Cтраница 2
![]() |
Изменения удлинений е вследствие магнитострик. [16] |
Из теории ферромагнетизма известно, что магнитные свойства ферромагнитного материала зависят от того, насколько легко смещаются стеН Ки доменов при приложении магнитного поля. [17]
Это связано главным образом со сложной формой поверхностей, ограничивающих магнитопроводы и проводники с токами, а также необходимостью учитывать нелинейные магнитные свойства ферромагнитных материалов. Дополнительные трудности возникают в связи с тем, что взаимное пространственное расположение магни-топроводов и проводников с токами все время изменяется и решение приходится повторять для всех их возможных положений. [18]
Это связано главным образом со сложной формой поверхностей, ограничивающих магнитопроводы и проводники с токами, а также необходимостью учитывать нелинейные магнитные свойства ферромагнитных материалов. Дополнительные трудности возникают в связи с тем, что взаимное пространственное расположение магип-топроводов и проводников с токами все время изменяется и решение приходится повторять для всех их возможных положений. [19]
Весьма существенно влияет на величину чувствительности также и температура. Магнитные свойства ферромагнитных материалов также ощутимо зависят от температуры. [20]
С орбитальным движением электронов вокруг ядра связано возникновение орбитальных магнитных моментов. Возникают также магнитные моменты от прецессионного движения орбит электронов. Численное выражение этих двух видов магнитных моментов оказывается незначительным и не влияет на магнитные свойства ферромагнитных материалов. [21]
![]() |
Направления легкого и трудного намагничивания в кристалле ферромагнитного материала ( а и их расположение в холоднокатаной стали ( б. [22] |
Различие горячекатаной и холоднокатаной сталей объясняется в значительной степени их кристаллической структурой. Крупнокристаллические материалы обладают большей магнитной проницаемостью и меньшей коэрцитивной силой, чем мелкокристаллические. Механическая же и термическая обработки позволяют, как известно, изменять размеры кристаллов, а следовательно, а магнитные свойства ферромагнитных материалов. При механической обработке и закалке стали в металле возникают внутренние напряжения, которые препятствуют при намагничивании свободной ориентации элементарных магнетиков в направлении поля. Это вызывает уменьшение магнитной проницаемости и увеличение коэрцитивной силы. [23]
В ультразвуковой технике успешно применяется группа синтетических кристаллов, отличительной особенностью которых является сильная зависимость их диэлектрических и пьезоэлектрических свойств от тсмнературы. Обладая обычными физическими свойствами выше точки Кюри, в самой точке Кюри они ведут себя неустойчиво; так, например, в точке Кюри для них нарушается обычная линейная зависимость между напряженностью электрического поля и поляризацией; кроме того, обнаруживается диэлектрический гистерезис, приводящий к большим диэлектрическим потерям. Одновре-меппо с аномалией диэлектрическо. Ввиду аналогии между электрическими свойствами этих кристаллов и магнитными свойствами ферромагнитных материалов их называют иногда фер-роэлектриками. [24]
В электротехнических устройствах используются ферромагнитные материалы, которые характеризуются способностью намагничиваться во внешнем магнитном поле и усиливать его. Это происходит потому, что ферромагнетики состоят из макроскопических намагниченных областей - доменов с размерами порядка 0 001 см. При появлении внешнего магнитного поля происходит смещение границ доменов - объемный рост доменов, направление намагниченности которых совпадает с направлением внешнего поля, - и поворот остальных доменов в сторону внешнего поля. Этим процессам, препятствует тепловое движение атомов в кристаллической решетке вещества, поэтому магнитные свойства материалов ухудшаются с ростом температуры. При превышении некоторого критического значения температуры, называемого точкой Кюри, магнитные свойства ферромагнитного материала не проявляются. Типичные значения этой температуры составляют 700 - 900 С. [25]
На магнитные свойства ферромагнитных материалов, помимо химического состава, большое влияние оказывают способы механической и термической обработки. Объясняется это следующими причинами. Крупнокристаллические материалы обладают большей магнитной проницаемостью и меньшей коэрцитивной силой, чем мелкокристаллические. Механическая же и термическая обработка позволяет, как известно, изменять величину кристаллов, а следовательно, и магнитные свойства ферромагнитных материалов. Кроме того, при механической обработке и закалке, стали в металле возникают внутренние напряжения, которые препятствуют при намагничивании свободной ориентации элементарных магнитиков ( магнитных моментов областей самопроизвольного намагничивания) в направлении поля. Это вызывает уменьшение магнитной проницаемости и увеличение коэрцитивной силы. [26]