Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Магнітні властивості речовини

Поділ речовин на діа-, пара- і феромагнетики носить в значній мірі умовний характер, тому що перші два види речовин відрізняються за магнітними властивостями від вакууму менш ніж на 0,05%. На практиці все речовини зазвичай поділяють на феромагнітні (ферромагнетики) і неферомагнітними, для яких відносна магнітна проникність m може бути прийнятою рівною 1,0.

До феромагнетика відносяться залізо, кобальт, нікель і сплави на їх основі. Вони мають магнітну проникність, що перевищує проникність вакууму в кілька тисяч разів. Тому все електротехнічні пристрої, що використовують магнітні поля для перетворення енергії, обов'язково мають конструктивні елементи, виготовлені з феромагнітного матеріалу і призначені для проведення магнітного потоку. Такі елементи називаються магнітопроводи.

Крім високої магнітної проникності ферромагнетики мають сильно вираженою нелінійною залежністю індукції

B

від напруженості магнітного поля H, а при перемагничивании зв'язок між B і H стає неоднозначною. Функції B (H) мають особливе значення, тому що тільки з їх допомогою можна досліджувати електромагнітні процеси в ланцюгах, що містять елементи, в яких магнітний потік проходить в феромагнітної середовищі. Ці функції бувають двох видів: криві намагнічування і петлі гистерезиса. від напруженості магнітного поля H, а при перемагничивании зв'язок між B і H стає неоднозначною

Розглянемо процес перемагнічування феромагнетика. Нехай спочатку він був повністю розмагнічений. Спочатку індукція швидко зростає за рахунок того, що

магнітні диполі

орієнтуються по силових лініях поля, додаючи свій магнітний потік до зовнішнього. Потім її зростання сповільнюється в міру того, як кількість неорієнтованих диполів зменшується і, нарешті, коли практично всі вони орієнтуються по зовнішньому полю зростання індукції припиняється і настає режим насичення (рис. 1).

Якщо в процесі намагнічування довести напруженість поля до деякого значення, а потім почати зменшувати, то зменшення індукції буде відбуватися повільніше, ніж при намагнічуванні і нова крива буде відрізнятися від початкової.

Крива зміни індукції при збільшенні напруженості поля для попередньо повністю розмагніченого речовини називається початковою кривою намагнічування.

На рис. 1 вона показана потовщеною лінією.

Після декількох (близько 10) циклів зміни напруженості від позитивного до негативного максимальних значень залежність

B

= f (H) почне повторюватися і придбає характерний вид симетричною замкнутої кривої, яку називають петлею гистерезиса. Гістерезисом називають відставання зміни індукції від напруженості магнітного поля. Явище гістерезису характерно взагалі для всіх процесів, в яких спостерігається залежність будь-якої величини від значення іншої не тільки у поточному, а й у попередньому стані, тобто B 2 = f (H 2, H 1) - де H 2 і H 1 - відповідно поточне й попереднє значення напруженості. = f (H) почне повторюватися і придбає характерний вид симетричною замкнутої кривої, яку називають петлею гистерезиса

Петлі гістерезису можна отримати при різних значеннях максимальної напруженості зовнішнього поля

H m

(рис. 2). Геометричне місце точок вершин симетричних циклів гистерезиса називають основною кривою намагнічування. Основна крива намагнічування практично збігається з початковою кривою.

Симетрична петля гістерезису, отримана при максимальній напруженості поля

H m

(рис. 2), що відповідає насиченню феромагнетика, називається граничним циклом.

Для граничного циклу встановлюють також значення індукції

B r

при H = 0, яке називається залишкової індукцією, і значення H c при B = 0, зване коерцитивної силою. Коерцитивна (утримує) сила показує, яку напруженість зовнішнього поля слід докласти до речовини, щоб зменшити залишкову індукцію до нуля. при H = 0, яке називається залишкової індукцією, і значення H c при B = 0, зване коерцитивної силою

Форма і характерні точки граничного циклу визначають властивості феромагнетика. Речовини з великою залишковою індукцією, коерцитивної силою і площею петлі гистерезиса (крива 1 рис. 3) називаються магнітнотвердимі. Вони використовуються для виготовлення постійних магнітів. Речовини з малою залишковою індукцією і площею петлі гистерезиса (крива 2 рис. 3) називаються магнітномягкімі і використовуються для виготовлення магнітопроводів електротехнічних пристроїв, особливо працюючих при періодично змінюється магнітному потоці.

При перемагничивании феромагнетика в ньому відбуваються незворотні перетворення енергії в тепло.

Нехай магнітне поле створюється обмоткою, по якій протікає струм

i.

Тоді робота джерела живлення обмотки, що витрачається на елементарне зміна магнітного потоку дорівнює Тоді робота джерела живлення обмотки, що витрачається на елементарне   зміна магнітного потоку   дорівнює .

(1)

Якщо віднести цю роботу на одиницю об'єму речовини, отримаємо

Якщо віднести цю роботу на одиницю об'єму речовини, отримаємо

.

(2)

Графічно ця робота є площа елементарної смужки петлі гистерезиса (мал. 4 а)).

4 а))

Повна робота по перемагнічуванням одиниці об'єму речовини визначиться у вигляді інтеграла по контуру петлі гистерезиса

Повна робота по перемагнічуванням одиниці об'єму речовини визначиться у вигляді інтеграла по контуру петлі гистерезиса

.

Контур інтегрування можна розділити на дві ділянки, відповідних зміни індукції від

- B m до B m і зміни від B m до - B m. Інтеграли на цих ділянках відповідають заштрихованим площами рис. 4 а) і б). На кожній дільниці частина площі відповідає негативній роботі і після вирахування її з позитивної частини ми на обох ділянках отримаємо площу, обмежену кривою петлі гистерезиса (мал. 4 ст)).

Позначаючи енергію, віднесену до одиниці об'єму речовини, яка витрачається на перемагнічування за один повний симетричний цикл, через

W 'h

= A' отримаємо = A' отримаємо .

Існує емпірична залежність для обчислення питомих втрат енергії на перемагнічування

,

де h - коефіцієнт, що залежить від речовини;

B m

- максимальне значення індукції; n - показник ступеня, що залежить від B m і зазвичай приймається

n = 1,6 при 0,1 Тл <B m <1,0 Тл і n = 2 при 0 <B m <0,1 Тл або 1,0 Тл <Bm <1,6 Тл.

Явище гістерезису і пов'язані з ним втрати енергії можуть бути пояснені гіпотезою елементарних магнітиків. Елементарними магнітиками в речовині є частки, що володіють магнітним моментом. Це можуть бути магнітні поля обертаються по орбітах електронів, а також їх спінові магнітні моменти. Причому останні грають в магнітних явищах найбільш істотну роль.

При нормальній температурі речовина феромагнетика складається з мимовільно намагнічених в певному напрямку областей (доменів), в яких елементарні магнітики розташовані майже паралельно один одному і утримуються в такому положенні магнітними силами і силами електричного взаємодії.

Магнітні поля окремих областей не виявляються в зовнішньому просторі, тому що всі вони намагнічені в різних напрямках. Інтенсивність мимовільного намагнічування доменів J залежить від температури і при абсолютному нулі дорівнює інтенсивності повного насичення. Тепловий рух руйнує впорядковану структуру і при деякій температурі q, характерною для даної речовини, впорядковане розташування повністю руйнується. Ця температура називається точкою Кюрі. Вище точки Кюрі речовина має властивості парамагнетика.

