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时间:2018-07-27
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1、实验二十五铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线一、实验目的1.认识铁磁物质的磁化规律和动态磁化特性。2.测定样品的基本磁化曲线,作μ-H曲线。二、实验原理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。其特征是在外磁场作用下能被强烈磁化,故磁导率μ很高。另一特征是磁滞,即磁化场作用停止后,铁磁物质仍保留磁化状态。图25-1为铁磁物质的磁感应强度B与磁化场强度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H从零开始
2、增加时,磁感应强度B随之缓慢上升,如线段oa所示。继之B随H迅速增长,如ab所示。其后B的增长又趋缓慢。并当H增至HS时,B到达饱和值BS。oabs称为起始磁化曲线。图25-1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,而是沿另一条曲线SR下降。比较线段OS和SR可知,H减小时B也相应减小,但B的变化滞后于H的变化,这现象称为磁滞。磁滞的明显特征是当H=O时,B不为零,而保留剩磁Br。当磁场反向从O逐渐变至-HD时,磁感应强度B消失,说明要消除剩磁,必须施加反向磁场。
3、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,线段RD称为退磁曲线。图25-2同一铁磁材料的一簇磁滞回线图25-1铁磁质起始磁化曲线和磁滞回线图25-1还表明,当磁场按HS→O→-HD→-HS→O→HD´→HS次序变化,相应的磁感应强度B则沿闭合曲线变化,这闭合曲线称为磁滞回线。所以,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。在此过程中要消耗额外的能量,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种损耗称为磁滞损耗,可以证明,磁滞损耗与磁滞回线所围
4、面积成正比。应该说明,当初始态为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25-2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。由此曲线可近似确定其磁导率。因B与H的关系为非线性,故铁磁材料的μ不是常数,而是随H而变化(如图25-3所示)。铁磁材料的相对磁导率可高达数千乃至数万,这一特点是它用途广泛的主要原因之一。磁化曲线和磁滞回线是对铁磁材料进行分类和选用的主要依据。图25-4为常见的两种典型的磁滞回线。其中软磁材料的磁滞回线
5、狭长,矫顽力、剩磁和磁滞损耗均较小,是制造变压器、电机、和交流磁铁的主要材料。而硬磁材料的磁滞回线较宽,矫顽力大,剩磁强,可用来制造永磁体。图25-3铁磁材料µ与H并系曲线图25-4不同铁磁材料的磁滞回线观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图25-5所示。25-5实验线路被测样品为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,样品的磁化场强为H=In/L,L为样品的平均磁路。=,()式中的N、L、R1均为已知
6、常数,所以由U1可确定H。在交变磁场下,样品的磁感应强度瞬时值B是由测量绕组n和电路给定的,根据法拉第电磁感应定律,由于样品中的磁通φ的变化,在测量线圈中产生的感生电动势的大小为:,S为样品的截面积如果忽略自感电动势和电路损耗,则回路方程为,式中为感生电流,为积分电容C2两端电压。设在Δt时间内,i2向电容的充电电量为Q,则如果选取足够大的R2和C2,使>>,则=,()上式中C2、R2、n和S均为已知常数。所以由U2可确定B。综上所述,将图25-5中的u1和u2分别加到示波器的“X输入”和“Y输入”便
7、可观察样品的B-H曲线。三、实验内容1.实验线路:采用HE-18实验箱“磁滞回线的观测”线路。由于H=K1U1,B=K2U2,故U1、U2的值即反映了H、B的大小。将“降压选择”旋钮置于0位。U1和U2分别接示波器的的“X输入”和“Y输入”,插孔⊥为公共端。2.样品退磁:开启降压变压器电源,对试样进行退磁,即转动“降压选择”旋钮,令U从0增至3V,然后再从3V降为O,其目的是消除剩磁,确保样品处于磁中性状态,即B=H=0,如图25-6所示。3.观察磁滞回线:开启示波器电源,令光点位于坐标网格中心,令U
8、=2.2V,并分别调节示波器x和y轴的灵敏度,使显示屏上出现图形大小合适的磁滞回线。若图形顶部出现如图25-7所示的小环,这时可降低励磁电压U予以消除。图25-7U2和B的相位差等因素引起的畸变图25-6退磁示意图4.观测基本磁化曲线。按步骤2对样品进行退磁后,从U=0开始,逐档提高励磁电压,将在显示屏上得到面积由小到大一个套一个的一簇磁滞回线。这些磁滞回线顶点的连线就是样品的基本磁化曲线。借助示波器读出每一个磁滞回线两个顶点处的U1、U2值,记于下表中
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