Неразрушающие методы контроля. Каневский И.Н - 103 стр.

UptoLike

204 205
Кривую В(Н) называют кривой первоначального намагни-
чивания (индукции), а кривую
(H)
м
d
кривой магнитной прони-
цаемости.
Искажение магнитного поля, происходящее при внесении в
него диамагнитных и парамагнитных тел, весьма незначительно.
Если же в магнитное поле внести ферромагнитное тело, магнитное
поле исказится очень сильно. Это явление характеризуется намаг-
ниченностью
V
m
limM
=
r
r
, где V объем вещества,
m
r
эле-
ментарный магнитный момент. Намагниченность, как и напряжен-
ность магнитного поля, выражается в А/м. Значение намагничен-
ности определяется из уравнения для магнитной индукции
).М+Н(мм=В
0
v
r
r
Магнитная восприимчивость x
m
безразмерная величина,
характеризующая способность вещества (магнетика) намагничи-
ваться в магнитном поле. Для изотропного магнетика
M
x
m
r
r
=
,
При дальнейшем увеличении поля тело намагничивается и
в обратном направлении до той же степени насыщения, что и в
начальном процессе. Достигнув отрицательного максимума, можно
вести процесс в обратную сторону и получить петлю гистерезиса.
Петлю, полученную при условии доведения ферромагнитного тела
до состояния насыщения, называют предельной петлей гистерезиса.
Если перемагничивать деталь магнитным полем, напряжен-
ность которого на каждом цикле изменяется от -Н до +Н и умень-
шается от цикла к циклу, то получится серия кривых перемагни-
чивания симметричных петель гистерезиса. Геометрическое
место вершин симметричных петель гистерезиса называют основ-
ной кривой намагничивания. На рис.3
н
н
tg
б
=
м
начальная
магнитная проницаемость,
m
m
tg
α
=
µ
максимальная проницае-
мость,
tg
б
=
м
проницаемость на частном цикле,
dH
dB
d
=
µ
дифференциальная проницаемость. Коэрцитивная
сила численно равна напряженности поля, при которой дифферен-
циальная проницаемость достигает максимума: Н
с
=Н
µ
dmax
(рис.4).
Рис. 2. Петля гистерезиса
при перемагничивании образца
Рис. 3. Основная кривая
намагничивания стали
Рис. 4. Зависимости В и
µ
d
от Н для ферромагнетикаа
    Рис. 2. Петля гистерезиса          Рис. 3. Основная кривая
  при перемагничивании образца          намагничивания стали                                         µ d от Н для ферромагнетикаа
                                                                           Рис. 4. Зависимости В и

      При дальнейшем увеличении поля тело намагничивается и
                                                                         Кривую В(Н) называют кривой первоначального намагни-
в обратном направлении до той же степени насыщения, что и в
начальном процессе. Достигнув отрицательного максимума, можно       чивания (индукции), а кривую мd (H) – кривой магнитной прони-
вести процесс в обратную сторону и получить петлю гистерезиса.      цаемости.
Петлю, полученную при условии доведения ферромагнитного тела              Искажение магнитного поля, происходящее при внесении в
до состояния насыщения, называют предельной петлей гистерезиса.     него диамагнитных и парамагнитных тел, весьма незначительно.
      Если перемагничивать деталь магнитным полем, напряжен-        Если же в магнитное поле внести ферромагнитное тело, магнитное
ность которого на каждом цикле изменяется от -Н до +Н и умень-      поле исказится очень сильно. Это явление характеризуется намаг-
шается от цикла к циклу, то получится серия кривых перемагни-                     r         r
                                                                    ниченностью M = lim ∑
                                                                                            m                                 r
чивания – симметричных петель гистерезиса. Геометрическое                                           , где V – объем вещества, m – эле-
                                                                                                V
место вершин симметричных петель гистерезиса называют основ-        ментарный магнитный момент. Намагниченность, как и напряжен-
ной кривой намагничивания. На рис.3 мн = tgб н – начальная          ность магнитного поля, выражается в А/м. Значение намагничен-
магнитная проницаемость, µ m = tgα m – максимальная проницае-       ности определяется из уравнения для магнитной индукции
                                                                    r         r v
мость, •м = tgб     – проницаемость на частном цикле,               В = м0м (Н + М).
          чц      чц
                                                                         Магнитная восприимчивость xm – безразмерная величина,
µ d = dB dH – дифференциальная проницаемость. Коэрцитивная          характеризующая способность вещества (магнетика) намагничи-
сила численно равна напряженности поля, при которой дифферен-                                                              r
циальная проницаемость достигает максимума: Нс =Н µ dmax (рис.4).                                                     x
                                                                    ваться в магнитном поле. Для изотропного магнетика m = M r,
                                                                                                                             H

                                 204                                                                 205