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    鐵磁材料靜態(tài)特性實(shí)驗(yàn)中的退磁、穩(wěn)磁研究

    2019-07-08 11:59:10尹教建張津浩魯海彤劉彥民周小巖韓立立
    物理與工程 2019年3期
    關(guān)鍵詞:磁滯回線純鐵退磁

    尹教建 劉 將 張津浩 魯海彤 劉彥民 周小巖 李 靜 韓立立 王 軍

    (中國(guó)石油大學(xué)(華東) 1理學(xué)院, 2材料科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266580)

    鐵磁材料磁滯回線和基本磁化曲線的靜態(tài)法測(cè)量是大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)常見(jiàn)的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目之一,對(duì)學(xué)生加深鐵磁材料基本概念的理解,提高學(xué)生動(dòng)手能力具有重要作用。由于實(shí)驗(yàn)課時(shí)的限制,學(xué)生只能完成一種鐵磁材料的靜態(tài)特性測(cè)量,對(duì)于不同鐵磁材料的靜態(tài)特性缺乏對(duì)比研究。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,學(xué)生對(duì)于退磁的原理、穩(wěn)磁對(duì)磁滯回線的影響等方面也存在模糊認(rèn)識(shí)。本文利用靜態(tài)直流法研究軟磁、半硬磁和硬磁3種鐵磁材料的退磁和穩(wěn)磁特性,通過(guò)對(duì)比研究以及相關(guān)的機(jī)理解釋?zhuān)由顚W(xué)生對(duì)退磁、穩(wěn)磁概念的認(rèn)識(shí),提高學(xué)生的綜合實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

    1 實(shí)驗(yàn)儀器

    所用的實(shí)驗(yàn)儀器為上海復(fù)旦天欣科教儀器有限公司的FD-BH-I型磁性材料磁滯回線和磁化曲線測(cè)定儀[1-2],主要由直流穩(wěn)流源(包括四位半LED顯示,可調(diào)恒定電流,其調(diào)節(jié)范圍為(0~600.0)mA)、數(shù)字式特斯拉計(jì)(帶有螺旋移動(dòng)裝置的霍爾傳感器以及四位半LED顯示,其量程與分辨率分別為2.000T、0.1mT),雙刀換向開(kāi)關(guān)以及2000匝的勵(lì)磁線圈等組成,測(cè)量裝置原理圖如圖1所示。

    圖1 FD-BH-I型磁性材料磁滯回線和磁化曲線測(cè)定儀原理圖

    圖2 待測(cè)樣品結(jié)構(gòu)尺寸圖

    待測(cè)樣品的結(jié)構(gòu)尺寸圖如圖2所示,其形狀為矩形,長(zhǎng)與寬分別為:a=10.00cm、b=6.00cm,截面c×d=2.00cm×2.00cm,間隙為ΔL=0.20cm。經(jīng)過(guò)計(jì)算可得等效磁路長(zhǎng)度為L(zhǎng)=0.24m。鐵磁材料分別為電工純鐵(軟磁材料)、45號(hào)鋼(半硬磁材料)和Cr12模具鋼(硬磁材料)。

    2 鐵磁材料的退磁特性研究

    2.1 退磁方法

    將雙刀開(kāi)關(guān)閉合,磁化電流I值由零增至最大電流600mA,再逐漸減小至零;雙刀開(kāi)關(guān)換為反向,電流I值由零增至500mA,再由500mA調(diào)至零;磁化電流不斷反向,極大電流值每次減小100mA;當(dāng)剩磁減小到100mT,每次極大電流減小量需要更小(如50~5mA),直到電流為零消除剩磁[2,3]。記錄每一次磁化電流下的磁感應(yīng)強(qiáng)度B。

    2.2 退磁曲線的對(duì)比研究

    當(dāng)忽略鐵磁材料樣品間隙的影響時(shí),磁化場(chǎng)的磁場(chǎng)強(qiáng)度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)磁化場(chǎng)強(qiáng)度)H計(jì)算法為:H=NI/L,其中,N=2000匝,平均磁路長(zhǎng)度L=0.24m,I為磁化電流[1]。

    計(jì)算得到的磁感應(yīng)強(qiáng)度-磁化場(chǎng)強(qiáng)度退磁曲線,即退磁B-H曲線如圖3~圖5所示,其中圖3為電工純鐵退磁曲線,圖4為45號(hào)鋼退磁曲線,圖5為Cr12模具鋼退磁曲線。圖3~圖5表明,磁感應(yīng)強(qiáng)度-磁化場(chǎng)強(qiáng)度退磁曲線為課本常見(jiàn)的退磁曲線形式[2],即隨著磁化場(chǎng)強(qiáng)度不斷反向并逐漸減小到零,鐵磁材料的磁感應(yīng)強(qiáng)度也渦旋式減小到零,使樣品達(dá)到了未磁化的原始狀態(tài),形成一連串逐漸減小且最終趨于原點(diǎn)的不封閉磁滯回線[2]。鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí),退磁曲線在形狀上由“長(zhǎng)而窄”變得“短而寬”。

    圖3 電工純鐵的退磁B-H曲線

    圖4 45號(hào)鋼的退磁B-H曲線

    圖5 Cr12模具鋼的退磁B-H曲線

    為了進(jìn)一步理解退磁曲線的規(guī)律,退磁B-H曲線按照磁感應(yīng)強(qiáng)度B與測(cè)量次數(shù)n、磁化場(chǎng)強(qiáng)度H與測(cè)量次數(shù)n重新繪圖,即為退磁B-n曲線(磁感應(yīng)強(qiáng)度曲線),H-n曲線(磁化場(chǎng)強(qiáng)度曲線),如圖6~圖8所示,其中圖6為電工純鐵的退磁曲線,圖7為45號(hào)鋼退磁曲線,圖8為Cr12模具鋼退磁曲線,為了對(duì)比明顯,磁感應(yīng)強(qiáng)度B增大了10倍。圖6~圖8表明,磁感應(yīng)強(qiáng)度曲線與磁化場(chǎng)強(qiáng)度曲線有著相同的變化規(guī)律,當(dāng)磁化場(chǎng)強(qiáng)度不斷反向并逐漸衰減到零時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度也隨之對(duì)應(yīng)的不斷反向并逐漸衰減到零,兩者均為終值為零的衰減震蕩曲線。當(dāng)鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí),相同磁化場(chǎng)強(qiáng)度下磁感應(yīng)強(qiáng)度值減小,磁感應(yīng)強(qiáng)度與磁化場(chǎng)強(qiáng)度線性度變差,磁感應(yīng)強(qiáng)度曲線滯后于磁化場(chǎng)強(qiáng)度曲線的程度增加。

    圖6 電工純鐵的退磁B-n、H-n曲線

    圖7 45號(hào)鋼的退磁B-n、H-n曲線

    圖8 Cr12模具鋼的退磁B-n、H-n曲線

    圖9 退磁的原理簡(jiǎn)圖

    2.3 退磁過(guò)程的機(jī)理解釋

    文獻(xiàn)[4]不考慮磁疇的具體形式,僅考慮方向問(wèn)題,利用單軸晶系多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向在空間中的分布描述了剩磁狀態(tài)的物理概念。借助于這種概念,退磁的原理簡(jiǎn)圖可以用圖9描述,其中上半部分為磁化場(chǎng)強(qiáng)H與鐵磁材料磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量B關(guān)系簡(jiǎn)圖,下半部分為不同磁化狀態(tài)下的多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向。當(dāng)鐵磁材料處于原始退磁中性狀態(tài)時(shí),多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向均勻分布,如圖9中b0所示,宏觀上對(duì)外不顯磁性。隨著外磁化場(chǎng)強(qiáng)度的逐漸增加到最大值H1后,鐵磁材料處于磁飽和狀態(tài),多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向集中在外磁場(chǎng)方向,如b1所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量B1趨于外磁場(chǎng)方向且數(shù)值最大;當(dāng)外磁化場(chǎng)強(qiáng)度減小時(shí),由于各向異性的起伏變化引起不可逆磁化過(guò)程[5],多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向不是從飽和磁化方向恢復(fù)到自己原來(lái)的易磁化方向,而是只恢復(fù)到各自最靠近外磁場(chǎng)方向上的易磁化軸方向[4],即在外磁場(chǎng)方向上具有部分恢復(fù)能力,如b2所示,剩磁矢量B2相比較于磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量B1,方向上雖然為正,但數(shù)值變??;當(dāng)外磁場(chǎng)強(qiáng)度反方向增加至H2時(shí),由于H2小于H1,磁化未達(dá)到反向飽和狀態(tài),多晶體內(nèi)的磁矩轉(zhuǎn)動(dòng)不徹底,在外磁場(chǎng)方向有分布,在遠(yuǎn)離外場(chǎng)的對(duì)稱(chēng)方向也有分布[4],如b3所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量如B3所示;當(dāng)反向外磁場(chǎng)減小到零時(shí),多晶體內(nèi)自磁化方向沿著外磁場(chǎng)方向部分恢復(fù),如b4所示,此時(shí)的剩磁矢量如B4所示,與B2比較可知,B4反方向且數(shù)值進(jìn)一步減??;當(dāng)外磁場(chǎng)由零增加到H3時(shí),由于H3較小,僅有少部分多晶體內(nèi)的自發(fā)磁化向正方向移動(dòng),如b5所示,形成的磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量如B5所示;當(dāng)外磁場(chǎng)再減小為零時(shí),多晶體內(nèi)自發(fā)磁化方向部分恢復(fù),但足以使得多晶體內(nèi)的自發(fā)磁化方向重新分布在不同的取向方向上,恢復(fù)到起始狀態(tài)如b0,剩磁矢量將變?yōu)榱?,完成退磁。上述過(guò)程說(shuō)明,退磁的基本原理就是根據(jù)剩磁矢量與磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量具有相同方向且數(shù)值減小的對(duì)應(yīng)關(guān)系,不斷正負(fù)換向、衰減磁化矢量,則剩磁矢量必然對(duì)應(yīng)的換向且數(shù)值上有更大程度的衰減,當(dāng)磁化矢量強(qiáng)度值減小到某個(gè)值時(shí),剩磁矢量必然為零。其微觀機(jī)理就是剩磁狀態(tài)時(shí)的磁疇在外磁場(chǎng)方向上具有部分恢復(fù)能力,當(dāng)外磁場(chǎng)從飽和強(qiáng)度開(kāi)始不斷地改變方向并逐漸減小到零時(shí)能擾亂所有的磁疇取向,使其恢復(fù)到未磁化狀態(tài)。

    2.4 退磁過(guò)程的模型研究

    根據(jù)退磁機(jī)理,當(dāng)已知磁滯回線模型時(shí)可以實(shí)現(xiàn)退磁過(guò)程的研究。以簡(jiǎn)單的瑞利磁滯回線模型[6]為例,由于剩磁矢量與磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量同方且數(shù)值減小,在H1到H2范圍之間,則有:

    (1)

    在H2到H3范圍之間,有:

    (2)

    當(dāng)外界磁場(chǎng)降到較小值時(shí)進(jìn)入可逆磁化區(qū)域內(nèi),即在H3到0范圍內(nèi)有:

    B=μ0μiH

    (3)

    當(dāng)H=0時(shí),B=0,完成退磁。

    上述模型中使得H3處于可逆磁化區(qū)域內(nèi)是實(shí)現(xiàn)退磁的關(guān)鍵,不同的鐵磁材料可逆磁化區(qū)不同,按照文獻(xiàn)[7]方法測(cè)得不同的鐵磁材料可逆磁化區(qū)最大勵(lì)磁電流Ier與矯頑力對(duì)應(yīng)的勵(lì)磁電流Ic數(shù)據(jù)如表1所示。

    表1 不同的鐵磁材料的Ier與Ic數(shù)據(jù)

    由表1可知,電工純鐵的可逆磁化區(qū)最大勵(lì)磁電流最小,Cr12模具鋼的可逆磁化區(qū)最大勵(lì)磁電流最大,即電工純鐵的可逆磁化區(qū)最小,Cr12模具鋼的最大,并且可逆磁化區(qū)最大勵(lì)磁電流與矯頑力近似成正比關(guān)系。因此,在退磁時(shí),每次極大電流減小量5 mA能夠使得3種鐵磁材料進(jìn)入可逆磁化區(qū),從而實(shí)現(xiàn)退磁。

    實(shí)際上述瑞利磁滯回線模型僅適用于弱磁場(chǎng)情況,目前應(yīng)用較多的物理模型是Jiles-Atherton磁滯模型[8],但該模型為微分形式且參數(shù)較多,結(jié)合退磁機(jī)理如何描述退磁過(guò)程,正在進(jìn)一步的研究中。

    3 鐵磁材料的穩(wěn)磁特性研究

    3.1 穩(wěn)磁方法

    在測(cè)量樣品的磁滯回線之前需要先對(duì)鐵磁材料進(jìn)行穩(wěn)磁。其方法是保持最大勵(lì)磁電流值Im不變,通過(guò)來(lái)回?fù)軇?dòng)雙刀換向開(kāi)關(guān)50~100次的方式反復(fù)磁化。磁化完成后,勵(lì)磁電流從飽和電流值Im開(kāi)始逐步單調(diào)減小到零,用雙刀換向開(kāi)關(guān)將電流換向,電流再?gòu)牧汩_(kāi)始單調(diào)增加到-Im,以一定的間隔記錄勵(lì)磁電流值和感應(yīng)磁化場(chǎng)強(qiáng)度值(Ii,Bi)。重復(fù)上述過(guò)程,完成從起點(diǎn)(Hm,Bm)到下頂點(diǎn)(-Hm,-Bm)、再到終點(diǎn)(Hm,Bm)的整個(gè)測(cè)量過(guò)程[2]。

    3.2 不同穩(wěn)磁次數(shù)下的磁滯回線

    在實(shí)際教學(xué)中,鐵磁材料的穩(wěn)磁次數(shù)一般要求是50次,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),50次來(lái)回?fù)軇?dòng)換向開(kāi)關(guān)對(duì)開(kāi)關(guān)會(huì)造成很大的磨損,當(dāng)勵(lì)磁電流較大時(shí),由于線圈的自感現(xiàn)象,有明顯的電火花產(chǎn)生,加速了換向開(kāi)關(guān)的損壞。同時(shí),學(xué)生面對(duì)這種機(jī)械性的操作,往往感覺(jué)到枯燥,對(duì)實(shí)驗(yàn)的效果也存在模糊認(rèn)識(shí)。為此,我們測(cè)量了不同穩(wěn)磁次數(shù)下3種鐵磁材料的磁滯回線,如圖10~圖12所示。圖10為穩(wěn)磁次數(shù)20次以?xún)?nèi)電工純鐵的磁滯回線。圖11為穩(wěn)磁次數(shù)10次以?xún)?nèi)45號(hào)鋼的磁滯回線、圖12為穩(wěn)磁次數(shù)10次以?xún)?nèi)Cr12模具鋼的磁滯回線。

    圖10 穩(wěn)磁次數(shù)不同時(shí)電工純鐵的磁滯回線

    圖12 穩(wěn)磁次數(shù)不同時(shí)Cr12模具鋼的磁滯回線

    由圖10~圖12可知,隨著穩(wěn)磁次數(shù)的增加,磁滯回線的下頂點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度絕對(duì)數(shù)值以及起點(diǎn)、終點(diǎn)值逐漸增加,磁滯回線關(guān)于原點(diǎn)更加對(duì)稱(chēng);磁滯回線并不閉合,起點(diǎn)和終點(diǎn)的數(shù)值不同,并且起點(diǎn)值始終大于終點(diǎn)值。當(dāng)穩(wěn)磁高于一定次數(shù)時(shí),磁滯回線不再發(fā)生改變,說(shuō)明樣品趨于穩(wěn)定的磁化狀態(tài)。穩(wěn)磁次數(shù)對(duì)于電工純鐵的磁滯回線影響較為顯著,穩(wěn)磁15次以上時(shí),磁滯回線才趨于穩(wěn)定,而對(duì)Cr12模具鋼的磁滯回線影響最小,穩(wěn)磁3次以后磁滯回線基本重合。此外,從磁滯回線形狀上來(lái)看,當(dāng)鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí),其形狀由“長(zhǎng)而窄”變得“短而寬”。

    圖13 穩(wěn)磁次數(shù)與磁滯回線起點(diǎn)終點(diǎn)的關(guān)系曲線

    為了研究穩(wěn)磁對(duì)磁滯回線閉合程度的影響,將穩(wěn)磁次數(shù)增加到70次,測(cè)量的磁滯回線起點(diǎn)與終點(diǎn)的關(guān)系曲線如圖13所示。隨著穩(wěn)磁次數(shù)的增加磁滯回線起點(diǎn)與終點(diǎn)并不重合而是趨于穩(wěn)定,電工純鐵在穩(wěn)磁5次后趨于穩(wěn)定,45號(hào)鋼、Cr12模具鋼則在15次以后趨于穩(wěn)定,但與Cr12模具鋼的曲線比較可知,電工純鐵和45號(hào)鋼的曲線具有一定的波動(dòng)性。綜合考慮圖10~圖12中電工純鐵的最佳穩(wěn)磁次數(shù)可知,對(duì)于3種鐵磁材料來(lái)說(shuō),最佳的穩(wěn)磁次數(shù)為15次,文獻(xiàn)[3]中的10次穩(wěn)磁并不能使得3種材料的磁滯回線都能穩(wěn)定。同時(shí),還可以看出,穩(wěn)定后電工純鐵起點(diǎn)與終點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量的平均值為ΔB=4.78mT,45號(hào)鋼、Cr12模具鋼磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量的平均值則分別為ΔB=4.46mT、2.30mT,說(shuō)明隨著鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí)起點(diǎn)與終點(diǎn)的差值逐漸減小。

    3.3 磁滯回線不閉合原因探討

    為了研究磁滯回線不閉合的原因,將圖10~圖12中3種材料磁滯回線3個(gè)特殊點(diǎn)值,即起點(diǎn)(Hm1,Bm1)、下頂點(diǎn)(Hm2,Bm2)以及磁滯回線終點(diǎn)(Hm3,Bm3)列于表2~表4。其中,表2是電工純鐵的磁滯回線特殊點(diǎn)值,表3是45號(hào)鋼的磁滯回線特殊點(diǎn)值,表4是Cr12模具鋼的磁滯回線特殊點(diǎn)值。去除手工調(diào)整電流不準(zhǔn)確造成的影響,由表2~表4可知,磁滯回線起點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度值Bm1要大于下頂點(diǎn)的值Bm2,而下頂點(diǎn)的值Bm2與磁滯回線終點(diǎn)值Bm3相同。因此,造成磁滯回線不閉合的原因在于相同的磁化場(chǎng)強(qiáng)度Hm下反向磁感應(yīng)強(qiáng)度Bm2值小于正向時(shí)的磁感應(yīng)強(qiáng)度Bm1,即Bm1>Bm2。

    表2 穩(wěn)磁次數(shù)n與電工純鐵的磁滯回線特殊點(diǎn)值

    表3 穩(wěn)磁次數(shù)n與45號(hào)鋼的磁滯回線特殊點(diǎn)值

    表4 穩(wěn)磁次數(shù)n與Cr12模具鋼的磁滯回線特殊點(diǎn)值

    文獻(xiàn)[9]~文獻(xiàn)[10]認(rèn)為這種現(xiàn)象是由于剩磁造成的,經(jīng)過(guò)多次反復(fù)磁化后可以消除剩磁的影響,使得磁滯回線閉合,但這與本文的研究結(jié)果不符。筆者認(rèn)為,通過(guò)來(lái)回?fù)軇?dòng)換向開(kāi)關(guān)的方式進(jìn)行反復(fù)磁化屬于動(dòng)態(tài)磁化過(guò)程,形成Bm1>Bm2的可能原因之一是動(dòng)態(tài)磁化后的磁后效。

    在磁鍛煉過(guò)程中,由于鐵磁材料的磁滯損耗和渦流耗損導(dǎo)致樣品的溫度略有升高[11,12]。根據(jù)熱起伏磁后效的機(jī)理[13],磁鍛煉結(jié)束后,疇壁會(huì)占據(jù)一系列能量極小位置中的一些位置,但這樣的位置與近鄰極小位置之間的位壘不大,疇壁可以通過(guò)熱起伏向能量更小的位置移動(dòng),導(dǎo)致系統(tǒng)的自由能變小,磁化強(qiáng)度Bm1相應(yīng)變小,在隨后的磁滯回線測(cè)量過(guò)程中,由起點(diǎn)Hm開(kāi)始逐漸減小磁化場(chǎng)強(qiáng)度至-Hm,由于操作較為緩慢,樣品溫度降低,同時(shí)在反方向磁化場(chǎng)的作用下,電子空位等分布至平衡狀態(tài),疇壁的自由能位壘加深,疇壁移動(dòng)至能量最小位置,磁化強(qiáng)度Bm1衰減至穩(wěn)定值Bm2,當(dāng)磁化場(chǎng)強(qiáng)度由-Hm增大至Hm時(shí),疇壁依然處于能量最小位置,磁化強(qiáng)度保持Bm2不變,即磁化場(chǎng)經(jīng)過(guò)由Hm緩慢減小至-Hm再增大至Hm的循環(huán)過(guò)程,能使得穩(wěn)磁后的磁疇弛豫至穩(wěn)定狀態(tài)。

    3.4 磁黏滯系數(shù)含碳量模型研究

    電工純鐵、45號(hào)鋼以及Cr12模具鋼可以認(rèn)為是含碳量不同的碳鋼,在此基礎(chǔ)上建立磁黏滯系數(shù)含碳量模型可以估算磁滯回線起點(diǎn)與終點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量值ΔB。

    鐵磁材料的磁化強(qiáng)度改變量ΔM(t)隨著時(shí)間t的變化規(guī)律,通??杀硎緸閇14,15]:

    ΔM(t)=Sln(t)

    (4)

    式中,S為磁黏滯系數(shù)。

    (5)

    式中,k為玻爾茲曼常數(shù),T為絕對(duì)溫度。

    (6)

    式中,a為充實(shí)系數(shù),Ms為飽和磁化強(qiáng)度,H0為不可逆疇壁位移的臨界場(chǎng),且矯頑力Hc≈H0,于是可得:

    (7)

    考慮到摻碳體的含量為c,則矯頑力Hc可表示為[5]

    (8)

    式中,K′1是與飽和磁化強(qiáng)度、各向異性常數(shù)等有關(guān)的常數(shù)項(xiàng)。

    設(shè)純鐵的含碳量為c0,則含碳量為c的碳鋼的矯頑力為:

    (9)

    同時(shí)設(shè)疇壁不可逆位移掃過(guò)的體積與碳鋼的含碳量成正比,即當(dāng)純鐵疇壁不可逆位移掃過(guò)的體積為vFe時(shí),則有

    (10)

    將式(7)、式(9)、式(10)代入式(5)可得磁黏滯系數(shù):

    (11)

    根據(jù)公式(4)可得磁黏滯系數(shù)引起的磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量為:

    (12)

    根據(jù)文獻(xiàn)[5]選取室溫下的常數(shù):

    (13)

    T=293.15K

    vFe=10-15m3

    假設(shè)ln(t)=1,選取鐵的含碳量0.02%[17]、45號(hào)鋼的含碳量0.4%[18]、Cr12模具鋼的含碳量2.3%[19],利用式(12)估算得到磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量與實(shí)測(cè)的改變量如表5所示。

    表5 估算與實(shí)測(cè)的磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量ΔB

    由表5可知,估算值與實(shí)測(cè)值的數(shù)量級(jí)相同,規(guī)律相似,即隨著含碳量的增加磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量的幅值減小,說(shuō)明磁黏滯系數(shù)含碳量模型較為合理,也同時(shí)說(shuō)明穩(wěn)磁后磁滯回線不閉合的可能原因之一就是動(dòng)態(tài)磁化后的磁后效。另外,由表5還可以看出,估算值與實(shí)測(cè)值之間還具有一定的差異,其原因是上述模型僅考慮了含碳量造成的影響,是一種較為簡(jiǎn)單的模型,更進(jìn)一步的模型正在研究中。

    4 結(jié)論

    (1) 磁感應(yīng)強(qiáng)度-磁化場(chǎng)強(qiáng)度退磁曲線為常見(jiàn)的退磁曲線形狀,即為一連串逐漸減小且最終趨于原點(diǎn)的不封閉磁滯回線,鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí),退磁曲線在形狀上由“長(zhǎng)而窄”變得“短而寬”。磁感應(yīng)強(qiáng)度、磁化場(chǎng)強(qiáng)度退磁曲線是終值為零的震蕩衰減曲線,當(dāng)鐵磁材料由軟磁變?yōu)橛泊艜r(shí),兩者之間線性度變差,滯后程度增大。

    (2)退磁是根據(jù)剩磁矢量與磁化矢量具有相同方向且數(shù)值減小的對(duì)應(yīng)關(guān)系,不斷正負(fù)換向、衰減磁化矢量來(lái)實(shí)現(xiàn)的。其微觀機(jī)理是:剩磁狀態(tài)時(shí)的磁疇在外磁場(chǎng)方向上具有部分恢復(fù)能力,當(dāng)外磁場(chǎng)從飽和強(qiáng)度開(kāi)始不斷地改變方向并逐漸減小到零時(shí),能擾亂所有的磁疇取向使其恢復(fù)到未磁化狀態(tài)。本文以瑞利磁滯回線模型為例建立了退磁模型。

    (3) 穩(wěn)磁能夠使得磁滯回線趨于穩(wěn)定,3種磁性材料的最佳穩(wěn)磁次數(shù)為15次。通過(guò)穩(wěn)磁不能使得磁滯回線閉合,其原因在于熱起伏磁后效,建立了磁黏滯系數(shù)含碳量模型,估算了3種磁性材料熱起伏磁后效引起的磁感應(yīng)強(qiáng)度改變量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該模型具有一定的合理性。

    (4) 通過(guò)對(duì)3種鐵磁材料特性的退磁、穩(wěn)磁對(duì)比研究,能夠加深學(xué)生對(duì)退磁、穩(wěn)磁概念的認(rèn)識(shí),拓寬學(xué)生的知識(shí)面,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)物理實(shí)驗(yàn)課程的興趣,從而提高學(xué)生的綜合實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

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