退磁曲線(即B-H曲線):磁滯回線中,位于第二象限中的部分我們稱之為退磁曲線。也即我們所說的B-H的曲線。如圖所示:?退磁曲線的膝點(diǎn): 磁體退磁曲線上發(fā)生突變、明顯發(fā)生彎曲的點(diǎn)。室溫時(shí)退磁曲線呈直線的磁體,在溫度升高到一定程度時(shí)都會(huì)出現(xiàn)膝點(diǎn)。如果磁體的工作點(diǎn)在膝點(diǎn)以下,磁體在動(dòng)態(tài)磁路中工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生不可逆損失。
?負(fù)載線: 連接工作點(diǎn)和退磁曲線坐標(biāo)原點(diǎn)的一條直線(見上圖)。 ?磁化強(qiáng)度: 指材料內(nèi)部單位體積的磁矩矢量和,用M表示,單位是安/米(A/m)。
?磁感應(yīng)強(qiáng)度: 磁感應(yīng)強(qiáng)度B的定義是:B=μ0(H+M),其中H和M分別是磁化強(qiáng)度和磁場(chǎng)強(qiáng)度,而μ0是真空導(dǎo)磁率。磁感應(yīng)強(qiáng)度又稱為磁通密度,即單位面積內(nèi)的磁通量。單位是特斯拉(T)。 CGS 單位制中的單位為高斯(Gauss)。
?磁路: 磁通流經(jīng)的回路稱為磁路。永磁體和磁軛、氣隙、極靴等構(gòu)成閉合磁路。
?氣隙: 磁回路中磁導(dǎo)率為1的間隙部分,一般為空氣間隙,但是也可為其它介質(zhì)。
?氣隙長(zhǎng)度-Lg: 磁路中氣隙的長(zhǎng)度。
?磁動(dòng)勢(shì)-F: 它是磁路中任意兩點(diǎn)間磁勢(shì)的差值,類似于電路中的電壓。
?磁阻-R: 磁動(dòng)勢(shì)與磁通的比值稱為磁阻,即R= F/φ(類似于歐姆定律),其中F是磁動(dòng)勢(shì),φ是磁通(CGS單位制)。類同于電路中的電阻。
?磁軛: 放置在磁體回路或兩磁極中心、引導(dǎo)磁力線通過以減少磁通損失的高磁導(dǎo)率材料,一般為軟磁鐵、純鐵或低碳鋼。
?極靴: 放置在磁極處的用來約束磁束的分布及改變其流向的鐵磁性材料。
?渦流: 當(dāng)磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),傳導(dǎo)電流之中所產(chǎn)生的環(huán)形電流稱之為渦流。渦流能產(chǎn)生反向磁場(chǎng)。渦流對(duì)于轉(zhuǎn)動(dòng)速度或者其它大多數(shù)磁路設(shè)計(jì)都是有害的,故渦流應(yīng)盡量降低到最小。
?磁飽和度: 任何可導(dǎo)磁材料在一定條件下都可達(dá)到飽和的狀態(tài)。鐵磁材料在將其磁化時(shí)會(huì)達(dá)到飽和。鋼鐵的磁飽和度為16000到20000高斯。
?穩(wěn)定性: 是衡量磁體抗退磁能力的物理量;影響磁體穩(wěn)定性的因素有溫度或外磁場(chǎng)等。
?可逆溫度系數(shù): 一個(gè)衡量由溫度變化引起的磁性能可逆變化的物理量。
?磁通: 給定面積內(nèi)的總磁感應(yīng)強(qiáng)度。當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B均勻分布于磁體表面A時(shí),磁通?的一般算式為? =B×A。磁通的SI單位是麥克斯韋。
?漏磁通: 磁體回路中未能通過工作氣隙而被泄漏的那部分磁通。
?磁場(chǎng)強(qiáng)度: 指空間某處磁場(chǎng)的大小,用H表示,它的單位是安/米(A/m)。
?相對(duì)磁導(dǎo)率: 媒介磁導(dǎo)率相對(duì)于真空磁導(dǎo)率的比值,即μr = μ/μo。在CGS單位制中,μo=1。另外, 空氣的磁導(dǎo)率在實(shí)際使用中往往值取為1。
?磁導(dǎo): 磁通Φ與磁動(dòng)勢(shì)F的比值,類似于電路中的電導(dǎo)。是反映材料導(dǎo)磁能力的一個(gè)物理量。
?磁導(dǎo)系數(shù),Pc : 即為導(dǎo)磁率,磁感應(yīng)強(qiáng)度Bd與其磁化強(qiáng)度的比率,即Pc = Bd/Hd。也即我們所說的"負(fù)載線"或磁體的工作點(diǎn)。導(dǎo)磁率可用來衡量磁性材料被磁化的容易程度,或者說是材料對(duì)外部磁場(chǎng)的靈敏程度。中國(guó)工業(yè)磁鐵材料的“和諧號(hào)”,磁導(dǎo)系數(shù)可用來估計(jì)各種條件下的磁通值。在磁路中,近似有:Bd/Hd = lm/Lg,其中l(wèi)m是磁體的長(zhǎng)度;Lg是相對(duì)應(yīng)磁體氣隙的長(zhǎng)度。因此Pc是磁路設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要的物理量。
?居里溫度: 對(duì)于所有的磁性材料來說,并不是在任何溫度下都具有磁性。一般地,磁性材料具有一個(gè)臨界溫度Tc,在這個(gè)溫度以上,由于高溫下原子的劇烈熱運(yùn)動(dòng),原子磁矩的排列由有序變成無序。在此溫度以下,原子磁矩一致排列,產(chǎn)生自發(fā)磁化,材料呈鐵磁性。

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