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1、第四節(jié)鐵磁性物質(zhì)的磁化第四節(jié)鐵磁性物質(zhì)的磁化 一、鐵磁性物質(zhì)的磁化 二、磁化曲線 三、磁滯回線 一、鐵磁性物質(zhì)的磁化 1磁化磁化 本來不具備磁性的物質(zhì),由于受磁場的作用而具有了磁性的現(xiàn)象稱為該物質(zhì)被磁化。只有鐵磁性物質(zhì)才能被磁化。2被磁化的原因被磁化的原因 (1) 內(nèi)因:鐵磁性物質(zhì)是由許多被稱為磁疇的磁性小區(qū)域組成的,每一個磁疇相當(dāng)于一個小磁鐵。 (2) 外因:有外磁場的作用。 如圖5-7(a)所示,當(dāng)無外磁場作用時,磁疇排列雜亂無章,磁性相互抵消,對外不顯磁性;如圖5-7(b)所示,當(dāng)有外磁場作用時,磁疇將沿著磁場方向作取向排列,形成附加磁場,使磁場顯著加強。有些鐵磁性物質(zhì)在撤去磁場后,磁疇
2、的一部分或大部分仍然保持取向一致,對外仍顯磁性,即成為永久磁鐵。 圖 5-7 鐵磁性物質(zhì)的磁化 3不同的鐵磁性物質(zhì),磁化后的磁性不同。 4鐵磁性物質(zhì)被磁化的性能,被廣泛地應(yīng)用于電子和電氣設(shè)備中,如變壓器、繼電器、電機等。二、磁化曲線1磁化曲線的定義磁化曲線的定義 磁化曲線是用來描述鐵磁性物質(zhì)的磁化特性的。鐵磁性物質(zhì)的磁感應(yīng)強度B隨磁場強度H變化的曲線,稱為磁化曲線,也叫BH曲線。2磁化曲線的測定磁化曲線的測定 圖5-8中,(a)是測量磁化曲線裝置的示意圖,(b)是根據(jù)測量值做出的磁化曲線。由圖5-8(b)可以看出,B與H的關(guān)系是非線性的,即 不是常數(shù)。HB 圖 5-8 磁化曲線的測定 (1)
3、0 1段:曲線上升緩慢,這是由于磁疇的慣性,當(dāng)H從零開始增加時,B增加緩慢,稱為起始磁化段。 (2) 1 2段:隨著H的增大,B幾乎直線上升,這是由于磁疇在外磁場作用下,大部分都趨向H方向,B增加很快,曲線很陡,稱為直線段。 (3) 2 3段:隨著H的增加,B的上升又緩慢了,這是由于大部分磁疇方向已轉(zhuǎn)向H方向,隨著H的增加只有少數(shù)磁疇繼續(xù)轉(zhuǎn)向,B增加變慢。 (4) 3點以后:到達(dá)3點以后,磁疇幾乎全部轉(zhuǎn)到了外磁場方向,再增大H值,B也幾乎不再增加,曲線變得平坦,稱為飽和段,此時的磁感應(yīng)強度叫飽和磁感應(yīng)強度。 不同的鐵磁性物質(zhì),B的飽和值不同,對同一種材料,B的飽和值是一定的。 電機和變壓器,通
4、常工作在曲線的2 3段,即接近飽和的地方。3分析分析 在磁化曲線中,已知H值就可查出對應(yīng)的B值。因此,在計算介質(zhì)中的磁場問題時,磁化曲線是一個很重要的依據(jù)。 圖5-9給出了幾種不同鐵磁性物質(zhì)的磁化曲線,從曲線上可看出,在相同的磁場強度H下,硅鋼片的B值最大,鑄鐵的B值最小,說明硅鋼片的導(dǎo)磁性能比鑄鐵要好得多。 圖 5-9 幾種鐵磁性物質(zhì)的磁化曲線 4磁化曲線的意義磁化曲線的意義三、磁滯回線 磁化曲線只反映了鐵磁性物質(zhì)在外磁場由零逐漸增強的磁化過程,而很多實際應(yīng)用中,鐵磁性物質(zhì)是工作在交變磁場中的。所以,必須研究鐵磁性物質(zhì)反復(fù)交變磁化的問題。1. 磁滯回線的測定磁滯回線的測定 圖5-10為通過實
5、驗測定的某種鐵磁性物質(zhì)的磁滯回線。 (1)當(dāng)B隨H沿起始磁化曲線達(dá)到飽和值以后,逐漸減小H的數(shù)值,由圖可看出,B并不沿起始磁化曲線減小,而是沿另一條在它上面的曲線ab下降。 (2) 當(dāng)H減小到零時,B 0,而是保留一定的值稱為剩磁,用B r表示。永久性磁鐵就是利用剩磁很大的鐵磁性物質(zhì)制成的。 圖 5-10 磁滯回線 2分析分析 (3) 為消除剩磁,必須加反向磁場,隨著反向磁場的增強,鐵磁性物質(zhì)逐漸退磁,當(dāng)反向磁場增大到一定值時,B值變?yōu)?,剩磁完全消失,如圖bc段。bc段曲線叫退磁曲線,這時H值是為克服剩磁所加的磁場強度,稱為矯頑磁力,用HC表示。矯頑磁力的大小反映了鐵磁性物質(zhì)保存剩磁的能力。
6、(4) 當(dāng)反向磁場繼續(xù)增大時,B值從0起改變方向,沿曲線cd變化,并能達(dá)到反向飽和點d。(5) 使反向磁場減弱到0,BH曲線沿de變化,在e點H=0,再逐漸增大正向磁場,BH曲線沿efa變化,完成一個循環(huán)。 (6) 從整個過程看,B的變化總是落后于H的變化,這種現(xiàn)象稱為磁滯現(xiàn)象。經(jīng)過多次循環(huán),可得到一個封閉的對稱于原點的閉合曲線(abcdefa),稱為磁滯回線。 (7) 改變交變磁場強度H的幅值,可相應(yīng)得到一系列大小不一的磁滯回線,如圖5-11所示。連接各條對稱的磁滯回線的頂點,得到一條磁化曲線,叫基本磁化曲線。 圖 5-11 基本磁化曲線 鐵磁性物質(zhì)在交變磁化時,磁疇要來回翻轉(zhuǎn),在這個過程中,產(chǎn)生了能量損耗,稱為磁滯損耗。磁滯回線包圍的面積越大,磁滯損耗就越大,所以剩磁和矯頑磁力越大的鐵磁性物質(zhì),磁滯損耗就越大。因此,磁滯回線的形狀常被用來判斷鐵磁性物質(zhì)的性質(zhì)和作為選擇材料的依據(jù)
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