材料性能与测试课件-第十章材料的磁性能2.ppt
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- 材料 性能 测试 课件 第十 磁性
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1、1210.4 材料的动态磁性能 10.4.1 交流磁化过程 大多数铁磁材料(包括亚铁磁体)都是在磁路中起传导磁通的作用,即作为通常所说的“铁芯”或“磁芯”。例如,电机和电力变压器使用的铁芯材料在工频范围工作,是一个交流磁化过程。磁性材料在交变磁场,甚至脉冲磁场作用下的性能统称磁性材料的动态特性。这种材料用量大,又常工作在高磁通密度的条件下,因此工程上必须考虑节能指标,而消耗的电能一大部分是铁芯的损耗,称为“铁耗”。能量损耗会引起磁芯品质因子Q值的降低。因此,在高频条件下工作的磁芯材料也必须考虑磁芯的高频损耗问题3b、一定频率下,交流副值磁场强度减少时,交流回线逐渐趋于椭圆形状;c、当频率升高时
2、,椭圆回线的范围扩大,且矩形比升高 静态过程只关心材料在稳恒状态下的磁感应强度B对磁场H的关系,交流磁化下,由于外加磁场周期性变化,所以磁感应强度也跟着周期性变化,变化一周构成一曲线称为交流磁滞回线; 有以下特点:首先,材料在静磁场中的磁导率是一常数,但在交变磁场中存在磁滞效应、涡流效应、磁后效应和畴壁共振等,使材料在交变磁场中的磁感应强度落后于外加磁场一个相位角因而交变(动态)磁化时的磁导率为一复数。其次,各向同性的铁磁材料在交变磁场(尤其是高频场)中,往往处于交变磁场和交变电场的同时作用下,而铁磁材料往往又是电介质(如铁氧体),因而处在交变电磁场中的铁磁材料常常同时显示其铁磁性和介电性。
3、a、回线形状除与H有关外,和磁场变化频率f和波形有关;4 在交流磁化过程中,不同的交流幅值磁场强度Hm,可有不同的交流回线,各交流回线顶点的轨迹,称为交流磁化曲线或简称Bm-Hm曲线,Bm称为幅值磁感应强度。交流幅值磁场强度达到饱和磁场强度Hs时,Bm不再随Hm明显变化,Bm-Hm关系呈现为一条趋于平直的可逆曲线,交流回线的面积不再随Hm变化,这时的回线,称为极限交流回线。由极限交流回线,可确定材料的饱和磁感应强度Bs,交流剩余磁感应强度ra,交流饱和矫顽力Hcs。5 10.4.2 交变磁场下能量损耗 铁芯在不可逆交变磁场中所消耗的能量叫铁芯损耗,简称铁损;包括磁滞损耗W1、涡流损耗W2、剩余
4、损耗W3;一、涡流损耗和趋肤效应(W2) 交变磁化时会产生感应电动势,产生涡电流,大小和材料的电阻率成反比;eddy-current loss;因此金属的涡流比铁氧体严重,磁畴壁出现微观的涡流,电流流动产生与外磁场磁通方向相反的磁通,越到材料内部这种反向越明显,使得磁感应强度和磁场强度沿样品界面严重不均匀;好像材料内部的磁感应强度被排斥到表面,趋肤效应;因此金属软磁材料一般轧成薄带,减少涡流趋肤效应;6 当外磁场的振幅不大(磁化基本上为可逆)时,得到在原点附近具有正负对称变化的磁滞回线称为瑞利磁滞回线:由于瑞利磁滞回线可用解析式表达,故利用它可以求出回线所包围的面积磁滞损耗,交变场中每秒内的磁
5、滞损耗: 由壁移引起的磁滞损耗不但与磁化场的频率f成正比,与磁化场振幅Hm的三次方成正比,还和瑞利常数成正比,瑞利常数d/dH,物理意义表示磁化过程中能量不可逆部分的大小。下表给出一些软磁材料的瑞利常数。二、磁滞损耗(W1)3134mHfW7常用铁磁材料的初始磁导率和瑞利常数铁磁材料铁磁材料初始磁导率初始磁导率瑞利常数瑞利常数A/m铁粉300.013Co700.13Ni2203.1纯铁2902545.25坡明伐4000.001345坡莫合金230020147.9Mo坡莫合金200004300超坡莫合金1000001500008 除磁滞损耗、涡流损耗之外的损耗;在低频和弱磁场下除磁滞损耗、涡流损
6、耗之外的损耗;在低频和弱磁场下主要是磁后效应引起;主要是磁后效应引起; 磁后效应处于外磁场为的磁性材料,突然受到外磁场磁后效应处于外磁场为的磁性材料,突然受到外磁场的阶跃变化,则磁性材料的磁感应强度并不是立即全部达的阶跃变化,则磁性材料的磁感应强度并不是立即全部达到稳定值,而是一部分瞬时到达,另一部分缓慢趋近稳定到稳定值,而是一部分瞬时到达,另一部分缓慢趋近稳定值,这种现象称为磁后效应值,这种现象称为磁后效应(magnetic elastic after effect)。由于磁后效机制不同,表现也不同。由于磁后效机制不同,表现也不同。 由于杂质原子扩散引起的可逆后效称为由于杂质原子扩散引起的可
