的起始磁化曲线是非线型的,在不同的磁通密度下有不同的磁导率值。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。

5、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  在实际的设计中,通常把磁通密度取为图中b点附近的值,该点是磁化曲线的拐弯处,称为膝点。钢铁材料,在常温下被磁化,首先是钢铁分子必须是能够排列成和磁力线一致的线型,否则不能被磁化,这就是不锈铁,和不锈钢的区别,至于剩下的磁力有多大,不好说,主要看磁场的强弱,如果你的磁场很强,那一定剩磁就大,如果磁场很弱,就会剩余的很少了。在电流产生的磁场强度H的激励下,铁磁材料被磁化并以感应强度B描述磁化程度。磁化后的铁心,若去除电流激励,使H=0,铁磁材料中的磁感应

6、强度虽减小,但并不为零,即B≠0,这种现象称为铁磁材料具有剩磁特性。  铁磁材料的剩磁可通过施加适当的反向磁场,或对其施加高温或振动而减弱或消失  有两点  1磁场强度  2钢材的类型,比方说相对纯铁硅钢的剩磁就比较多  磁性材料的基本现象:  一、自发磁化:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  从“磁性来源”中我们了解到,某些原子的核外电子的自旋磁矩不能抵消,从

7、而产生剩余的磁矩。但是,如果每个原子的磁矩仍然混乱排列,那么整个物体仍不能具有磁性。只有所以原子的磁矩沿一个方向整齐地排列,就象很多小磁铁首尾相接,才能使物体对外显示磁性,成为磁性材料。这种原子磁矩的整齐排列现象,就称为自发磁化。  既然磁性材料内部存在自发磁化,那么是不是物体中所有的原子都沿一个方向排列整齐了呢?当然不是,否则,凡是钢铁等就会永远带有磁性,成为一块大磁铁,永远能够相互吸引了。事实上,磁性材料绝大多数都具有磁畴结构,使得它们没有磁化时不显示磁性。  二、磁畴:  所谓磁畴,是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象

8、一个个小磁

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