铁磁材料的基本磁化曲线

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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铁磁材料的基本磁化曲线  铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线  实验讲义  铁磁材料按特性分硬磁和软磁两大类,铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线,反映该材料的重要特性,也是设计选用材料的重要依据。  一:实验目的:  1.认识铁磁材料的磁化规律,比较两种典型铁磁物质的动态磁特性。..  2.测定样品的基本磁化特性曲线(Bm-Hm曲线),并作μ—H曲线。..3.测绘样品在给定条件下的磁滞回线,以及相关的Hc,Br,Bm,和[HB]等参数。..  二:实验原理:  

2、铁磁物质是一种性能特异,在现代科技和国防上用途广泛的材料。铁,钴,镍及其众多合金以及含铁的氧化物均属铁磁物质。其特征是在外磁场作用下能被强烈磁化,磁导率μ很高。另一特性是磁滞,即磁场作用停止后,铁磁材料仍保留磁化状态。图一为铁磁物质的磁感应强度Β与磁场强度H  H  图一铁磁物质的起始磁化曲线和磁滞回线目的-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  图中的原点。表示磁化之前

3、铁磁物质处于磁中性状态,即B=H=O。当外磁场H从零开始增加时,  磁感应强度B随之缓慢上升,如线段落0a所示;继之B随H迅速增长,如ab段所示;其后,B的增长又趋缓慢;当H值增至Hs时,B的值达到Bs,在S点的Bs和Hs,通常又称本次磁滞回线的Bm和Hm。曲线oabs段称为起始磁化曲线。  当磁场从Hs逐渐减少至零时,磁感应强度B并不沿起始磁化曲线恢复到o点,而是沿一条新的曲线sr下降,比较线段os和sr,我们看到:H减小,B也相应减小,但B的变化滞后于H的变化,这个现象称为磁滞,磁滞的明显特征就是当H=0时,B不为0,而保留剩磁Br。  当磁场反向从o逐渐变为

4、-Hc时,磁感应强度B=O,这就说明要想消除剩磁,必须施加反向磁场,Hc称为矫顽力。它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力,线段rc称为退磁曲线。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  图一还表明,当外磁场按Hs→0→-Hc→-Hs→0→Hc→Hs次序变化时,相应的磁感应强度则按闭合曲线srcs’r’c’s变化时,这闭合曲线称为磁滞回线。所以,当铁磁材料处于交变磁场

5、中时,将沿磁滞回线反复被磁化→去磁→反向磁化→反向去磁,由于磁畴的存在,此过程要消耗能量,以热的形式从铁磁材料中释出。这种损耗称为磁滞损耗,可以证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。当初始态为H=B=O的铁磁材料,在峰值磁场强度H由弱到强的交变磁场作用下磁化,可以得到面积由小到大向外扩张的一组磁滞回线,如图二所示。  这些磁滞回线顶点的连线称为该铁磁材料的基本磁化曲线。由此,可近似确定其磁导率μ=B/H因B与H是非线性关系,所以铁磁材料的磁导率μ不是常数,而是随H而变化,如图三所示。铁磁材料的磁导率可高达数千至数万,这一特点使它广泛地用于各个方面。  图三铁磁材

6、料基本磁化曲线和μ--H关系曲线  μ-H  磁化曲线和磁滞回线是铁磁材料分类的主要依据,图四为常见的几种典型的磁滞回线。其中,磁滞回线宽者,为硬磁材料,适用制造永磁体,其矫顽力大。剩磁强,如钕铁硼合金。磁滞回线细而窄者,为软磁材料,矫顽力,剩磁和磁滞损耗均较小,是制造变压器、电机和交流电磁铁的主要材料。磁滞回线如矩形者,矫顽力小,剩磁大,B技行业。  图四不同铁磁材料的磁滞回线  H  观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图五所示。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

7、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  待测样品有两种,为E型的钢片形式。N为励磁绕组匝数,n为测量磁感应强度B所用的测量绕组匝数。R1为励磁电流限流电阻,同时也是输出UH的取样电阻。设通过励磁线圈的励磁电流为I1,则根据安培环路定律,样品的磁化场强为,  ∮H?dl=ΣI  ∴H=i1N/L  ∵i1=U1/R1  L为样品的平均磁路长度  ∴H=(N/LR1)U1。。。。。。。⑴  所以,我们可以通过测量U1,计算出场强H。  在交变磁场作用下,样品的磁感应强度值B瞬时值是由测量绕组n和

8、R2、C2

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