Q235的性能及Q235B的磁化特性曲線(B-H曲線)
Q235的化學成分:
Q235化學成分表
Q235的機械性能:
Q235機械性能表
磁化曲線:
磁化曲線是表示物質中的磁場強度H與所感應的磁感應強度B或磁化強度M之間的關系。
用圖形來表示某種鐵磁材料在磁化過程中磁感強度B與磁場強度H之間關系的一種曲線,又叫B-H曲線。這種曲線可以通過實驗方法測得。B與H之間存在著非線性關系。當H逐漸增大時,B也增加,但上升緩慢(oa段)。當H繼續增大時,B急驟增加,幾乎成直線上升(ab段),當H進一步增大時,B的增加又變得緩慢,達到c點以后,H值即使再增加,B卻幾乎不再增加,即達到了飽和。不同的鐵磁材料有著不同的磁化曲線,其B的飽和值也不相同。但同一種材料,其B的飽和值是一定的。
在常溫及通常的磁場強度下,弱磁性(包括抗磁、順磁、反鐵磁物質或強磁物質在居里溫度以上的情況)物質的磁化曲線為通過原點的直線,且其值遠小于強磁物質。強磁物質(包括鐵磁及亞鐵磁物質)在居里溫度以下時,磁化曲線較為復雜,通常為一曲線,如圖1(強磁體的起始磁化曲線和無磁滯磁化曲線)所示,其值遠大于弱磁性的數值,且易于達到趨近飽和的狀態,如曲線上部接近水平部分。強磁性物質的另一特點是磁化曲線既隨材料及其外界條件而異,還依賴于所經歷的磁狀態的歷史。一般不是單值函數(見磁滯回線)。因此有必要按測量方法定義強磁性的磁化曲線,以便對不同材料的磁化曲線進行比較。
磁化曲線圖
① 起始磁化曲線。原處于磁中性狀態(H=0,B=0)的強磁性物質,當受到一方向不變數值作單調增大的磁場作用時得到的磁化曲線。
②正常(或基本或換向)磁化曲線。從磁中性狀態開始,在由小到大,不同大小的正負最大磁場的反復作用下,可得到一系列由小到大的正常磁滯回線。這些正?;鼐€的頂點的軌跡稱為正常(或基本或換向)磁化曲線,如圖2(強磁體的正常磁化曲線)所示。它和起始磁化曲線基本重合,但略陡。
③理想或無磁滯磁化曲線。強磁物質的磁化主要是通過疇壁位移及磁疇轉動過程進行的。這兩種過程都受到物質內力或內力矩的阻滯。這種阻滯作用不僅使磁化需要一定數值的外加磁場,而且導致不可逆疇壁位移及不可逆轉動,因而導致磁滯。若在一穩定恒場下磁化時,疊加一個起始振幅很大(一般大于極限磁滯回線的最大磁場)而逐步減小為零的交變磁場,則所獲得的磁化強度及磁感應強度 的數值要比沒有交變場疊加時大得多這樣測得的磁化曲線比上述兩種陡得多,而且不表現磁滯現象,稱為理想或無磁滯磁化曲線(強磁體的起始磁化曲線和無磁滯磁化曲線)和無磁滯磁化曲線。這是因為疊加的逐步減小的交變場使材料完成了不可逆磁化的緣故。這種無磁滯曲線的原理在磁記錄中有所應用。此外若磁化時伴隨著機械振動或溫度升高,也可以提高磁化,因為機械振動和溫度上升有助于完成不可逆磁化。中國古代就曾利用升溫效應在地磁場下使指南針得到磁化。與前兩種磁化曲線相比,無磁滯磁化曲線上的M最高,起始磁化曲線的M最低,正常磁化曲線的M稍高但很接近于起始磁化曲線。
④交流磁化曲線 。上述3種磁化曲線是基本的,它們都是靜態磁化曲線。強磁材料在交變磁場下的磁化特性因磁滯、渦流和趨膚效應以及磁后效應的存在而更為復雜。這些特性不僅取決于材料的磁性能,而且與材料的厚度(片狀的)和直徑(線狀的)、交變磁場的頻率、電導率、激勵波形等有關。這樣就有多種多樣的交流磁化曲線。但這時測得的“磁化曲線”已不是材料的內稟B-H曲線,而只是在特定條件下獲得的某種等效的磁化特性。這樣的每一種材料的交流磁化特性只適用于該種材料在與其測試條件一致的場合。
Q235的物理性能:
力學性質:
彈性模量(E):205 GPa
泊松比(ν):0.3
屈服強度(σy):235 MPa
拉伸強度(σult):375 MPa
斷裂韌性(KIC):54 MPa·m0.5
硬度(HRC):30
密度(ρ):7.85 g/cm3
熱性質:
線膨脹系數(α):12 × 10-6 /℃
熱導率(λ):50.2 W/(m·K)
熱膨脹系數(CTE):12 × 10-6 /℃
Q235B的磁化特性曲線(B-H曲線):
Q235材料的B-H曲線描述了在外加磁場作用下材料的磁化特性。這條曲線顯示了材料在不同磁場強度下的磁感應強度隨著磁場的變化情況。對于Q235材料來說,其B-H曲線會顯示出一定的磁滯回線和磁導率特性。B-H曲線的形狀和特性對于材料的磁性能有著重要的影響,對于磁性材料的工程應用具有重要意義。通常,B-H曲線可以通過實驗測量得到,也可以通過磁性測試儀器來獲取。這些數據對于電機、變壓器、感應加熱等領域的磁性材料選型和設計具有重要的參考價值。
Q235B的磁化特性曲線(B-H曲線)-數值參考
Q235B的磁化特性曲線(B-H曲線)
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