Cтраница 3
В качестве примера на рис. 2 - 11 а приведен эскиз трубчатого магнита из сплава алнико 5, а на рис. 2 - 11 6 показано распределение магнитного поля во внутреннем объеме. [31]
В отличие от магнитных сталей, которые часто деформируются и термообрабатываются у потребителя, магниты из сплавов алнико поставляются готовых размеров и термически обрабатываются изготовителем. Отлитый в песок из индукционной печи алнико IIIA тверд и хрупок, но обладает достаточной прочностью для успешного применения в большинстве случаев. Сплав дгажет отливаться точным литьем и является дисперсионно - или диф фузионно-твердеющим. Этот сорт алнико имеет изотропные магнитные свойства и может намагничиваться в любом направлении. [32]
Формы для таких отливок изготовляются из бронзы или стали с припусками на усадку воска яри формовке и сплавов алнико при отливке. Для отливки этих форм применяется легкоплавкий висмутовый сплав. Таким образом получаются разъемные модели, применяемые затем для изготовления восковых реплик литьем под давлением. [33]
В качестве примера на рис. 4 - 6 приведены кривые зависимости величины G0 от отношения длины магнита к площади его сечения irn / sm для сплава алнико 5 и 36 % кобальтовой стали. [34]
Ъависимость между длиной ротора и полюсным делением, при котором эффективность использования магнита получается максимальной; величина с различна для разных материалов; так, например, для сплава алнико с 1, для алниси с З - г - 5; величина с несколько уменьшается с увеличением числа полюсов. [35]
Сплавы алнико плавятся в высокочастотных индукционных печах вместимостью 25, и40, 270 и 450 кг. Эти печи очень удобны вследствие гибкости их работы я отсутствия науглероживания. Принимаются все меры предосторожности, чтобы устранить загрязнения плавок алнико, неблагоприятно действующие на магнитные свойства. Так, например, такое незначительное содержание углерода, жак 0 05 %, уже определенно: вредно для анизотропных сплавов. [36]
Затем следует обычный отпуск для повышения коэрцитивной силы. Полуаиизотропный сплав алнико IIH, обрабатывается термически так же, как и алнико IIB, за исключением того, что дается регулируемое охлаждение от температуры растворения в магнитном поле для создания нуж ной ориентации. [37]
Добавка нескольких процентов ванадия делает возможным горячую ковку отливок из ални-ко после медленного охлаждения их от температуры литья. Медь в сплавах алнико несколько повышает магнитную энергию и улучшает поведение сплава при термической обработке. Сплавы алнико по сравнению с алии менее чувствительны к колебаниям состава. [39]
К ним относятся и стальные сплавы, но некоторые представители их материалов содержат мало железа или совсем его не имеют. Лучшим примером является сплав алнико, изготовленный в 1931 году и состоящий из алюминия, никеля и кобальта с небольшой примесью меди. [40]
Вихревые токи возникают, следовательно, и в магните, когда он находится под действием переменного поля. При размагничивании магнитов из сплава алнико ручным способом иногда происходит такое разопревание, что необходимо пользоваться рукавицами. Однако более существенно то, что в случае магнитов большого размера ( примерно с диаметром 36 мм) их внутренние слои экранируются частично полем вихревых токов, возникающих во внешних слоях, и напряженность внешнего размагничивающего поля не достигает требуемого значения. Отсюда возникает необходимость либо повысить амплитудное значение напряженности размагничивающего поля, либо уменьшить частоту тока. [41]
Оксидные магниты, такие, как гексаферрит бария, относительно легки и дешсоы. Хотя их собственные магнитные свойства уступают магнитным характеристикам сплава алнико, их можно улучшить путем создания на стадии синтеза ма. Это достигается следуюгииу образом: исходный материал помещают во внешнее магнитное поле н придают ему соответствующую форму, а затем спекают при высокой температуре. Влияние внешнего магншного ноля состоит в магнитном упорядочении зерен, и - ло повышает остаточную намагниченность материала. [42]
Среди этих сплавов наиболее распространены сплавы железа с никелем ( 22 %), алюминием ( 11 %) - алии ( АН1); такие же сплавы с добавкой кремния - алн. Наиболее мощный из всех существующих магнитных сплавов - это советский сплав алнико 24 ( АНКо-4), со держащий 24 % Со, 13 5 % Ni, 9 % А1, 3 % Си, остальное - железо. [43]
Анизотропные сплавы алнико обладают высокой магнитной энергией, уступая лишь сплавам платина-кобальт и а драгоценной основе. Свыше 25 % кобальта, потребляемого в США, приходится на производство магнитов из сплавов алнико. [44]
Изотропные магниты не отличаются по свойствам от сплавов алии. Прессованием в магнитном поле получают анизотропные магниты со свойствами не ниже, чем у сплавов алнико. [45]