Bevezetés a mágneses terminológiába

Apr 13, 2023

Bevezetés a mágneses terminológiába

Ellentétes mágnes - válassza ki a könnyen mágnesezhető irányt tájolási iránynak.

Azonos nemű mágnesek – A mágneses tulajdonságok minden irányban azonosak.

Hcb kényszerítő erő – a műszaki telítettségig mágnesezett állandó mágnes B értékének nullára való csökkentésére, valamint a fordított mágneses tér erősségének hozzáadására.

Hőmérséklet-együttható – Az a hőmérséklet, amelyen a mágnes elveszti mágneses tulajdonságait

Mágneses fluxus - a mágneses tér eloszlását reprezentáló fizikai mennyiség, mértékegysége Weber

Gauss – Mágneses fluxusvonalak négyzetcentiméterenként, a mágneses fluxussűrűség mértéke

B indukciós intenzitás - a mágneses tér erősségét és irányát leíró fizikai mennyiség, Gauss-mérővel mérve.

A belső kényszererő egy olyan paraméter, amelyet a mágnes lemágnesezés elleni képességének mérésére használnak, és az egység Oersted.

Visszafordíthatatlan veszteség - külső tényezők által okozott részleges lemágnesezés

Mágneses térerősség – Egy meghatározott pontban mért mágneses erő.

Mágneses fluxus – A teljes mágneses indukció egy meghatározott területen.

Mágneses erő - az egységnyi hosszra eső magnetomotoros erő a mágneses erő bármely pontján.

Magnetomotor potenciál – A mágneses vektorpotenciál különbsége két pont között.

Maxwell - a mágneses fluxus mértékegysége, egy Maxwell egy vonal mágneses fluxusa.

Oersted – A mágneses térerősség vagy erő mértékegysége.

Mágnesezés iránya – Az az irány, amelyben az ellenkező nemű mágneseket mágnesezni kell az optimális teljesítmény érdekében.

Mágnesezési telítettség - amikor a mágneses fluxus elér egy bizonyos mértéket, és nem tud végtelenül növekedni, akkor egy bizonyos mértéken marad.

Stabilitás - a mágnes visszafordíthatatlan vesztesége körülbelül kicsi, és a stabilitás nagyobb.

A maximális mágneses energiaszorzat (BH)max - B és H szorzata a lemágnesezési görbe bármely pontján, azaz Bm, Hm és (BH) a mágnes által a légréstérben megállapított mágneses energiasűrűséget jelenti. a légrés energia térfogategységére eső statikus mágnesesség, mivel ez az energia egyenlő a Bm és Hm mágnes szorzatával, ezért mágneses energiaszorzatnak nevezzük, és a B-vel változó mágneses energiatermék kapcsolati görbéje mágneses energiagörbének nevezzük, és az egy pontnak megfelelő Bd és Hd szorzatának van egy maximális értéke, amit maximum Mágneses energiaszorzatnak nevezünk.

Remanens mágnesesség Br - a mágnes által hagyott mágneses indukció intenzitása a mágnes felmágnesezése és a mágneses tér eltávolítása után.

Gaussmeter - A mágneses indukció mérésére szolgáló eszköz.

Hiszterézis hurok——A mágneses térben a mágneses indukció intenzitása és a ferromágnes mágneses térintenzitása közötti összefüggés egy görbével ábrázolható. Amikor a mágnesező mágneses tér periodikusan változik, a mágneses indukció intenzitása és a mágneses tér intenzitása közötti kapcsolat a ferromágnesben zárt vonal. Ezt a zárt vonalat hiszterézis huroknak nevezzük.

Mágneses pólus – Az állandó mágnes egy adott helyének jellemzője, amely megkülönbözteti az északi (É) és a déli (D) helyzetet.

Bevonat/felületbevonat – A legtöbb NdFeB mágnes bevonattal vagy bevonattal van ellátva, hogy megvédje a mágnes anyagát a korróziótól. A neodímium mágnesek főként három anyagból állnak: neodímiumból, vasból és bórból. Ha nincs bevonat, a mágnesben lévő vas berozsdásodik. A legtöbb mágnes háromszorosan bevont nikkel-réz-nikkel, horganyzott, de vannak arany-, ezüst- vagy fekete-nikkelezettek, mások pedig neodímium mágnesek, amelyek epoxi-, műanyag- vagy gumi bevonatúak.

Mágneses fluxussűrűség – a mágneses indukció álneve, amely azt jelzi, hogy hány mágneses erővonal halad át merőlegesen egy egységnyi területen, és a mágneses fluxusvonalakat általában Gauss-ban (CGS) mérik.