铁磁材料的滞回线和基本磁化曲线实验报告.doc
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1、 南 昌 大 学 物 理 实 验 报 告 课程名称: 普通 物理实验 ( 2) 实验名称: 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线 学院 : 专业班级: 学生姓名:学号: 实验地点:座位号: 实验时间: 一、 实验目的 : 1、 掌握用磁滞回线测试仪测绘磁滞回线的方法。 2、 了解铁磁材料的磁化规律,用示波器法观察磁滞回线比较两种典型铁磁物质的动态磁化特性。 3、 测定样品的磁化特性曲线( B-H 曲线),并作 -H 曲线。 4、 测绘样品在给定条件下的磁滞回线,估算其磁滞损耗以及相关 、 、 、 的等参量。 二、 实验仪器: TH MHC 型智能 磁滞回线测试仪、示波器。 三、 实验原理 : 1
2、铁 磁材料的磁滞特性 铁磁物质是一种性能特异,用途广泛的材料。铁、钴、镍及其众多合金以及含铁的氧化物(铁氧体)均属铁磁物质。其特性是在外磁场作用下能被强烈磁化,即磁导率 很高。另一特征是磁滞,铁磁材料的磁滞现象是反复磁化过程中磁场强度 H 与磁感应强度 B 之间关系的特性。即磁场作用停止后,铁磁物质仍保留磁化状态,图 1 为铁磁物质的磁感应强度 B 与磁场强度 H 之间的关系曲线。 图中的原点 O 表示磁化之前铁磁物质处于磁中性状态,即 B H O,当磁场强度 H 从零开始增加时,磁感应强度 B 随之从零缓慢上升,如曲线 Oa,继之B 随 H 迅速增长,如曲线 ab 所示,其后 B 的增长又趋
3、缓慢,并当 H 增至 HS 时,B 达到饱和值 BS 这个过程的 OabS 曲线称为起始磁化曲线。如果在达到饱和状态之后使磁场强度 H 减小,这时磁感应强 度 B 的值也要减小。图 1 表明,当磁场从 HS 逐渐减小至零,磁感应强度 B 并不沿起始磁化曲线恢复到 “O”点,而是沿另一条新的曲线 SR 下降,对应的 B 值比原先的值大,说明铁磁材料的磁化过程是不可逆的过程。比较线段 OS 和 SR 可知, H 减小 B 相应也减小,但 B 的变化滞后于 H 的变化,这种现象称为磁滞。磁滞的明显特征是当 H O 时,磁感应强度 B 值并不等于 0,而是保留一定大小的剩磁 Br。 当磁场反向从 0
4、逐渐变至 HD,磁感应强度 B 消失,说明要消除剩磁,可以施加反向磁场。 HD 称为矫顽力,它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力,曲线 RD 称为退磁曲线。 图 1 还表明,当磁场按 次序变化,相应的磁感应强度 B 则沿闭合曲线 变化,可以看出磁感应强度 B 值的变化总是滞后于磁场强度 H 的变化,这条闭合曲线称为磁滞回线。当铁磁材料处于交变磁场中时(如变压器中的铁心),将沿磁滞回线反复被磁化 去磁 反向磁化 反向去磁。磁滞是铁磁材料的重要特性之一,研究铁磁材料的磁性就必须知道它的磁滞回线。各种不同铁磁材料有不同的磁滞回线,主要是磁滞回线的宽、窄不同和矫顽力大小不同。 当铁磁材料在交变磁场作
5、用下反复磁化时将会发热,要消耗额外的能量,因为反复磁化时磁体内分子的状态不断改变,所以分子振动加剧,温度升高。使分子振动加剧的能量是产生磁场的交流电源供给的,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种在反复磁化过程中能量的损耗称为磁滞损耗,理论和实践证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。 当初始状态为 H B O 的铁磁材料,在交变磁场强度由弱到强依次进行磁化,可以得到面积由小到大向外扩张的一簇磁滞回线,如图 2 所示,这些磁滞回线顶点的连线称为铁磁材料的基本磁化曲线。 图 1 铁磁 质 起始磁化 图 2 同一 铁磁材料的 曲线和磁滞回线 一簇磁滞回线 可以说磁化曲线和磁滞回线是铁磁材料分类和选用的
6、主要依据,图 3 为常见的两种典型的磁滞回线,其中软磁材料的磁滞回线狭长、矫顽力小 ( 102A/m),剩磁强,磁滞回线所包围的面积肥大,磁滞特性显著,因此硬磁材料经磁化后仍能保留很强的剩磁,并且这种剩磁不易消除,可用来制造永磁体。 图 3 不同铁磁材料的磁滞回线 2 测绘磁滞回线原理 观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图 4 所示。 待测样品为 EI 型矽钢片, N 为励磁绕组, n 为用来测量磁感应强度 B 而设置的绕组。 R1 为励磁电流取样电阻,设通过 N 的交流励磁电流为 i,根据安培环路定律,样品的磁场强度: = L 为 样品 的平均磁路 图 4 磁滞回线实验线路 因为 =
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