Физические методы исследования металлов и сплавов
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... 107 108 109 110 111 112 113... 163 164 165
|
|
|
|
Microsoft Word - tit-n.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
Вышеописанные образцы и способ их
намагничивания применяют для испытаний магнитно-мягких материалов с
высокой магнитной проницаемостью и низкой коэрцитивной силой.
Намагничивание до насыщения таких материалов происходит в полях
сравнительно невысокой напряженности.
Стержневые образцы круглого и
призматического сечений и намагничивание их
Выше уже отмечалось, что при
использовании стержневых образцов напряженность истинного намагничивающего
поля меньше напряженности поля, создаваемого намагничивающим
устройством (H = H - H^). Размагничивающее поле пластин в одном из
слоев образца: Hc> = NM. В свою очередь, коэффициент
размагничивания N зависит от формы и размеров образца,
магнитной проницаемости материала и его магнитного состояния.
Вследствие этого при испытаниях стержневых образцов в РМЦ определяются не
истинные магнитные характеристики материала, а некоторые величины,
зависящие от перечисленных выше факторов.
Связь магнитных параметров
материала и характеристик, определяемых на стержневых образцах в
разомкнутой магнитной цепи, определяется соотношением H = H
- Hc> = H — NM, но точное определение N и,
следовательно, H0, затруднено. Размагничивающий
фактор может быть рассчитан или измерен для образцов, имеющих форму
эллипсоида вращения, однородно намагничивающихся в РМЦ. Стержневые
образцы круглого или прямоугольного сечения даже в однородном поле
намагничиваются неоднородно, поэтому их коэффициент размагничивания
различен в разных точках.
Переход от характеристик,
определяемых в РМЦ, к магнитным параметрам материала легко
осуществляется, если принять, что размагничи |
|
|
|
|
|
|
вающий фактор N для
данного образца постоянен, то есть не зависит от намагниченности.
Этот переход может быть выполнен расчетным путем и графическим
методом (рис. 6.27).
Построив экспериментально
основную кривую M (H,) для стержневого
образца 1, в соседнем левом
квадранте проводят линию сдвига ОК под углом
р |
|
|
|
|
|
Рис. 6.27. Построение
основной кривой намагничивания кольцевого образца (2) путем обработки
основной кривой намагничивания стержневого образца (1) (релеевский
сдвиг). Предполагается, что N — постоянная
величина |
к оси М так, чтобы tgp = N. При этом
любой отрезок, параллельный оси
Н,
заключенный между осью М и линией сдвига (например, mn) численно равен
NM. На уровне M откладывают влево от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 107 108 109 110 111 112 113... 163 164 165
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |