A kölcsönhatás erő két párhuzamos, az áramok - studopediya

A kölcsönhatás erő két párhuzamos, az áramok - studopediya

Ha veszünk két párhuzamos, az áram, de egymástól bizonyos távolságra, mintegy mindegyik fog bekövetkezni saját mágneses mező, az áramvezető I1 lesz egy mágneses mezőben egy vezető kezében egy i2 és fordítva. Ennek eredményeként a vezetők jár elektromágneses erők F1 és F2. az irányba, amely meghatározza a bal kéz szabályt.







Þ vezetékek áramok azonos irányba vonzzák egymást erővel F.

A mágnesezés ferromágneses anyagok

A ferromágneses. Használják őket az elektromos gépek. Ha megad egy ferromágneses magot egy tekercsen áram, a mágneses mező a tekercs növeli a több száz és több ezer alkalommal.

A ferromágneseket vannak véletlenszerűen mágnesezett tartományok, úgynevezett domének. vagy terület a spontán mágnesezettség. A mágneses mezők a véletlenszerűen irányított, és az eredő mágneses mező megegyezik a „0”.

Ha egy ferromágneses anyagból helyezzük egy külső mágneses mező, például - egy áram a tekercs, a domének bontakozik ki az irányt a külső mágneses mező és a kapott területén drámaian megnő. Ugyanakkor azt mondja, hogy a ferromágneses lemágnesezést.

A mágnesezettség ferromágneses anyagból elhelyezett tekercset egy aktuális, magyarázható a mágnesezési görbe.

A kölcsönhatás erő két párhuzamos, az áramok - studopediya

Hatása alatt a külső terület által létrehozott áram a tekercsben domének fogják irányítani az irányt a külső tér. A görbe lehet három részre oszlik:







1. rész OA - itt a mágneses indukció arányosan növekszik a megnövekedett mágneses térerősség;

2. Az AB szakasz (térd görbe) - itt a mágneses indukció növekedése lelassul, mert többsége domének már orientált irányában a külső területen; arányosság a B és H van törve;

3. A régió BC - mind domének orientált irányába a külső mező, a mágneses indukció a növekedés megáll. mágneses telítődés következik be.

A kölcsönhatás erő két párhuzamos, az áramok - studopediya

Ha, miután elérte a telítettségi a mag, hogy csökkentsék a jelenlegi a tekercs (külső térerősség), a fluxus is csökkenni fog, hiszen része a domain visszatér elfoglalták előtt mágnesezés. Ugyanakkor, egy másik része lesz tájékozódni az irányt a külső mágneses tér.

Az A pontnál a külső mágneses mező nulla, és a mágneses fluxussűrűség nem nulla. Ez az érték az úgynevezett indukciós mágneses mágnesességet.

Lemágnesezni a mag szükséges alkalmazni egy külső területén fordított irányban, hogy azt egy meghatározott értékre a szegmens által OM, amely az úgynevezett a kényszerítő erő. Ha tovább növekszik a külső területen, majd ismét megkapjuk a telítettséget.

1. Változások a mágneses indukció elmaradásokat (késik) a változás ideje a külső területen.

2. Ez a késleltetés az úgynevezett mágneses hiszterézis. és a mágnesezettség görbét, amely jellemzi ezt a folyamatot nevezzük hiszterézis-hurok.

3. ferromágneses mágnesezettség megfordulása miatt energiaráfordítás, amely hővé alakul. Energiaveszteséggel járó folyamat mágnesezettség megfordításának, az úgynevezett hiszterézisveszteségeket.

A fordított energia 1 ciklus mágnesezés fordított arányos a terület a hiszterézishurok.

Amikor megfordítása megváltoztatja a mérete szervek (10 -6). Ezt a jelenséget nevezzük magnetostrikció.

Kemény mágneses és lágy mágneses anyagok

Magnitomjagkie - jól mágnesezett és lemágneseződik is. A területet a hiszterézishurok bennük alacsony. A kényszerítő ereje kicsi. Van egy nagyobb áteresztőképesség.

Ezek közé tartozik az elektromos acél, transzformátor acél, permolon (vas-nikkel). Hozzá vannak szokva minden elektromágnesek.

Mágneses - Rossz mágnesezett és lemágnesezõdik rossz. Jellemző a nagy terület a hiszterézishurok, nagy koercivitású és mágnesességet.

Ezek közé tartozik a szén, volfrám, kobalt, és más ötvözetek.

Mágneses áramkör olyan eszközt, amely bezárja a mágneses fluxus. Elágazó és el nem ágazó.




Kapcsolódó cikkek