Під впливом зовнішнього поля стан речовини може змінюватися двома способами. Намагніченість може змінюватися або за рахунок переорієнтації доменів, або за рахунок зміщення їх кордонів у напрямку області з меншою складової намагніченості, що збігається по напрямку з зовнішнім полем. Зсув кордону домену відбувається оборотно тільки до певної межі, після чого частина або вся область необоротно переорієнтується. При швидкої стрибкоподібної переорієнтації домену створюються вихрові струми, що викликають втрати енергії при перемагнічування.

Дослідження показують, що другий спосіб зміни орієнтації характерний для крутого ділянки кривої намагнічування, а перший - для ділянки області насичення.

Після зменшення напруженості зовнішнього магнітного поля до нуля частина доменів зберігає новий напрямок переважного намагнічування, що проявляється як залишкова намагніченість.


Чи знаєте Ви,

що електромагнітне та інші поля є різні типи коливань, деформацій і варіацій тиску в ефірі.

Поняття ж "фізичного вакууму" в релятивістської квантової теорії поля має на увазі, що по-перше, він не має фізичної природи, в ньому лише віртуальні частинки у яких немає фізичної системи відліку, це "фантоми", по-друге, "фізичний вакуум" - це найнижча стан поля, "нуль-точка", що суперечить реальним фактам, так як, насправді, вся енергія матерії міститься в ефірі і немає іншої енергії і іншого носія полів і речовини крім самого ефіру.

На відміну від лукавого поняття "фізичний вакуум", як би сумісного з релятивізмом, поняття "ефір" має на увазі наявність базового рівня всієї фізичної матерії, що має як власну систему відліку (що виявляється експериментально, наприклад, через фонове космічекое випромінювання, - теплове випромінювання самого ефіру) , так і є носієм 100% енергії всесвіту, а не "нуль-точкою" або "залишковими", "нульовими коливаннями простору". Детальніше читайте в FAQ по ефірної фізиці .

НОВИНИ ФОРУМУ НОВИНИ ФОРУМУ   Лицарі теорії ефіру 13
Лицарі теорії ефіру 13.06.2019 - 5:11: ЕКОЛОГІЯ - Ecology -> ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗАГИБЕЛІ бджіл ТА ІНШИХ запилювачів РОСЛИН - Карім_Хайдаров.
12.06.2019 - 9:05: ВІЙНА, ПОЛІТИКА І НАУКА - War, Politics and Science -> Проблема державного тероризму - Карім_Хайдаров.
11.06.2019 - 18:05: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА - Experimental Physics -> Експерименти Серлі і його послідовників з магнітами - Карім_Хайдаров.
11.06.2019 - 18:03: ВИХОВАННЯ, ОСВІТА, ОСВІТА - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвітництво від Андрія Маклакова - Карім_Хайдаров.
11.06.2019 - 13:23: ВИХОВАННЯ, ОСВІТА, ОСВІТА - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвітництво від В'ячеслава Осієвського - Карім_Хайдаров.
11.06.2019 - 13:18: ВИХОВАННЯ, ОСВІТА, ОСВІТА - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвітництво від Світлани Віслобоковой - Карім_Хайдаров.
11.06.2019 - 6:28: Астрофізики - Astrophysics -> До 110 річчя Тунгускою катастрофи - Карім_Хайдаров.
10.06.2019 - 21:23: ВИХОВАННЯ, ОСВІТА, ОСВІТА - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвітництво від Володимира Васильовича Квачкова - Карім_Хайдаров.
10.06.2019 - 19:27: СОВІСТЬ - Conscience -> Вищий розум - Карім_Хайдаров.
10.06.2019 - 19:24: ВІЙНА, ПОЛІТИКА І НАУКА - War, Politics and Science -> ЗА НАМИ страви - Карім_Хайдаров.
10.06.2019 - 19:14: СОВІСТЬ - Conscience -> РОСІЙСЬКИЙ СВІТ - Карім_Хайдаров.
10.06.2019 - 8:40: ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ - Economy and Finances -> КОЛЛАПС СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ - Карім_Хайдаров.