ما هو جوهر مغناطيسي ناعم

Aug 25, 2022

ترك رسالة

بدأ تطبيق المواد المغناطيسية اللينة في الصناعة في نهاية القرن التاسع عشر. مع صعود الطاقة الكهربائية وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية ، تم استخدام الفولاذ منخفض الكربون لتصنيع المحركات والمحولات ، ومسحوق الحديد الناعم وأكسيد الحديد وأسلاك الحديد الدقيقة وما إلى ذلك تم استخدامها في النواة المغناطيسية لملف الحث في خط الهاتف.

الخصائص المغناطيسية الشائعة للمواد المغناطيسية اللينة

شدة الحث المغناطيسي للتشبع bs: يعتمد حجمها على تكوين المادة ، والحالة الفيزيائية المقابلة لها هي أن نواقل التمغنط داخل المادة مرتبة بدقة. شدة الحث المغناطيسي المتبقية br: هي المعلمة المميزة في حلقة التباطؤ ، وقيمة b عندما تعود h إلى 0. نسبة التربيع: القوة القسرية hc: هي كمية تدل على صعوبة مغنطة المادة ، وتعتمد على تكوين المادة وعيوبها (شوائب ، إجهاد ، إلخ). النفاذية المغناطيسية μ: هي نسبة b إلى h المقابلة لأي نقطة في حلقة التباطؤ ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحالة عمل الجهاز. النفاذية الأولية μi ، النفاذية القصوى μm ، النفاذية التفاضلية μd ، نفاذية السعة μa ، النفاذية الفعالة μe ، ونفاذية النبض μp. كوري درجة الحرارة ح: تقل مغنطة المواد المغناطيسية مع زيادة درجة الحرارة. عند الوصول إلى درجة حرارة معينة ، يختفي المغنطيس العفوي ويصبح مغناطيسيًا. درجة الحرارة الحرجة هي درجة حرارة كوري. يحدد درجة الحرارة القصوى التي تعمل عندها الأجهزة المغناطيسية. الخسارة p: فقدان التباطؤ ph وفقدان التيار الدوامي pe p=ph plus pe=af plus bf2 plus c pe ∝ f2 t2 /، ρ النقصان ، طريقة فقدان التباطؤ ph لتقليل القوة القسرية ح. تتمثل طريقة تقليل فقد تيار الدوامة في تخفيف سمك t من المادة المغناطيسية وزيادة المقاومة ρ للمادة. يرتبط فقدان القلب في الهواء الساكن الحر بارتفاع درجة حرارة اللب على النحو التالي: تبديد الطاقة الكلي (mw) / مساحة السطح (cm2)


إرسال التحقيق