Cтраница 2
Как видно из этого графика, о твердости отпущенной стали можно судить по значению коэрцитивной силы. [16]
Распространенные в лабораториях методы быстрого определения коэрцитивной силы в открытой магнитной цепи обычно дают значение коэрцитивной силы по намагниченности. [17]
Точность уравнения ( 11 - 3) зависит от того, каким образом определяется значение коэрцитивной силы Нс. Если значение ее берется из петель гистерезиса, снятых при одновременном намагничивании постоянным и переменным токами, тоуравнение ( 1 1 - 3) будет точным. Оно будет приближенным, если Яс определяется при намагничивании при синусоидальном потоке или синусоидальном токе. Но даже, если этот ток управления подсчитан с некоторым приближением, величина его может быть использована в качестве исходной при проектировании усилителя и затем скорректирована в соответствии с полученными экспериментальными данными. [18]
Термообработка способствует улучшению этих свойств, а увеличение содержания в сплаве фосфора - повышению значений коэрцитивной силы. [19]
Кривые на рис. 86 показывают, что у Ni-В покрытий с различным содержанием бора значения коэрцитивной силы, максимальной индукции и величины Br / Bm - H имеют явно выраженную зависимость от температуры нагрева. Значение ферромагнитных характеристик фазы № 3В мало, а фаза Ni2B вовсе не ферромагнитна. [20]
Эти поправки находят отражение в значении остаточной индукции Вг и магнитной проницаемости ц; на значении коэрцитивной силы Нс эти поправки не отражаются. [21]
Для постоянного магнита рис. 5.12, выполненного из гле-родистой стали ( С 0 7 %), определить значение коэрцитивной силы, пользуясь кривой рис. 11.16, и построить графическим путем кривую размагничивания материала. [22]
Здесь необходимо отметить следующее обстоятельство: по мере уменьшения толщины пермаллоевой ленты происходят существенные изменения формы петли гистерезиса, значений коэрцитивной силы Нс, начальной / и максимальной цт проницаемостей. Особенно сильно эти изменения начинают проявляться при толщинах h 30 - s - 50 мкм. Естественно, эти изменения должны влиять на интенсивность фликкерной компоненты магнитного шума. Результаты работы [154] показывают, что характер изменения коэффициента прямоугольности по мере уменьшения толщины образцов в интервале 1 - г 20 мкм зависит от состава сплава. При содержании никеля менее 85 % коэффициент прямоугольности увеличивается с уменьшением толщины. Для образцов с содержанием никеля более 85 % коэффициент прямоугольности падает с уменьшением толщины. [23]
По измеренным значениям 1Х и / с помощью формул (33.3) и (33.4), где uxmxlx; uv myly, определить значения коэрцитивной силы Ес и остаточной поляризованности / V Необходимые для расчета значения калибровочных коэффициентов тх и ту приведены на установке. [24]
Нс 80 А / м и несколько лучшая температурная стабильность свойств по сравнению с Mg - Mn-ферритами при тех же значениях коэрцитивной силы; эта о ласть включает составы с относительно небольшим содержанием Li2O [ до5 - 9 % ( мол. [25]
Максимальная напряженность размагничивающего поля, необходимая для полного размагничивания, различна у разных групп материалов и должна в несколько раз превышать значение коэрцитивной силы. Требуется также, чтобы частота поля не была большой, иначе размагничиванию будет препятствовать экранирующее действие вихревых токов. [26]
Кривые намагничивания предварительно размагниченного образца. [27] |
Максимальная напряженность размагничивающего поля, необходимая для полного размагничивания, различна для разных групп материалов и должна в несколько раз превышать значение коэрцитивной силы. Требуется также, чтобы частота поля не была большой, иначе размагничиванию будет препятствовать экранирующее действие вихревых токов. [28]
В марках сверхвысокочастотных ферритов эти цифры показывают среднюю длину волны в см, в марках ферритов с прямоугольной гистерезисной петлей - значение коэрцитивной силы в эрстедах. [29]
Кривые намагничивания предварительно размагниченного образца. [30] |