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November 28, 2023

Begriffe, die in Bezug auf permanente Magnete verwendet werden (Teil 2)

Begriff
Code Einheit Erläuterung
Magnetische Substanz


Eine "magnetische Substanz" bedeutet Substanzen, die durch die Wirkung eines Magnetfelds oder Magnets magnetisiert werden können. Substanzen, die stark magnetisieren, werden als "ferromagnetische Substanzen" bezeichnet und als Material für permanente Magnete, einschließlich Eisen und Magnetit, verwendet. Substanzen, die nicht magnetisieren, werden jedoch als "nichtmagnetische Substanzen" bezeichnet. Papier und Kunststoff als typische Beispiele sowie metallische Substanzen wie Gold, Silber, Kupfer, Aluminium und Magnesium.
Magnetkraftlinie
/ magnetischer Fluss



Imaginäre Linien, die die Ausrichtung eines Magnetfeldes darstellen, werden als "Magnetkraftlinien" bezeichnet. Magnetkraftlinien werden durch Linien ausgedrückt, die aus der N-Pole stammen und zum S-Pol zurückkehren und sich niemals gegenseitig überqueren. Ein Bündel magnetischer Kraftlinien wird als "Magnetfluss" bezeichnet.
Magnetflußdichte
B
T (g)
Der magnetische Fluss pro Bereich der Einheit wird als "magnetische Flussdichte" bezeichnet. Die magnetische Flussdichte repräsentiert die Magnetkraft an einem Punkt, an dem ein Magnetfeld existiert. Die Einheit, die die magnetische Flussdichte (b) darstellt, ist im SI -System und Gauß [g] im CGS -System.
Magnetische Hysterese
Kurve



Eine magnetische Hysteresekurve ist ein nichtlineares Datenaggregat oder ein Graph, das die Tendenz und Verteilung der Magnetisierung darstellt. Die Kurve, die die Beziehung eines externen Magnetfelds (H) mit Magnetisierung (j) mit der magnetischen Flussdichte (b) eines Materials darstellt, wird als "magnetische Hysteresekurve (Magnetisierungskurve)" bezeichnet. Magnetische Hysteresekurven können in zwei Typen eingeteilt werden. Eine Kurve, die die Beziehung zwischen der Magnetisierung eines Materials und dem Magnetfeld (JH -Kurve) und der Kurve darstellt, die die Beziehung zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Magnetfeld (BH -Kurve) darstellt. Der zweite Quadrant in der Grafik einer magnetischen Hysteresekurve wird als "DeMagnetisierungskurve" bezeichnet, die eine wichtige Kurve ist, die die Eigenschaften eines Materials darstellt.
Maximale Energie
Produkt

Bhmax
J/M3
(Goe)
Das maximale Energieprodukt ist einer der charakteristischen Werte, die die Magnetstärke darstellen. Die Fläche eines Rechtecks ​​(BXH), dessen Diagonale zwischen dem Betriebspunkt und dem Ursprung der von der BH -Kurve dargestellten Entmagnetisierungskurve bestehen, wird als "Energieprodukt" bezeichnet, und der Maximalwert eines Energieprodukts wird als "maximales Energieprodukt" bezeichnet. .
Remanent magnetisch
Flussdichte

Br
T (g)
"Remanent magnetische Flussdichte" ist die magnetische Dichte am Schnittpunkt der vertikalen Achse mit der Entmagnetisierungskurve. Die remanente magnetische Flussdichte repräsentiert die magnetische Flussdichte, die ein Material beibehalten kann, selbst unter der Bedingung, dass ein Magnetfeld auf ein solches Material zur Sättigung aufgebracht wird, und dann reduziert sein Magnetfeld auf Null. Die remanente magnetische Flussdichte (BR) hängt von Materialien ab und wird als einer der charakteristischen Werte zur Messung der Stärke der angemessenen Magnetkraft bezeichnet.
Oberflächenmagnet
Flussdichte

BG
T (g)
"Oberflächenmagnetdichte" ist die magnetische Flussdichte auf der Pole -Oberfläche eines Magneten. Für die tatsächliche Messung wird die oberflächenmagnetische Flussdichte als Wert an einem Punkt bestimmt, der aufgrund eines mechanischen Grundes für das Messinstrument leicht von der Pole -Oberfläche entfernt ist. Die Oberflächen -Magnetflussdichte ist nützlich, um verschiedene Magnete zu vergleichen, obwohl es schwierig ist, einen Messpunkt zu bestimmen, da die Oberflächenflussdichte je nach Magnetform variiert.
Zwangskraft
HCB
HCJ
A/M (OE)
"Zwangskraft" ist der Schnittpunkt der Querachse mit der Entmagnetisierungskurve. Zwangskraft bedeutet die externe Magnetkraft unter der Bedingung, dass die Magnetkraft eines Materials, das durch Auftragen eines Magnetfelds auf die Sättigung magnetisiert wird, durch Anwenden eines Magnetfeldes auf Null reduziert wird, dessen Richtung der Magnetisierungsrichtung entgegengesetzt ist. Der Schnittpunkt der JH -Kurve mit der Querachse wird durch HC (J oder IHC) dargestellt, und der Schnittpunkt der BH -Kurve mit der Querachse wird durch HCB (BHC) dargestellt. Zwangskraft bedeutet buchstäblich die Festigkeit, um die Magnetkraft beizubehalten, und wird als charakteristischer Wert ausgedrückt, der die Eigenschaften eines Materials darstellt, wie bei der remanenten magnetischen Flussdichte. Es ist notwendig, einen Magneten sorgfältig zu gestalten, indem ein Material mit einer hohen remanenten magnetischen Flussdichte und einer geringen Zwangskraft verwendet wird, da es stark von Form und Temperatur abhängt.
Permeanzkoeffizient
PC Dimensionlos
"Permeanzkoeffizient" ist der Parameter, der feststellt, wo ein Magnet arbeitet, und hängt von der Form des Magneten ab. Ein Magnet erzeugt immer ein Magnetfeld außerhalb von sich selbst und erzeugt auch ein Magnetfeld in der entgegengesetzten Richtung (demagnetises Feld) in sich. Ein entmagnetierendes Feld ist ein Element, das die Magnetkraft reduziert und von der Form des Magneten abhängt. Ein Permeanzkoeffizient wird durch magnetische Flussdichte gegen entmagnetisierende Kraft definiert. Je kürzer (dünner) der Magnet im Vergleich zur Oberfläche des Pols in der Magnetisierungsrichtung geformt ist, desto höher wird das entmagnetisierende Feld und je niedriger der Permeanzkoeffizient und die Magnetkraft werden.
Curie -Temperatur

K.
Die "Curie -Temperatur" oder "Curie Point" ist die Temperatur, bei der ein bestimmtes Material aufgrund der Änderung seiner kristallinen Struktur aufgrund einer Erhöhung der Temperatur seine Magnetkraft vollständig verliert. Sobald ein Magnet die Curie -Temperatur erreicht hat, kann er seine Magnetkraft nicht wiedererlangt, selbst wenn die Temperatur auf die Umgebungstemperatur reduziert wird.


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