采用提拉法測試永磁材料磁矩拉出距離的分析建議使用FE-2100MD稀土永磁品質參數測試儀
采用提拉法測試樣品磁通(磁矩),與提拉距離與線圈的線圈常數以及被測磁體的磁矩(體積、形狀和材料磁特性)有關聯。一般沒有明確的規定和細致分析,而是根據經驗來操作。即小型磁鋼拉出距離大于1m左右,大型磁鋼甚至要求拉出3m以上。
在采用一維亥姆霍茲線圈測試磁鋼磁矩時,一般采用樣品在線圈中進行翻轉,對應測試值為2倍磁矩更方便準確。
在使用三維亥姆霍茲線圈對磁鋼進行分量磁矩的檢測,不便進行磁體翻轉,需要對拉出距離進行一定分析后確定。下面舉例是針對直徑160mm的單匝標準一維亥姆霍茲線圈,按磁體樣品主軸方向與線圈平面正交,使感應相對線圈最大,從線圈中心水平拉到不同距離,觀察磁通和磁場強度的變化(對亥姆霍茲上、下線圈的作用)來進行分析,材料選擇N35磁鋼。
一、磁場分析
1、線圈磁通與相應位置的比例表(上下線圈的磁通總和)
樣品N35(X,Y) | 0m,40mm | 0.5m,40mm | 1.0m,40mm | 1.5m,40mm |
Φ5*5mm | 1.05002*10-6 Wb | -4.3034*10-9 Wb | -1.02932*10-9 Wb | -5.0048*10-10 Wb |
1 | 4.098 ‰ | 0.980 ‰ | 0.477 ‰ | |
Φ10*10mm | 8.4141*10-6 Wb | -3.4157*10-8 Wb | -8.2297*10-9 Wb | -4.0036*10-9 Wb |
1 | 4.060 ‰ | 0.978 ‰ | 0.476 ‰ |
2、線圈磁場值與相應位置比例表(上下線圈表面的中心點對應磁場)
樣品N35 | 0m,40mm | 0.5m,40mm | 1.0m,40mm | 1.5m,40mm |
Φ5*5mm | 284.6558uT | 0.1072 uT | 0.0258 uT | 0.0125 uT |
1 | 0.3766 ‰ | 0.0906 ‰ | 0.0439 ‰ | |
Φ10*10mm | 2254.8 uT | 0.8587 uT | 0.2066 uT | 0.1004 uT |
1 | 0.3808 ‰ | 0.0916 ‰ | 0.0445 ‰ |
3、中心磁場與位移磁場分布圖:
4、獲得結論: 不同尺寸樣品對相同距離的磁場削減比例基本相同。
二、計算分析:
據此,為簡單計算,我們可以根據被測試樣品的總磁矩來確定材料的拉出距離對測試磁通(磁矩)真值的影響。并根據線圈常數確定線圈對應的匝數來計算磁通近似結果,以及按磁通(磁矩)要求的最小分辨率來確定移除距離。
例:繼續按160mm線圈,線圈常數設計按K=0.005cm計算,要求磁矩分辨率達到0.1uWb*cm來考量。采用湖南永逸科技有限公司設計的“FE-2100MD稀土永磁品質參數測試儀”對兩個規格的磁通(磁矩)進行計算(見下圖界面):
獲得兩款磁鋼對應的磁通和磁矩分別為:
1),Φ5*5mm樣品:Φ=2.359mWb,m=118 uWb*cm;
2),Φ10*10mm樣品,Φ=18.85mWb,m=942.5 uWb*cm;
根據要求分辨率達到0.1uWb*cm條件,即Φ5*5mm樣品要求衰減1000倍,Φ10*10mm要求衰減10000倍左右,參考“磁場分析”中磁通感應衰減比例系數,Φ5*5mm樣品拉出1m即可,Φ10*10mm需要拉出距離超過1.5m。
三、建議:用戶可直接參考“磁場分析”中,磁通衰減比例,根據被測試磁鋼的總磁矩,以及磁矩分辨率的最小要求,自己計算和確定拉出距離。也可在環境磁場比較穩定的空間中,將被測磁鋼水平拉遠到一定距離,磁鋼進行翻轉,觀察對應線圈的磁通變化量進行確定(該方法的計算可參考“磁場分析”中與相應位置比例表),在此不再進行相關計算分析。
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