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霍尔磁滞回线
霍尔法测磁滞回线 一、实验目的及要求 掌握霍尔法测量磁滞回线的原理及操作方法 测量Cr12模具钢的磁滞回线 计算铁磁材料的性能参数 二、实验设备(环境)及要求 实验仪器如图4所示,它由直流稳流源、交流电压源、数字式特斯拉计(以霍尔传感器为探测器,并有螺旋装置移动)、待测环形磁性材料,上面绕有2000匝线圈,样品的截面为2.00cm×2.00cm间隙为0.2cm,和双刀双掷开关等。 三、实验内容与步骤 ㈠实验原理 磁滞回线的测量 在待测的铁磁材料样品上绕上一组磁化线圈,环形样品的磁路中开极窄均匀气隙,在磁化线圈中,在对最大值磁化电流Im磁锻炼基础上,Il值的磁化而对应每个磁化电流Ik值,用特斯拉计测量气隙均匀磁场区中间部位的磁感应强度B,既能得到该磁性材料的磁滞回线,如图E18-1D的QRQ′R′Q,组成的曲线为磁滞回线。OA曲线为材料初始化曲线。对于一定大小的回线,磁场化电流最大值设为Im,对于每个不同的Ik值,使样品反复的磁化,可以得到一族磁滞回线,如图E3所示,把个磁滞回线的顶点及坐标原点O连接起来,得到的曲线称为基本磁化曲线。 为了得到一个对称而稳定的磁滞回线,必须对样品进行反复的磁化,即“磁锻炼”这可以采取保持磁化电流Ik大小不变的情况下,利用电路中的换向开关使电流方向不断改变的方法来达到目的。在测量基本磁化曲线时,对每一个磁化电流Ik,必须进行磁场锻炼,由此测到的磁感应强度B和磁场化曲线H之间的关系曲线和起始磁化 曲线是不同的。 测量基本磁场化曲线或起始磁化曲线都必须由原始状态H=0和B=0开始,因此测量前必须对待测样品进行退磁,以消除剩磁。 在环形样品的磁化线圈中通过的电流为I,则磁化场磁场强度H为 H=NI/l N为磁化线圈的匝数,l为样品平均磁路长度,(平均磁路长度因样品而略有不同,经实际测量),H的单位为A/m。 为了从间隙中间部位测得样品的磁感应强度B值,根据一般经验,截面方形样品的常和宽的线度应大于或等于间隙宽度8—10倍这样才能保证间隙中有一个较大区域的磁场是均匀的,测到的磁感应强度B的值才代表样品中磁场在中间部位实际值。 ㈡实验步骤 用数字式特斯拉计测量样品间隙中剩磁的磁感应强度B与位置X的关系,求得间隙中磁感应强度B的均匀区范围ΔX值。 测量样品的起始磁化曲线,测量前先对样品进行退磁处理。若磁化电流的不断反向,且幅度逐渐减小至零,最终使样品的剩磁为零。如电流由0增至600mA再逐渐减小至0,然后双向开关换为反向电流由0增至500mA,再由500mA调至零,这样磁化电流不断反向,最大电流值每次减小100mA,最终将剩磁消除,退磁过程如E18-4所示,然后测量B-H关系曲线。 测量模具钢的磁滞回线前的磁锻炼。由初始磁化曲线可以得到B增加得十分缓慢时,磁化线圈通过的电流值Im,然后保持此电流Im不变,把双向换向开关来回拨动10次进行磁锻炼。(开关拉动时,应使触点从接触到断开时间长些,这是为什么?磁锻炼的作用是什么?) 测量模具钢的磁滞回线。通过磁化线圈的电流从饱和电流Im开始逐步减小到0,然后双向换向开关将电流换向,电流又从0增加到-Im,重复上述过程,即(Hm,Bm)→(-Hm,-Bm),再从(-Hm,-Bm)→(Hm,Bm)。其中每隔50mA测一组(Ii,Bj)值。由公式1求出Hi值。用作图纸作模具钢材料的初始磁化曲线和磁滞回线。记录模具钢的饱和磁感应强度Bm和矫顽力Hc。 四、实验结果与数据处理 1.Cr12磨具钢的实验数据 I/mA H/(A/m) B/mT I/mA H/(A/m) B/mT 0 0 0 -301 -2498.3 -256.2 50 700 16.3 -351 -2913.3 -308 109 904.7 56.1 -400 -3320 -355 150.7 1250.81 98 -451 -3743.3 -397 201.3 1670.79 153.7 -501 -4158.3 -431.3 250 2075 208 -550 -4565 -456 300 2490 263 -600 -4980 -476 350 2905 312 -644 -5345.2 -489 400 3320 354.2 -644 -5345.2 -489 454 3768.2 392 -597 -4955.1 -483 500 4150 418.3 -550 -4565 -477 551.1 4574.13 442.3 -500 -4150 -469 600.5 4984.15 461.3 -445 -3693.5 -459 640.7 5317.81 474.6 -399 -3311.7 -449 640.7 5317.81 474.6 -351 -2913.3 -433.9 593.3 4924
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