Magnetizarea oțelului

§ 39. MAGNETIZAREA OȚELULUI. Permeabilitatea magnetică

Pentru a consolida câmpul magnetic și a da o anumită formă în diferite electrice

mașinile și aparatele sunt utilizate pe scară largă 1 materiale feromagnetice: fier, cobalt, nichel și aliajele lor - oțel etc.







Magnetizarea oțelului

Dacă un material feromagnetic plasat în bobina și Propus-tit în curent ei bobine electrice, apoi sub influența unui magnet domeniu care a creat un material magnetizat curent. Aceasta înseamnă că în material se produce un câmp magnetic intrinsec, care se obține ca urmare a adăugării câmpurilor magnetice (momente magnetice) ale atomilor individuali.

O schimbare a curentului în bobină determină o schimbare a rezistenței câmpului său magnetic H, ceea ce determină o schimbare a inducției magnetice B în miezul bobinei respective.

În Fig. 33 prezintă graficele modificării inducției magnetice ca funcție a rezistenței câmpului magnetic de magnetizare. Aceste grafice se numesc curbele de magnetizare. Pentru diferite materiale și branduri, curbele de magnetizare sunt diferite. La valori mici ale intensității câmpului H, inducția magnetică materialului crește rapid, pro-magnetizare vine aproximativ proporțional cu schimbarea tensiunii și apoi, odată cu creșterea intensității câmpului magnetic, materialul tanie magnetic vozras inductoare este încetinit.

Starea materialului, în care o creștere suplimentară a intensității câmpului magnetic nu duce la o creștere a magnetizării sale, se numește saturație magnetică.







Proprietățile magnetice ale materialelor sunt caracterizate de permeabilitatea lor magnetică absolută # 956; Se determină prin raportul dintre inducția magnetică B și rezistența câmpului magnetic H și se măsoară într-un metru (g / m).

Absolută permeabilitate magnetică a vidului # 956; a = 4p10 -7 g / m. Pentru aer și alte materiale neferoase aceasta diferă nesemnificativ-telno și calcule tehnice trebuie să fie egal cu 4 π 10 -7 H / m.

Deoarece permeabilitatea magnetică absolută pentru vid și materialele de mai sus este aproape aceeași, # A se numeste constanta magnetica # 956; 0.

Absolut permeabilitate Un material feromagnetic nu este constant și de multe ori depășește permeabilitatea magnetică a vidului.

Număr care arată de câte ori este permeabilitatea magnetică absolută Un material feromagnetic este mai mare decât constanta magnetică # 956; 0. se numește permeabilitatea magnetică relativă # 956; sau scurtate prin permeabilitate magnetică (tabelul 3).

Un exemplu. Otelul in anumite conditii are o permeabilitate magnetica absoluta # 956; a = 0,0008792 g / m. Calculați permeabilitatea magnetică relativă # 956; acest oțel.

Soluția. Constanta magnetica # 956; 0 = 4.π10 -7 g / m, apoi permeabilitatea relativă

După cum se poate observa din curbele de magnetizare (a se vedea Figura 33 ..) Capacitatea materialelor magnetizabile - permeabilitatea lor - în câmpuri magnetice slabe este mare, apoi cu creșterea de inducție scade treptat.

În consecință, permeabilitatea magnetică a materialelor feromagnetice este o cantitate variabilă, în funcție de gradul de magnetizare a acestora.

Magnetizarea oțelului

La aceeași intensitate a câmpului magnetic, inducția magnetică din oțel este mai mare decât în ​​fontă. Acest lucru se datorează faptului că permeabilitatea magnetică a oțelului este mai mare decât permeabilitatea magnetică a fontei.

Inducția magnetică este direct proporțională cu intensitatea câmpului H și cu permeabilitatea magnetică absolută # 956 dintr-un material magnetizabil:

Un exemplu. Câmpul magnetic al bobinei este H = 750 a / m și permeabilitatea magnetică absolută a miezului # 956; a = 0,0008792 g / m. Determinați inducția magnetică a miezului.

Soluția. Inducția magnetică B = H = 0,0008792x750 == 0,65 t. Deoarece 1 mc = 10.000 gauss. apoi 0,65 tone = 6500 gauss.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: