Nuolatinio magneto medžiaga: Nuolatinio magneto medžiagos magnetizmas neišnyksta po įmagnetinimo išoriniu magnetiniu lauku ir gali užtikrinti stabilų magnetinį lauką išorinei erdvei. Yra keturios dažniausiai naudojamos NdFeB nuolatinių magnetų metrikos: Remanencija (Br): vienetai yra Tesla (T) ir Gauss (Gs) 1Gs =0.0001T
Magnetas įmagnetinamas išoriniu magnetiniu lauku uždaros grandinės aplinkoje iki techninio prisotinimo, o tada išorinis magnetinis laukas pašalinamas. Šiuo metu magnetinė magnetinė indukcija vadinama remanencija. Tai rodo magnetinio srauto vertę, kurią gali suteikti magnetas. Iš išmagnetinimo kreivės matyti, kad ji atitinka situaciją, kai oro tarpas lygus nuliui, todėl magneto magnetinė indukcija tikrojoje magnetinėje grandinėje yra mažesnė už liekamąjį magnetizmą.
NdFeB yra praktiška nuolatinio magneto medžiaga, kurios sudėtyje yra daug Br. Magnetinės indukcijos koercinės jėgos (Hcb) vienetas yra A/m (A/m) ir Oerstedas (Oe) arba 1 Oe≈79,6A/m. Kai techninio soties įmagnetinimo magnetas yra įmagnetinamas atvirkščiai, atvirkštinio magnetinio lauko stiprumo vertė, reikalinga magnetinės indukcijos intensyvumui sumažinti iki nulio, vadinama magnetinės indukcijos koercine jėga (Hcb). Tačiau šiuo metu magneto įmagnetinimas nėra lygus nuliui, o pridėtas atvirkštinis magnetinis laukas ir magneto įmagnetinimas panaikina vienas kitą. (Išorinė magnetinė indukcija lygi nuliui) Šiuo metu, jei išorinis magnetinis laukas yra panaikintas, magnetas vis dar turi tam tikrų magnetinių savybių. NdFeB priverstinė jėga paprastai yra didesnė nei 11000Oe.
Vidinės koercityvumo (Hcj) vienetai yra A/m (A/m) ir Oersted (Oe) 1 Oe≈79,6A/m. Atvirkštinis magnetinio lauko stiprumas, reikalingas magneto įmagnetinimui sumažinti iki nulio, vadinamas vidine priverstine jėga. Vidinė priverstinė jėga yra fizinis dydis, skirtas išmatuoti magneto anti-demagnetizavimo gebėjimą. Jei išorinis laukas yra lygus vidinei priverstinei jėgai, magneto magnetizmas iš esmės bus pašalintas. NdFeB Hcj mažės kylant temperatūrai, todėl kai reikia dirbti aukštos temperatūros aplinkoje, reikėtų rinktis aukštą Hcj klasę.
Magnetinės energijos produkto (BH) vienetas yra džaulis/metras3 (J/m3) arba didelis GOe (1 MGOe≈7.96 kJ/m3). B ir H sandauga bet kuriame išmagnetinimo kreivės taške yra BH, kurią vadiname magnetinės energijos produktu, o B × H vertė vadinama magnetinės energijos produktu (BH) max. Magnetinės energijos produktas yra vienas iš svarbių nuolatiniame magnete laikomos energijos parametrų. Kuo didesnis (BH)max, tuo didesnė magnetinė energija yra magnete. Kurdami magnetinę grandinę, stenkitės, kad magneto darbo taškas šalia B ir H atitiktų didžiausią magnetinės energijos produktą.
Taip pat skaitykite: Reabilitacija naudojant magnetinį šildymą
Izotropiniai ir anizotropiniai NdFeB magnetai
Izotropinis magnetas: Magnetas, kurio magnetinės savybės yra vienodos bet kuria kryptimi.
Anizotropinis magnetas: magnetinės savybės skirtingomis kryptimis skirsis; ir yra kryptis, ir magnetas su aukštesnėmis magnetinėmis savybėmis bus gautas orientuojantis šia kryptimi. Sukepinti NdFeB nuolatiniai magnetai yra anizotropiniai magnetai. Orientacijos kryptis: kryptis, kuria anizotropinis magnetas gali gauti geriausias magnetines savybes, vadinama magneto orientacijos kryptimi. Taip pat žinomas kaip „orientavimo ašis“, „lengvo įmagnetinimo ašis“.
Magnetinio lauko stiprumas: reiškia magnetinio lauko dydį kažkur erdvėje, pavaizduotą H, o jo vienetas yra A/m (A/m). Įmagnetinimas: reiškia vektorinę magnetinių momentų sumą, tenkančią medžiagos tūrio vienetui, išreikštą M, o vienetas yra A/m (A/m). Magnetinė indukcija: magnetinės indukcijos B apibrėžimas yra toks: B = μ0(H + M), kur H ir M yra atitinkamai įmagnetinimas ir magnetinio lauko stiprumas, o μ0 yra vakuuminis pralaidumas. Magnetinė indukcija taip pat vadinama magnetinio srauto tankiu, ty magnetiniu srautu ploto vienetui. Vienetas yra Tesla (T).
Magnetinis srautas: Bendra magnetinė indukcija tam tikroje srityje. Kai magnetinės indukcijos intensyvumas B yra tolygiai paskirstytas magneto paviršiuje A, bendra magnetinio srauto formulė yra Φ = B × A. Magnetinio srauto SI vienetas yra Makswellas.
Santykinis pralaidumas: vidutinio pralaidumo ir vakuuminio pralaidumo santykis, ty μr = μ/μ0. CGS vienetų sistemoje μ0 = 1. Be to, santykinis oro magnetinis pralaidumas faktiškai naudojant dažnai laikomas 1, o santykinis vario, aliuminio ir nerūdijančio plieno magnetinis pralaidumas taip pat yra maždaug 1.
Taip pat skaitykite: Sužinokite daugiau apie magnetinio srauto kitimo dėsnius
Pralaidumas: Magnetinio srauto Φ ir magnetovaros jėgos F santykis, panašus į laidumą grandinėje. Tai fizikinis dydis, atspindintis medžiagų magnetinį laidumą. Pralaidumas Pc: Tai taip pat yra išmagnetinimo koeficientas. Išmagnetinimo kreivėje magnetinio indukcijos intensyvumo Bd ir magnetinio lauko intensyvumo Hd santykis, tai yra Pc = Bd/Hd; pralaidumo koeficientas gali būti naudojamas magnetinio srauto vertei įvairiomis sąlygomis įvertinti. Atskirto magneto atveju Pc yra susijęs tik su magneto dydžiu. Išmagnetinimo kreivės ir Pc linijos sankirta yra magneto darbo taškas. Kuo didesnis Pc, tuo didesnis magneto darbinis taškas ir mažesnė tikimybė, kad jis bus išmagnetintas. Apskritai, kuo didesnis izoliuoto magneto orientacijos ilgis, tuo didesnis Pc.
Tiesus laidininkas, kuriuo teka elektros srovė (kryptį ir srovės stiprį galima keisti), magnetinės indukcijos linijos. Laidų vija, kuria teka elektros srovė (srovės kryptį, stiprį, vijų skaičių galima keisti), magnetinės indukcijos linijos. Ritė, metalinis strypas, keičiasi srovės stiprumas kryptis, vijų skaičius. Yra galimybė pažiūrėti strypo vidinę sandarą, kai rite teka ir kai neteka srovė. Nuolatinis magnetas, jo magnetinės indukcijos linijos, ritė su prie jos prijungtu galvanometru; Nuolatinis magnetas juda ritės atžvilgiu (greitį galima pakeisti). Judinant magnetui, ritėje indukuojasi srovė (rodyklytės ant ritės laidų), juda galvanometro rodyklė. Priklausomai nuo magneto judėjimo krypties, rodoma indukuotosios srovės kryptis bei jos sukurto magnetinio lauko indukcijos linijos. Vaizdą galima pasukti 90 laipsnių. Stebimas bandymas su aiškiai iliustruotomis srovės kryptimis bei magnetinėmis indukcijos linijomis.
Ritė su prijungtu galvanometru. Nuolatinis magnetas (su pavaizduotomis magnetinės indukcijos linijomis) juda ritės atžvilgiu (greitį galima pakeisti). Judant magnetui, ritėje indukuojasi srovė (rodyklytės ant ritės laidų), juda galvanometro rodyklė. Priklausomai nuo magneto judėjimo krypties, rodoma indukuotosios srovės kryptis bei jos sukurto magnetinio lauko indukcijos linijos. Vaizdą galima pasukti 90 laipsnių. Stebimas bandymas su aiškiai iliustruotomis srovės kryptimis bei magnetinėmis indukcijos linijomis.
Laidas, kurį galima judinti, magnetiniame lauke. Elektrinė grandinė iš lygiagrečiai sujungtų dviejų lempučių, viena lemputė nuosekliai sujungta su varžu, kita su rite (su geležine šerdimi). Šerdį galima ištraukti, o vijų skaičių - keisti. Kita grandinė, kur lygiagrečiai sujungta lemputė su rite. Generatorius: rėmelis sukasi magnetiniame lauke, jo sukimosi greitį galima reguliuoti. Rodoma nuolatinių magnetų indukcijos linijos bei indukuotosios srovės kryptis. Šalia rodomas srovės stiprio priklausomybės nuo laiko grafikas. Dvi ritės, kurių vijų skaičių galima keisti. Virpesių kontūras (kondensatorius ir ritė) su dviejų pozicijų jungikliu, leidžiančiu pakrauti kondensatorių. Galima keisti kondensatoriaus plokštelių plotą (keičiasi C) ir ritės vijų skaičių (keičiasi L). Sujungus virpesių kontūrą, pradeda tekėti srovė, kuri stiprėja palaipsniui, atvaizduojamas kaip vienos spalvos vektorius, o ritėje atsiranda priešingos krypties kitos spalvos vektorius.
Virpesių kontūras prijungtas prie maitinimo šaltinio per triodą (tranzistorių) ir ritę. Virpesių kontūras, kondensatoriaus plokšteles galima maksimaliai nutolinti. Struktūrinė schema, akcentuojami pagrindiniai elementai, jų funkcijos, signalo kitimas. Galima keisti kondensatoriaus talpą. Kineskopo sandara (dvi poros kondensatoriaus plokštelių), elektronų pluošto judėjimas, vaizdą galima matyti iš šono ir iš priekio. Radiolokatoriaus antena, išsiunčianti / priimanti signalus (bangelė). Radiolokatoriaus ekranas.
Taip pat skaitykite: Socialinio darbo metodai priklausomybėms įveikti
Praktiniai įžvalgos apie magnetinį srautą
Magnetinis srautas yra bendra magnetinės indukcijos vertė tam tikroje srityje, o jo dydis priklauso nuo ploto A ir vietos, kur magnetinis laukas yra paskirstytas. Pagrindinis tikslas kuriant magnetinę grandinę - užtikrinti darbo tašką pagal BH max bei optimizuoti Pc koeficientą, kad magnetas būtų atsparus išmagnetinimui įrengiant didesnius srautų kontūrus.
Kalbant apie įtampos kilimą ir energijos perdavimą, svarbu atsižvelgti į tai, kaip skiriasi H ir B dydžiai priklausomai nuo temperatūros ir orientacijos krypties. Sukepinti NdFeB magnetai turi konkrečią orientacijos kryptį, kurią galima išnaudoti siekiant didžiausios energijos ir stabilumo net esant išoriniams poveikiams.
Pritaikymo patarimai inžinieriams
- Rinktis NdFeB magnetus su aukštu Hcj (vidine priverstine jėga) temperatūrai kintamoje aplinkoje.
- Projektuojant magnetinę grandinę, siekti darbo taško arti didžiausio BH max, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos kaupimas.
- Atkreipti dėmesį į Pc koeficiento reikšmę, dėl kurios didėja magneto darbo taškas ir sumažėja išmagnetinimo rizika.
tags: #magnetinis #srauto #priklausomybe