Cтраница 1
Магнитные свойства ферромагнитных материалов можно объяс-нить, если представить что в них находится большое количество очень маленьких магнитов, которые, будучи один раз сориентированными, остаются в таком положении и вне магнитного поля. [1]
Магнитные свойства ферромагнитных материалов сохраняются до тех пор, пока их температура не достигнет значения, называемого точкой Кюри. Точка Кюри для различных материалов различна: для железа ( Fe) 770 С, для никеля ( Ni) 365 С; для кобальта ( Со) 1130 С. [2]
![]() |
Кривая начального на - [ IMAGE ] Кривые намагничивания магннчивания и магнитной проницаемости. [3] |
Магнитные свойства ферромагнитных материалов сохраняются до тех пор, пока их температура не достигнет значения, называемого точкой Кюри. Точка Кюри для различных материалов различна: для железа ( Fe) 770 С, для никеля ( N4) 365 С; для кобальта ( Со) 1130 С. [4]
Магнитные свойства ферромагнитных материалов сохраняются до тех пор, пока их температура не достигнет значения, называемого точкой Кюри. Точка Кюри для различных материалов различна: для железа ( Fe) 770 С, для никеля ( Ni) 365 С; для кобальта ( Со) 1 130 С. [5]
Магнитные свойства ферромагнитных материалов могут определяться также с помощью баллистического гальванометра. Хотя этот метод дает более точные результаты ( 0 2 - 1 %), он практически мало удобен. [6]
![]() |
Магнитный момент диполя Мк т1. [7] |
Магнитные свойства ферромагнитных материалов определяются магнитными свойствами многоэлектронного атома. Однако далеко не все материалы с многоэлектронными атомами обладают ферромагнитными свойствами. Строение атомов ферромагнитных материалов имеет ряд особенностей. Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются электроны, образующие электронные слои и оболочки. На рис. 1.16 показана планетарная модель атома железа, из которого видно, что в атоме содержится четыре электронных слоя. [8]
На магнитные свойства ферромагнитных материалов, помимо химического состава, большое влияние оказывают способы механической и термической обработки. Объясняется это следующими причинами. [9]
![]() |
Образование вихревых токов в ферромагнитном магнитопро-воде.| Электрическая схема для определения значений ра и qn. [10] |
Итак, магнитные свойства ферромагнитных материалов магнитопроводов в переменных магнитных полях полностью определяются семейством зависимостей Bt ( Ht), называемых динамическими петлями. Семейство динамических петель трудно использовать для практических расчетов, поэтому в справочниках указывают удельные характеристики ферромагнитных материалов - зависимость удельных потерь на нагрев р0 ( Вт / / кг) и удельной намагничивающей мощности / 0 ( вар / кг) в функции амплитуды синусоидально изменяющейся индукции Вт. [11]
ЭММ ограничена магнитными свойствами ферромагнитных материалов и вихревыми токами в них. Питание нейтральных и поляризованных ЭММ в большинстве случаев производится от сети постоянного тока, причем широко применяется форсировка по току. [12]
Известно, что магнитные свойства ферромагнитных материалов могут изменяться с изменением температуры. В точке Кюри и при более высоких температурах ферромагнетики ведут себя как парамагнетики. Очевидно, что массивный ротор должен иметь магнитные свойства, слабо зависящие от температуры. Точка Кюри для материала ротора должна быть не менее 300 - 350 С. [13]
Форма петли гистерезиса характеризует магнитные свойства ферромагнитного материала. Их используют для изготовления постоянных магнитов. [14]
Для того чтобы экспериментально исследовать магнитные свойства ферромагнитного материала, необходимо все измерения производить на образце, в котором магнитное поле однородное. [15]