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 скачать книгу Физические методы исследования металлов и сплавов

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
110
rss
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


Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие

rss
Карта