7、逆后效称为里希特里希特(Richter)后效后效。磁后效进行所需时间称为。磁后效进行所需时间称为弛豫时间弛豫时间。另一类是由热。另一类是由热起伏引起的不可逆后效,常称为起伏引起的不可逆后效,常称为约旦约旦(Jordan)后效后效,其特点,其特点是几乎与温度和磁化场的频率无关。是几乎与温度和磁化场的频率无关。三、剩余损耗(W3)9四、磁导率减落 铁磁材料经完全退火,放于无机械和热干扰的环境中,铁磁材料经完全退火,放于无机械和热干扰的环境中,其起始磁导率也会随时间的推移而下降。如其起始磁导率也会随时间的推移而下降。如Mn-Zn铁氧体铁氧体称为称为磁导率减落磁导率减落。磁导率减落与温度的关系密切。目
8、前,。磁导率减落与温度的关系密切。目前,人们认为磁导率随时间的减落,是由铁磁材料中电子或离人们认为磁导率随时间的减落,是由铁磁材料中电子或离子的扩散后效所造成的。电子或离子扩散后效的驰豫时间子的扩散后效所造成的。电子或离子扩散后效的驰豫时间为几分钟到几年,其激活能为几个电子伏特。由于磁性材为几分钟到几年,其激活能为几个电子伏特。由于磁性材料退磁时处于亚稳状态,随时间的推移,为使磁性体的自料退磁时处于亚稳状态,随时间的推移,为使磁性体的自由能达到最小值,电子或离子将不断向有利的位置扩散,由能达到最小值,电子或离子将不断向有利的位置扩散,把畴壁稳定在势阱中,导致了铁氧体起始磁导率随时间的把畴壁稳定
9、在势阱中,导致了铁氧体起始磁导率随时间的减落。若时间足够长,扩散趋于完成,起始磁导率也趋于减落。若时间足够长,扩散趋于完成,起始磁导率也趋于稳定值。不同温度下电子或离子的扩散速度不同,温度越稳定值。不同温度下电子或离子的扩散速度不同,温度越高扩散速度越快,起始磁导率高扩散速度越快,起始磁导率i随时间的减落也就越快。在随时间的减落也就越快。在应用这类软磁材料时,除在使用前要对材料进行老化处理应用这类软磁材料时,除在使用前要对材料进行老化处理外,还必须尽且减少对材料的机械冲击。外,还必须尽且减少对材料的机械冲击。101110.5 磁性测量及常用磁性材料 测量本征参量(组织不敏感)Ms、Tc、K磁晶
10、各向异性、磁致伸缩系数,非本征参量(组织敏感)Ms、Br、等,分析磁畴结构、磁矩取向、磁效应(磁光、磁热、磁电、磁致伸缩、磁共振),交变磁场下的磁参数测量; 磁性材料分为软磁和硬磁材料; 10.5.1 磁性测量 直流磁性测量:冲击法、热磁仪(磁转矩仪)、振动样品磁强计、磁天平; 交流磁性测量:伏安法、示波法、电桥法;12一、冲击法环形试样,测定磁滞回线和磁化曲线,通电流,产生磁场,样品磁化,产生感生电动势,检流计偏转角,利用公式计算出磁感应强度BnSRcB2c冲击检流计常数;R测量回路中总电阻;n线圈匝数;S试样截面积不同磁场强度下测出B,绘出磁滞回线,只适用于软磁材料,线圈磁场太小,定义硬磁
11、材料,棒状试样夹持在电磁铁缝隙中;非连续测量13二、热磁仪将磁学量转化成力学量测量,磁场试样受力转动,计算得到磁化强度:sinVHcMc弹性常数;V试样体积;夹角;H磁场强度; 用于测量饱和磁化强度随温度、时间的变化很方便,可以连续测量钢的等温分解动力学C曲线,饱和磁化强度和转变产物的数量成正比;奥氏体分解产物珠光体、贝氏体、马氏体都是铁磁相;可以测量淬火钢的回火转变;14三、振动样品磁强计(VSM) 是一种高灵敏度的磁矩测量仪器。它采用电磁感应原理,测量在一组探测线圈中心以固定频率和振幅作微振动的样品的磁矩。对于足够小的样品,它在探测线圈中振动所产生的感应电压与样品磁矩、振幅、振动频率成正比
12、。在保证振幅、振动频率不变的基础上。用锁相放大器测量这一电压,即可计算出待测样品的磁矩。VSM 可以实现很高灵敏度的测量,商业产品的磁矩灵敏度往往好于10-9Am2, 样品的形状不做严格要求,各种闭路方法无法测量的样品形状,只要设法进行合适的自退磁场修正,都能够有效测得样品的磁特性;15四、动态磁性能测量伏安法:安培计伏特计磁化线圈、测量线圈,不同磁化电流下相应的峰值磁场强度和峰值磁感应强度;误差大10%-15%;示波法:用于批量测量10Hz100kHz样品的磁滞回线 示波器显示交流电桥法:测量软磁材料复磁导率、磁损耗16BHOBHO 软磁软磁:矫顽力很小(Hc102Am-1),磁滞回线窄,所
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