Cтраница 1
Термомагнитные материалы используют главным образом в качестве магнитных шунтов или добавочных сопротивлений. [1]
В качестве термомагнитных материалов для магнитных шунтов применяют следующие сплавы: медно-никелевый сплав - кальмал-лой, железой и келевый - термаллой, железоникель-хромовый - компенсатор. [2]
На основе последних созданы многослойные термомагнитные материалы с лучшими магнитными характеристиками. [3]
Химический состав и магнитные сввйства.| Основные свойства термомагиитиых сплавов Н38Х14 и НЗЗЮ1. [4] |
Известно применение в качестве термомагнитных материалов ферритов. Основные недостатки этой группы материалов состоят в малой индукции насыщения и плохой воспроизводимости свойств. [5]
Сплавы второй группы являются основными термомагнитными материалами. В зависимости от химического состава их подразделяют на два типа: терыаллои и компенсаторы. [6]
Это объясняется так: чем чувствительнее термомагнитный материал к изменению температуры, тем меньше будут потери магнитного потока за счет включения термошунта или сопротивления. Поскольку большая зависимость индукции от температуры для ферромагнетиков наблюдается в области, близкой к точке Кюри, то последняя для термомагнитных сплавов должна находиться вблизи от рабочих ( комнатных) температур. Из ферромагнитных элементов лучше всего этому соответствует никель ( 6 350 С); для железа и кобальта точка Кюри намного выше. [7]
Точнее, намагниченности насыщения, так как обычно термомагнитный материал работает в режиме насыщения. [8]
Точнее, намагниченности насыщения, так как обычно термомагнитный материал работает в режиме насыщения. [9]
Точнее, намагниченности насыщения, так как обычно термомагнитный материал работает в режиме насыщения. [10]
Точнее, намагниченности насыщения, так как обычно термомагнитный материал работает в режиме насыщения. [11]
На основе тройных Fe-Ni-Cr - сплавов в институте прецизионных сплавов ( ИПС) разработана технология получения специальных термомагнитных материалов - полиметаллов, представляющих собой многослойные листы. Эти материалы могут быть изготовлены г, соответствии с требуемым для конкретной цели температурным законом изменения намагниченности насыщения с высокой точностью. [12]
В настоящее время в высокочастотной технике применяются также материалы с большим омическим сопротивлением и с большой начальной проницаемостью, термомагнитные материалы и другие, которые условно тоже можно отнести к группе мягких магнитных материалов. Мы их рассмотрим отдельно. [13]
Магнитно-мягкие материалы применяются для изготовления магни-топроводов трансформаторов, электрических машин и аппаратов, магнитных экранов и др., где требуется быстрое намагничивание с малыми потерями энергии. Термомагнитные материалы служат для компенсации температурных изменений магнитных потоков в магнитных системах приборов, а магнитострикционные материалы - для преобразования электромагнитной энергии в механическую. [14]
Магнитоиндукционные датчики с изменяющимся магнитным по током. [15] |