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动态技术磁化第1页,课件共10页,创作于2023年2月软磁材料动态特性第2页,课件共10页,创作于2023年2月第3页,课件共10页,创作于2023年2月第4页,课件共10页,创作于2023年2月第5页,课件共10页,创作于2023年2月损耗来自磁滞损耗、涡流损耗和被称为剩余损耗的所有其它机制的损耗。磁滞和剩余损耗与频率f成正比,涡流损耗与f2成比例。金属软磁材料电阻小,应用在比较低的频率区,主要损耗是磁滞和涡流损耗。铁氧体是氧化物,电阻大,应用在高频区,主要损耗一般是剩余损耗。剩余损耗的原因有扩散、尺寸共振、磁力共振、畴壁共振、自然共振等。涡流损耗:涡流损耗与电导率成正比,与磁导率、板厚度、频率、外场振幅等的平方成正比磁滞损耗:与磁滞回线的面积成正比第6页,课件共10页,创作于2023年2月1、磁后效在施加磁场后,磁化强度的变化被延迟的现象叫磁后效magneticafter-effect。结构变化,如果是在室温或接近室温下缓慢进行,通常称做老化aging,同样会引起磁化强度随时间变化。磁后效与老化引起的磁化强度的变化之间的区别在于,由磁后效引起的变化,在施加适当磁场后可以消除,而老化引起的变化,借助纯磁学方法无法恢复。为弛豫时间,Bn为t=0到∞的磁化强度总变化。五、动态磁化过程非齐次方程的解具有类似的形式,但C是时间的函数,

第7页,课件共10页,创作于2023年2月当磁场从一个恒定值阶梯式地变到另一个恒定值时,若弛豫过程有多种,对应的弛余时间也有多个值,这时其中是弛豫时间为的几率第8页,课件共10页,创作于2023年2月磁后效引起的磁谱第9页,课件共10页,创作于2023年2月在低碳钢中观察到显著的磁后效,在纯铁中则观察不到。显然,磁后效与C有关。原子半径小的C固溶于由六个最近邻Fe原子组成的八面体间隙位置。六个近邻Fe中,一对Fe与C的距离是a/2(a:晶格常数),其余四个Fe的距离是a/2有三种不同取向的八面体间隙位置:最近距离的一对Fe是沿着[100]轴的位置(x位)、沿[010]轴的位置(y位)、沿[001]轴的位置(z位)。当磁化是沿着[001]方向时,晶格沿z方向伸长,x、y方向收缩/2,从而占据z位的C的物理环境和能量与占据x、y位的不同。因此在平衡状态下,占据这个位置的C原子数与其它位置不同。由此看出,占据三个不同间隙位置的C原子数依赖于磁化方向。当改变磁场,从而改变磁化状态时

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