Dec 10, 2022

Магнетично знание

Остави съобщение

Материал с постоянен магнит: Магнетизмът на материала с постоянен магнит не изчезва след намагнетизиране от външно магнитно поле и може да осигури стабилно магнитно поле във външното пространство. Има четири често използвани метрики за постоянни магнити NdFeB:

Остатък (Br): Единиците са тесла (T) и гаус (Gs) 1Gs =0.0001T

Магнитът се магнетизира от външно магнитно поле в среда на затворена верига до техническо насищане и след това външното магнитно поле се оттегля. По това време магнитната индукция на магнита се нарича остатъчна намагниченост. Той представлява стойността на магнитния поток, който магнитът може да осигури. От кривата на размагнитване може да се види, че тя съответства на ситуацията, когато въздушната междина е нула, така че магнитната индукция на магнита в действителната магнитна верига е по-малка от остатъчния магнетизъм. NdFeB е практичен материал с постоянен магнит с високо Br, открит днес.

Единицата за коерцитивна сила на магнитната индукция (Hcb) е A/m (A/m) и Ерстед (Oe) или 1 Oe≈79,6A/m

Когато магнит под намагнитване с техническо насищане е обратно намагнетизиран, стойността на силата на обратното магнитно поле, необходима за намаляване на интензитета на магнитната индукция до нула, се нарича коерцитивна сила на магнитната индукция (Hcb). Но в този момент намагнитването на магнита не е нула, но добавеното обратно магнитно поле и намагнитването на магнита взаимно се компенсират. (Външната магнитна индукция е нула) По това време, ако външното магнитно поле бъде отменено, магнитът все още има определени магнитни свойства. Коерцитивната сила на NdFeB обикновено е над 11000Oe.

Единиците за вътрешна коерцитивност (Hcj) са A/m (A/m) и Ерстед (Oe) 1 Oe≈79,6A/m

Силата на обратното магнитно поле, необходима за намаляване на намагнитването на магнита до нула, се нарича вътрешна коерцитивна сила. Вътрешната коерцитивна сила е физична величина за измерване на антидемагнитната способност на магнита. Ако външното магнитно поле е равно на присъщата коерцитивна сила на магнита, магнетизмът на магнита ще бъде основно елиминиран. Hcj на NdFeB ще намалее с повишаването на температурата, така че когато е необходимо да се работи в среда с висока температура, трябва да се избере висок клас Hcj.

Единицата за магнитен енергиен продукт (BH) е джаул/метър3 (J/m3) или високо · Австрийско (GOe) 1 MGOe≈7. 96k J/m3

Произведението на B и H във всяка точка на кривата на размагнитване е BH, което наричаме магнитен енергиен продукт, а стойността на B×H се нарича магнитен енергиен продукт (BH) max. Магнитният енергиен продукт е един от важните параметри на енергията, съхранявана в постоянния магнит. Колкото по-голямо е (BH)max, толкова по-голяма е магнитната енергия, съдържаща се в магнита. Когато проектирате магнитната верига, опитайте се да направите работната точка на магнита близо до B и H, съответстваща на максималния магнитен енергиен продукт.

Изотропен магнит:Магнит, чиито магнитни свойства са еднакви във всяка посока.

Анизотропен магнит: Магнитните свойства ще бъдат различни в различни посоки; и има посока и ще се получи магнит с по-високи магнитни свойства, когато се ориентира в тази посока. Синтерованите постоянни магнити NdFeB са анизотропни магнити. Посока на ориентация: Посоката, в която анизотропният магнит може да получи най-добра магнитна производителност, се нарича посока на ориентация на магнита. Известен също като "ос на ориентация", "ос на лесно намагнитване". Сила на магнитното поле: отнася се до размера на магнитното поле някъде в пространството, представено от H, а мерната му единица е A/m (A/m).

Намагнитване:се отнася до векторната сума на магнитните моменти на единица обем вътре в материала, изразена в M, а единицата е A/m (A/m).

Магнитна индукция: Дефиницията на магнитна индукция B е: B{{0}}μ0(H плюс M), където H и M са съответно намагнитването и силата на магнитното поле, а μ0 е вакуумна пропускливост. Магнитната индукция се нарича още плътност на магнитния поток, т.е. магнитният поток на единица площ. Единицата е тесла (T).

Магнитен поток:Общата магнитна индукция в дадена област. Когато интензитетът на магнитната индукция B е равномерно разпределен върху повърхността A на магнита, общата формула на магнитния поток Φ е Φ =B×A. Единицата SI за магнитен поток е Максуел.

Относителна пропускливост: съотношението на средната пропускливост към вакуумната пропускливост, т.е. μr=μ/μo. В системата от единици CGS, μo=1. В допълнение, относителната магнитна пропускливост на въздуха често се приема за 1 при реална употреба, а относителната магнитна пропускливост на мед, алуминий и неръждаема стомана също е приблизително 1.

Устойчивост:Съотношението на магнитния поток Φ към магнитодвижещата сила F, подобно на проводимостта във верига. Това е физическа величина, която отразява магнитната пропускливост на материалите.

Пропускливост Pc: Това е и коефициентът на размагнитване. На кривата на размагнитване съотношението на интензитета на магнитната индукция Bd към интензитета на магнитното поле Hd, тоест Pc=Bd/Hd, коефициентът на пропускливост може да се използва за оценка на стойността на магнитния поток при различни условия. За изолиран магнит Pc е свързан само с размера на магнита. Пресечната точка на кривата на размагнитване и линията Pc е работната точка на магнита. Колкото по-голям е Pc, толкова по-висока е работната точка на магнита и толкова по-малка е вероятността той да бъде демагнетизиран. Като цяло, колкото по-голяма е дължината на ориентация на изолиран магнит, толкова по-голям е Pc. Следователно Pc е важна физическа величина при проектирането на магнитна верига с постоянен магнит.


Изпрати запитване