磁場熱處理
定義:磁場熱處理指的是,在磁場中居于居里溫度附近將材料保溫若干時間后冷卻,或以一定的速度在磁場中冷卻的熱處理過程。
應用:通過磁場熱處理,常??梢允购辖鹬械拇判噪x子或離子對出現(xiàn)方向有序,從而引起所謂感生各向異性,使材料中原來易磁化方向各不相同的磁疇結(jié)構(gòu),變成易磁化的,方向大致平行于磁場取向的磁疇結(jié)構(gòu)
中文名稱 | 磁場熱處理 | 外文名稱 | magnetic heat treatment |
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屬????于 | 熱處理過程 | 應????用 | 軟磁材料,永磁材料 |
通過磁場熱處理,常常可以使合金中的磁性離子或離子對出現(xiàn)方向有序,從而引起所謂感生各向異性,使材料中原來易磁化方向各不相同的磁疇結(jié)構(gòu),變成易磁化的,方向大致平行于磁場取向的磁疇結(jié)構(gòu)。
一般說來,磁性熱處理既可用于軟磁材料,又可用于永磁材料。在一定條件下,磁性熱處理都能改變他們的性能。例如,一些軟磁材料(如鐵-鎳軟磁合金)經(jīng)過磁場熱處理后,可以提高磁導率,或者改善磁滯回線的矩形比(縱向熱處理,即熱處理時磁場方向與試樣實際使用的磁通方向相同),或者使磁導率在一定磁場范圍內(nèi)保持恒定不變(橫向磁場熱處理,即熱處理時磁場方向與試樣實際使用的磁通方向相垂直);而一些永磁材料(如鋁鎳鈷永磁合金)經(jīng)磁場熱處理后則可提高剩磁和矯頑力。
?磁場熱處理指的是,在磁場中居于居里溫度附近將材料保溫若干時間后冷卻,或以一定的速度在磁場中冷卻的熱處理過程。
熱處理就是將金屬材料放在一定的介質(zhì)內(nèi)加熱、保溫、冷卻,通過改變材料表面或內(nèi)部的金相組織結(jié)構(gòu),來控制其性?能的一種金屬熱加工工藝。紫銅本身彈性太差,紫銅熱處理的作用就是使紫銅有良好的彈性。紫銅做熱處理,...
“QPQ”是英文“Quench—Polish—Quench”的縮寫。原意為淬火—拋光—淬火。在國內(nèi)把它稱作QPQ鹽浴復合處理技術(shù)。QPQ鹽浴復合處理技術(shù)既可以使工件幾乎不變形,同時又可以大幅度提高金屬...
針對不同的焊接材料和焊接方法,為消除焊接缺陷所采取的各種熱處理方法,稱之為焊后熱處理, 主要有如下幾種。(1)從組織看 熱處理的目的是將材料硬化、脆性化的組織軟化,形成了強度、韌性較好的退火組織,...
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鋼及其熱處理的基本知識 1 鋼 1.1 定義 鋼——含碳量 wc≤2.1%的鐵碳合金 1.2 鋼的分類 按冶煉方法分;按化學成分分;按用途分;按金相組織分;按品質(zhì)分;按制造加工形式分 1.2.1 按冶煉方法分 1)沸騰鋼:脫氧不完全的鋼,澆注時在鋼錠模里產(chǎn)生沸騰。此鋼材用以軋制普通碳素鋼 的型鋼和鋼板。 2)鎮(zhèn)靜鋼:脫氧完全的鋼,澆注時在鋼液鎮(zhèn)靜,沒有沸騰現(xiàn)象。一般合金鋼和優(yōu)質(zhì)碳素 鋼都是鎮(zhèn)靜鋼。 3)半鎮(zhèn)靜鋼:脫氧程度介于沸騰鋼和鎮(zhèn)靜鋼之間,澆注時沸騰現(xiàn)象較沸騰鋼弱。它的生 產(chǎn)較難控制,故目前在鋼的生產(chǎn)中所占比重不大。 1.2.2 按化學成分分 1.2.2.1 碳素鋼 是指含碳量低于 2%,并含有少量錳( Mn)、硅( Si)、硫( S)、磷( P)、氧( O)等雜質(zhì) 元素的鐵碳合金。按含碳量不同可分為: 1) 工業(yè)純鐵——含碳量 wc≤ 0.02% 低碳鋼—— 0.02%<w c≤0
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1 第四章 鋼的熱處理 一、判斷題 1. 實際加熱時的臨界點總是低于像圖上的臨界點。 ( × ) 2. 珠光體向奧氏體轉(zhuǎn)變也是通過形核及晶核長大的過程進行的。 ( √ ) 3. 滲透性好的鋼,淬火后溫度一定高。 ( × ) 4. 淬火后的鋼,回火時隨溫度的變化組織會發(fā)生不同的轉(zhuǎn)變。 ( √ ) 5. 下貝氏體是熱處理后一種比較理想的組織。 ( √ ) 6. 馬氏體組織是一種非穩(wěn)定的組織。 ( × ) 7. A1 線以下仍未轉(zhuǎn)變的奧氏體稱為殘余奧氏體。 ( × ) 8. 珠光體、索氏體、屈氏體都是片層狀的鐵素體和滲碳體混合物所以他們的力學性能相同。 ( √ ) 9. 貝氏體具有較高的強度、硬度和較好的塑性、韌性。 ( √ ) 10. 鋼的晶粒因過熱而粗化時,就有變脆傾向。 ( √ ) 11. 索氏體和回火索氏體的性能沒有多大的區(qū)別。 ( × ) 12. 完全退火不適用
存在于載流導體、永久磁體、運動電荷或時變電場等周圍空間的,以磁感應強度表征的一種特殊形式的物質(zhì)。磁場的物質(zhì)性,可由它的如下許多特性顯示出來:磁場具有能量;磁場對運動電荷、載流導體有作用力;導線在磁場中運動或處在時變磁場中都將在導線中引起感應電動勢,發(fā)電機、變壓器就是根據(jù)這一原理制成的;在磁場的作用下,磁致伸縮材料會發(fā)生變形,呈現(xiàn)磁致伸縮現(xiàn)象;將載流導體置于磁場中,導體的橫向兩側(cè)將出現(xiàn)電位差,即產(chǎn)生霍耳效應;磁場可使載流導體或半導體的電阻發(fā)生變化,即產(chǎn)生磁致電阻效應,等等。描述磁場的基本物理量是磁感應強度B和重要的輔助量磁場強度H。
恒定磁場和時變磁場在空間某區(qū)域內(nèi),若各處的磁感應強度的量值和方向都不隨時間變化,該區(qū)域中的磁場稱恒定磁場,否則稱時變磁場。時變磁場總是和時變電場相互關(guān)聯(lián),以電磁波的形式存在。研究某一區(qū)域中的時變磁場時,若電磁波的波長遠大于區(qū)域的線度尺寸,則可忽略位移電流對磁場的作用,這種時變磁場稱似穩(wěn)磁場。大多數(shù)電力設(shè)備中的時變磁場可以認為是似穩(wěn)磁場。
均勻磁場和非均勻磁場任何時刻,若空間某區(qū)域內(nèi)各處的磁感應強度的量值和方向都相同,稱區(qū)域中的磁場為均勻磁場,否則稱非均勻磁場。
媒質(zhì)的磁化位于磁場中的媒質(zhì)將產(chǎn)生磁化效應。為宏觀描述媒質(zhì)的磁化狀態(tài)及其對外磁場的影響,引入了磁場強度這一概念。磁感應強度和磁場強度的關(guān)系,常用磁化曲線表示。電機工程中,在許多場合下,只考慮鐵磁材料的磁化;非鐵磁材料的磁化很弱,一般不予考慮,即認為這種材料的磁導率和真空磁導率相同。
磁場的基本規(guī)律磁場具有如下的基本規(guī)律。
磁通量的連續(xù)性穿過任何閉合面的磁通量等于零(見磁通量)。
磁場強度的環(huán)路積分規(guī)律磁場強度沿閉合路徑的線積分,等于穿過以該閉合路徑為周界的曲面上的全電流(見磁場強度)。
磁場的能量密度在線性媒質(zhì)中,單位體積內(nèi)的磁場能量或磁場能量密度,等于(B·H)/2。
媒質(zhì)分界面處磁場量滿足的條件在媒質(zhì)1和媒質(zhì)2的分界面上有:①媒質(zhì)1、2的磁感應強度的法向分量B1n、B2n連續(xù),即B1n=B2n;②媒質(zhì)1、2的磁場強度的切向分量H1t、H2t之差,等于分界面上的面電流密度Js(Js的方向垂直于H1t和H2t),即H1t-H2t=Js。不存在面電流時,H1t、H2t連續(xù)。
批準號 |
50702033 |
項目名稱 |
強磁場熱處理對涂層導體各層性能的影響及機理 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0209 |
項目負責人 |
劉志勇 |
負責人職稱 |
副教授 |
依托單位 |
上海大學 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持經(jīng)費 |
20(萬元) |
磁場建立過程中本身儲存的能量。簡稱磁能。在一個線圈中建立磁場,電流從零增加到穩(wěn)定值的過程中,電源要反抗自感電動勢做功,與這部分功相聯(lián)系著的能量稱為自感磁能。若在兩個存在互感作用的線圈中分別通入電流時,電源除反抗自感電動勢做功外,還要反抗線圈間的互感電動勢而做功,和反抗互感電動勢做功相聯(lián)系的能量稱為互感磁能??梢宰C明自感線圈中儲存的磁能為Wm=1/2LI2。式中L是線圈的自感系數(shù),I是其中通過的電流。對于空心長螺線管(近似看作無限長),其自感系數(shù)L=μ0n2V。式中n是單位長度上線圈的匝數(shù),V是螺線管的體積。將上式代入自感線圈的磁能公式得Wm=1/2(μ0n2V)I2。由公式可知自感磁能與螺線管的體積有關(guān)。長螺線管中磁場是均勻的,磁場能量應在線圈所圍體積內(nèi)均勻分布,所以單位體積中的磁能為wm=wm/V=1/2BH(因為B=μ0nI,H=nl)。wm稱為磁場能量密度,簡稱磁能密度。一般寫成wm=1/2B·H。磁能密度的數(shù)學表述雖由特例推出,但可以證明它是普遍成立的。對于非均勻磁場每一點的磁能密度仍用上式表示,只是場中各點的值不同而已。在非均勻磁場中,若求磁場的總磁能,可以表述為:Wm=VwmdV=1/2V(B·H)dV。以上所述是在穩(wěn)恒磁場中的情況,這時磁能總與電流相伴隨,把磁能看成是與電流相聯(lián)系還是儲存在磁場中,兩種觀點效果完全相同。但在變化的電磁場中,磁場可以脫離電流而存在,這種磁場也具有能量,其磁能密度的表達式仍為wm=1/2B·H。在一般情況下,變化電磁場以波的形式傳播,在傳播過程中同時也傳播著能量,所以能量儲存在磁場中的觀點是正確的。