КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Викладання матеріалу
Лекція № 12 РОЗДІЛ ІІ. магнітні кола
ТЕМА: Магнітні кола МЕТА: Підготування до аналізу і розрахунку кіл змінного струму.
План
Звичайно класифікують на: - діамагнітні – послаблюють зовнішнє магнітне поле всередині себе, в наслідок виникнення проти моменту за законом ЛЕНЦА. Cu, Ag, Zn, Au. - парамагнітні – посилюють магнітне поле всередині себе в наслідку збігу їх намагніченості зовнішнього магнітного поля (зовнішнє магнітне поле викликає ПЕРЕВАЖНУ орієнтацію магнітних моментів атомів в одному напрямку). - феромагнітні – характеризуються різноманітної ступенем намагніченості. При цьому спостерігається модифікація їх лінійних розмінів - магнітострикція - стиск в напрямку намагніченості. Дані матеріали здатні намагнічуватися до насичення в відносно слабких полях. - феррімагнітні – характеризуються високою магнітною сприйнятливістю, що залежить від напруженості магнітного поля і температури. - антиферомагнітні - в яких нижче деякої температури toC (точка НЕЄЛЯ або антиферомагнітна точка КЮРІ) спонтанно виникає антипаралельна орієнтація магнітних моментів. При нагріванні даний матеріал зазнає фазовий перехід у парамагнітний стан.
Магнітна індукція Намагніченість Напруженість магнітного поля Всі ці величини пов’язані між собою залежністю:
де Намагніченість:
де Якщо позначити:
то:
де Магнітний потік:
де
Процес намагнічування краще всього розглядати на прикладі природи феромагнітного стану речовини. Магнітна властивість - скриті форми рухи електричних зарядів в атомі речовини: Ø обертання електрона на орбіті атому; Ø обертання електрона навкруги вісі свого руху (спін). В тих випадках коли спини групи атомів паралельні і напрямок руху їхніх електронів в однаковому напрямку - то вони утворюють зону намагнічування - ДОМЕН, що володіє спонтанною (вільною) намагніченістю з утворенням вектору магнітної індукції В, спрямованого в простір. Цих областей безліч, а за відсутності зовнішніх енергетичних збурень їх магнітні моменти скомпенсовані в загальний нульовий момент. Домени мають розміри 10-3¸10 мм3. Між доменами спостерігаються області розміром у сотні атомних відстаней.
Процес намагнічування зводиться до: Ø росту доменів в напрямку найменшого кута по відношенню до зовнішнього магнітного поля; Ø зменшенню розмірів доменів, які мають інший напрямок В ніж зовнішнє поле; Ø обертанню магнітних доменів в напрямку зовнішнього поля; Ø і спрямуванню цих доменів вздовж поля.
Процеси намагнічування характеризуються кривими B і H. Явище запізнювання B по відношенню до H - гістерезис. Основні точки кривої: § Br - остатня магнітна індукція - кількість накопиченої магнітної енергії в матеріалу В наслідок перемагнічування; § HС - коерцитивна сила - напруженість магнітного поля, яка руйнує (дезорієнтує) загальний магнітний момент в матеріалі (розмагнічуючи матеріал); § Bmax - стан насичення - коли всі домени речовини повернуті вздовж дії магнітного поля. В залежності від характеристик кривої матеріали поділяють на: Br – min | |Br - max| m- min |- МАГНІТОТВЕРДІ |m- max |- МАГНІТОМ'ЯКІ Hc - max| |Hc - min|
Магнітом'які матеріали хімічно очищені від домішок і крупнозернисті по структурі. До магнітотвеpдих матеріалів входять домішки у виді Co, Cr, W. З ними проводять гартування в орієнтованому магнітному полі для отримання магнітів.
В процесі перемагнічування у магнітному матеріалі виникають витрати енергії на: § гістерезис; § вихрові струми; § магнітну післядію. Витрати на гістерезис - виникають в наслідок перемагнічування за один цикл (період зміни напрямку поля). Емпірична формула енергії витрат:
де n – коефіцієнт, який характеризує властивості матеріалу; h=1,6¸2 - показник ступеня, що приймає значення в залежності від Bmax; Bmax - максимальна індукція в розглянутому циклі перемагнічування. Емпірична формула потужності, обумовленої витратами на гістерезис:
де f - частота поля, Гц; V - одиниця обсягу на яку впливає поле. Динамічні витрати на вихрові струми. Емпірична формула потужності, яка обумовлена витратами на вихрові струми:
де: $ - коефіцієнт, пропорційний питомій провідності речовини. Він що залежить від геометричної форми і розмірів поперечного перетину намагніченого зразка. Магнітна післядія - викликає витрати в зв’язку з відставанням магнітної індукції від зміни напруженості магнітного поля. Спад намагніченості після вимикання магнітного поля відбувається не миттєво, а з течею деякого проміжку часу (від частки милі-секунди до декількох хвилин). Час стабільного магнітного стану зростає при підвищенні температури. Причина такої поведінки матеріалу міститься в термальний енергії, яка допомагає слабо закріпленим межам доменів переборювати енергетичні перепони, що заважають їх вільному зміщенню при зміні напряму поля - по аналогії з діелектриками це нагадує релаксаційну поляризацію.
Магнітодіелектрики – матеріали в яких речовина не насичується, а працює в інтервалі параметра Ферити – матеріали які насичуються і можуть мати різні властивості. Вони можуть бути магнітом’якими та магнітотвердими. Магнітом’які виготовляють з оксидів Fe+Mn+Zn, або Fe+Ni+Zn, Магнітотверді виготовляють з фериту барію
Кількісний зв’язок між векторами напруженості магнітного поля
Позитивний напрям інтегрування Закон повного струму також є дослідним законом, тобто його можливо перевірити виміром
Магніторухаюча (намагнічуюча) сила (НС, МРС) – котушки або обмотування зі струмом називають добутком числа витків котушки МРС
Розгорнуті кола поділяються на симетричні і несиметричні. Магнітне коло рис.3 симетрично: у неї Якщо зробити
Конструювання магнітних приладів вимагає отримання найбільшого магнітного потоку. Якщо в магнітне коло входить магнітний матеріал, то потік в його гілках, при однаковій МРС і геометрії, у багато разів більше, ніж при відсутності цього матеріалу. Якщо порівняти в якості матеріалу осердя деревину та сталь, то потік в досліджуваному осерді різниться у 2550 разів. Тому феромагнітні матеріали вводять до магнітного кола для зосередження магнітного поля у необхідній області і придання цій області необхідної конфігурації.
Падіння магнітної напруги – це лінійний інтеграл від напруженості магнітного поля між точками a і b магнітного кола.
Якщо на цій ланці (
де Одиниця падіння магнітної напруги – ампер (А). При умові, якщо шлях поділяється на де кілько частин так, що в кожній частині
При розрахунку магнітних кіл застосовують перший та другий закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа: - Алгебраїчна сума магнітних потоків в будь-якому вузлі магнітного кола дорівнює нулю:
Цей закон витікає з принципу безперервності магнітного потоку. Другий закон Кірхгофа: - Алгебраїчна сума падіння магнітної напруги вздовж будь-якого замкнутого контуру дорівнює алгебраїчній сумі МРС вздовж того-ж контуру.
Перед записом рівняння за законами Кірхгофа для кола необхідно: - вільно вибрати позитивний напрям потоків у гілках; - позитивний напрям обходу контурів; - якщо напрям магнітного потоку співпадає з напрямом обходу контуру то падіння магнітної напруги цієї ланки входить в суму - Аналогічно, якщо МРС співпадає з напрямом обходу вона входить у
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |