Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 309 310 311 312 313 314 315... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 Материалы, применяемые є машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
|
зуют в вычислительной технике и
устройствах автоматического управления. Отличительная особенность
таких материалов - большая остаточная индукция
Вг,
близкая к Вг
Коэффициент прямоугольности (а =
= Д./В5) у сплавов данной группы достигает 0,85 — 0,90 в
поле напряженностью Н — 800 А/м.
Существуют два способа получения
материала с прямоугольной петлей гистерезиса: создание
кристаллографической или магнитной текстуры. Как отмечалось
выше, кристаллографическая текстура достигается посредством холодной
пластической деформации при прокатке с большими степенями обжатия
(см. гл. 4), магнитная текстура — путем охлаждения материала при
закалке в магнитном поле (термомагнитная обработка). Векторы
намагниченности при такой закалке ориентируются вдоль поля. При
последующем намагничивании в том же направлении вращение векторов
отсутствует.
Кристаллографическую текстуру
можно создать в любом материале, способном пластически
деформироваться. Магнитная текстура возможна только у некоторых сплавов,
так как у чистых металлов (Ре, N1, Со) она не наблюдается.
Несмотря на большие практические достижения в области
термомагнитной обработки, сущность этого явления недостаточно
ясна.
Преимущество метода
термомагнитной обработки состоит в том, что прямоугольную петлю
гистерезиса можно получить у ленты любой толщины и в любом направлении, а
не только в направлении прокатки.
У сплава 50НП прямоугольность
петли достигается прокаткой, а у сплавов 65НП и 79НМП- путем
обработки в магнитном поле (рис. 15.11). Сердечники, изготовленные из
анизотропных лент толщиной 3 мкм, могут работать при частотах 700 кГц, а
при толщине 1,5 мкм-до 1 МГц. Такие ленты в основном изготовляют из
сплава 79НМП. |
|
|
Толщина, мм
Рис. 15.10. Влияние
толщины проката на магнитные свойства пермаллоя 79НМ
Значение р несколько ниже, чем у
легированных высоконикелевых сплавов, а Нс—
наоборот, выше. В связи с пониженным электрическим
сопротивлением их используют при более низких частотах, нежели
легированные высоконикелевые пермаллои.
Представителем группы сплавов с
высокой магнитной проницаемостью и повышенным удельным электрическим
сопротивлением является пермаллой 50НХС. Легирование хромом и
кремнием увеличивает р сплава почти вдвое. Это позволяет использовать
его в тех же изделиях, что и нелегированные пермаллои, но при несколько
более высоких частотах.
Особую группу составляют
пермаллои с прямоугольной петлей гистерезиса (табл. 15.5),
которые широко исполь-
ТАБЛИЦА 15.5. Магнитные свойства
сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса (холоднокатаная
лента) |
|
|
Коэффшхи-
Тол- ент прямо-
Сплав шина ^тьу
Н ^, угольности
ленты, мГн/м А/м Тл } н
=
мм =800
А/м |
|
|
50НП 0,10 50 18 1,5 0,85 65НП 0,10
250 2,8 1,3 0,90 79НМП 0,003 - 9,6 0,61 0,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 309 310 311 312 313 314 315... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |