Главная » Все файлы » Просмотр файлов из архивов » Документы » Н.П. Алешин, А.Л. Ремизов, А.А. Дерябин - лекции по ККСС

Н.П. Алешин, А.Л. Ремизов, А.А. Дерябин - лекции по ККСС, страница 15

2017-12-27СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Н.П. Алешин, А.Л. Ремизов, А.А. Дерябин - лекции по ККСС", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "контроль качества сварных соединений" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "контроль качества сварных соединений" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Н.П. Алешин, А.Л. Ремизов, А.А. Дерябин - лекции по ККСС"

Текст 15 страницы из документа "Н.П. Алешин, А.Л. Ремизов, А.А. Дерябин - лекции по ККСС"

Разделить полюсы, то есть получить тело с одним только полюсом, невозможно. Из невозможности разделить северный и южный магнетизм в теле Кулон заключил, что эти два вида магнитных зарядов неразрывно связаны друг с другом в каждой элементарной частице намагничивающегося вещества. Иными словами, было признано, что каждая небольшая частица такого вещества – атом, молекула или небольшая группа атомов или молекул – представляет собой нечто вроде маленького магнита с двумя полюсами на концах. Таким путем Кулон пришел к очень важной гипотезе о существовании элементарных магнитов с неразрывно связанными полюсами.

Процесс намагничивания с точки зрения гипотезы Кулона выглядит следующим образом (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Процесс намагничивания с точки зрения гипотезы Кулона:

а) хаотическое распределение элементарных магнитов в ненамагниченном железе; б) упорядоченное их распределение в намагниченном железе, помещенном в магнитное поле.

Нужно считать, что и в ненамагниченном бруске железа уже существуют описанные выше элементарные магниты, но все они расположены беспорядочно (хаотически). Магнитики без всякого порядка располагаются по всем возможным направлениям, причем в каждом направлении примерно столько же магнитиков ориентировано своим северным полюсом в одну сторону, сколько и в противоположную. Именно поэтому действия этих элементарных магнитов взаимно уравновешиваются, и брусок железа в целом представляется ненамагниченным. Когда же мы помещаем этот брусок железа в магнитное поле, то магнитное поле заставляет элементарные магниты повернуться и выстроится цепочками. При этом действие противоположных полюсов внутри магнита взаимно уничтожается, а не концах бруска возникают магнитные полюсы. Таким образом, намагничивание тела представляет собой упорядочение ориентации его элементарных магнитов под влиянием внешнего магнитного поля, то есть процесс, во многом аналогичный процессу поляризации диэлектриков.

Открытия Эрстеда и Ампера привели к новому и более глубокому представлению о природе магнитных явлений. Опираясь на установленную в этих опытах тождественность магнитных действий магнитов и соответствующим образом подобранных токов, Ампер решительно отказался от представления о существовании в природе особых магнитных зарядов. С точки зрения Ампера, элементарный магнит – это круговой ток, циркулирующий внутри небольшой частицы вещества: атома, молекулы или группы их (рис. 9.2.).

Рис. 9.2. Упорядоченное расположение амперовых токов в намагниченном железе, помещенном в магнитное поле.

По своим магнитным свойствам круговой ток вполне подобен короткому магниту, ось которого перпендикулярна к плоскости тока. Поэтому изображенная условно на рисунке 9.2 система ориентированных молекулярных токов совершенно равносильна цепочкам элементарных магнитиков в гипотезе Кулона.

Таким образом, теория Ампера сделала ненужным допущение о существовании особых магнитных зарядов, позволив объяснить все магнитные явления при помощи элементарных электрических токов.

Основываясь на теории Ампера, можно сделать следующий вывод.

Никаких магнитных зарядов не существует. Каждый атом вещества можно рассматривать в отношении его магнитных свойств как круговой ток. Магнитное поле намагниченного тела слагается из маленьких полей этих круговых токов.

В ненамагниченном теле все элементарные токи расположены хаотически, и поэтому мы не наблюдаем во внешнем пространстве никакого магнитного поля.

Процесс намагничивания тела заключается в том, что под влиянием внешнего магнитного поля его элементарные токи в большей или меньшей степени устанавливаются параллельно друг другу и создают результирующее магнитное поле.

Магнитная индукция

Пространство вблизи магнита или проводника с током находится в особом состоянии, которое обозначили названием «магнитное поле». Название выражает мысль, что в этом пространстве проявляются механические силы, действующие на другие магниты или проводники с током. Однако эти действия не являются единственным проявлением магнитного поля. Так, например, под действием магнитного поля изменяется электрическое сопротивление различных металлов, некоторые тела, помещенные в магнитное поле, изменяют свои размеры.

Изменение размеров под действием магнитного поля больше всего проявляется у тел, которые сделаны из сильно намагничивающихся веществ (железо, никель, кобальт); это явление, именуемое магнитострикцией, получило важные технические применения: с его помощью возбуждают очень быстрые колебания железных стержней, служащих источником очень коротких звуковых волн (ультразвук).

Когда действие магнитного поля в различных его точках проявляется в различной степени, мы говорим, что поле в этих точках различно. Для установления количественной меры магнитного поля можно использовать любое его проявление. Практически оказывается наиболее удобным характеризовать поле теми механическими силами, с которым оно действует на магниты и проводники с током.

Подобно тому как электрическое поле характеризуется с помощью векторной величины Е, которая называется напряженностью поля, для характеристики магнитного поля вводят векторную величину В, которую по историческим причинам назвали магнитной индукцией поля.

За направление вектора В принимается направление нормали к витку с током. Модуль магнитной индукции определяется по максимальному вращающему моменту Мmax, действующему на виток.

Если в однородное магнитное поле помещать изготовленные из очень тонкой проволоки различные по размерам и форме замкнутые проводники (плоские контуры) с током и изменять действующий на них максимальный вращающий момент, то обнаруживается, что этот момент: а) пропорционален силе тока в контуре I; б) пропорционален площади контура S; в) для контуров с одинаковой площадью не зависит от формы контура. Таким образом, максимальный вращающий момент оказывается пропорциональным величине

,

которая называется магнитным моментом контура с током.

Указанные зависимости позволяют взять в качестве характеристики модуля вектора В значение вращающего момента Мmax, действующего на контур магнитным моментом Рm, равным единице. Следовательно, можно написать, что

,

где Мmax – максимальный вращающий момент, действующий в данном поле на контур с магнитным моментом рm.

Для нашего случая интересен случай воздействия поля на металлическую структуру. В этом случае, электрон, движущийся с большой скоростью по круговой орбите, эквивалентен круговому току, сила которого равна произведению заряда электрона е на частоту n вращения электрона по орбите:

.

Если радиус орбиты равен r, а скорость электрона – υ, то

.

Магнитный момент, соответствующий этому току равен

.

Магнитный момент является векторной величиной, направленной по нормали к контуру. Из двух возможных направлений нормали выбирается то, которое связано с направлением тока в контуре правилом правого винта.

Рис. 9.3. Направление магнитного момента

Единица магнитной индукции в СИ называется тесла (Тл) в честь сербского ученого Николы Теслы.

Один тесла равен магнитной индукции однородного магнитного поля, в котором на плоский контур с током, имеющий магнитный момент один ампер-метр в квадрате, действует максимальный вращающий момент, равный одному ньютон-метру.

Для характеристики магнитного поля, кроме магнитной индукции В, используют также векторную величину Н, называемую напряженностью магнитного поля. В случае поля в вакууме величины В и Н просто пропорциональны друг другу:

,

где - коэффициент пропорциональности, называемый магнитной постоянной.

В случае поля в веществе связь В и Н имеет вид

,

где µ - безразмерная характеристика вещества, называемая относительной магнитной проницаемостью.

В зависимости от значения μ все материалы подразделяются на три группы: а) диамагнитные, у которых μ на несколько миллионов меньше единицы (медь, цинк, серебро и др.); б) парамагнитные, у которых μ на несколько миллионов или тысячных долей больше единицы (марганец, платина, алюминий); в) ферромагнитные, у которых μ достигает нескольких десятков тысяч (железо, никель, кобальт и некоторые сплавы).

Принципиальное отличие ферромагнитных материалов от других веществ заключается в отсутствии линейной зависимости магнитного состояния материала от напряженности магнитного поля (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Зависимость B и d от H для ферромагнитного материала



Сначала индукция (кривая В = f(Н) растет медленно, затем быстро и, наконец, при Нs наступает магнитное насыщение Вs. Кривую В = f(Н) называют кривой первоначального намагничивания (индукции), а кривую μd = f(H) – кривой магнитной проницаемости.

Молекулярная теория магнетизма

Каждое тело, и парамагнитное и диамагнитное, представляется в целом ненамагниченным до тех пор, пока не него не действует внешнее магнитное поле. Но обусловливается это в телах парамагнитных и телах диамагнитных различными причинами. Диамагнитными являются тела, каждая частица которых – атом или молекула,- находясь вне магнитного поля, не обладает магнитными свойствами. Только внешнее магнитное поле превращает их в элементарные магниты (вызывает элементарные токи), определенным образом направленные. Напротив, частицы парамагнитных веществ уже сами по себе, еще до того, как на них начало действовать внешнее поле, представляют собой элементарные магниты (элементарные токи). Здесь роль внешнего магнитного поля сводится к определенной ориентации, упорядочению расположения этих магнитиков. Пока поле не действовало, все они были расположены беспорядочно, хаотически, и вещество в целом представлялось ненамагниченным. В магнитном же поле эти элементарные магниты выстраиваются в большей или меньшей мере параллельными цепочками, и вещество в целом намагничивается.

В атомах всех тел есть большое число движущихся электронов. Каждый из них представляет собой амперов элементарный круговой ток. Но в атомах диамагнитных веществ до внесения их в магнитное поле магнитные действия этих отдельных токов взаимно компенсируют друг друга, так что атом в целом не является элементарным магнитом. Когда мы вносим такое вещество в магнитное поле, то на каждый движущийся электрон действует сила Лоренца, и совокупное действие всех этих сил, как показывает расчет, приводит к тому, что в атоме индуцируется определенный ток, то есть атом приобретает свойства элементарного магнита. Так как эти токи являются индукционными, то направление их, согласно правилу Ленца, должно быть противоположно направлению тока в катушке, создающего внешнее магнитное поле, то есть магнитный поток от этих токов должен ослаблять поток от внешнего поля, и диамагнитное тело отталкивается от магнита.

В атомах парамагнитных веществ магнитные действия отдельных электронов не полностью компенсируют друг друга, так что атом в целом и сам по себе является элементарным магнитом. Действие внешнего магнитного поля упорядочивает расположение этих элементарных токов, причем токи ориентируются так, что их направление преимущественно совпадает с направлением тока катушки, создающего внешнее магнитное поле. Поэтому магнитный поток от элементарных токов в этом случае усиливает поток катушки, и парамагнитное тело притягивается к магниту.

Строго говоря, диамагнетизм есть общее свойство всех веществ. Внешнее магнитное поле производит и на атомы парамагнитных веществ такое же индуцирующее действие, как на атомы диамагнитных веществ. Но в парамагнитных веществах это действие перекрывается более сильным ориентирующим действием внешнего магнитного поля, которое упорядочивает собственные элементарные токи атомов.

Особенности ферромагнитных тел

Бросающейся в глаза особенностью ферромагнитных тел является их способность к сильному намагничиванию, вследствие которой магнитная проницаемость этих тел имеет очень большие значения. У железа, например, магнитная проницаемость µ достигает значений, которые в тысячи раз превосходят значения µ у парамагнитных и диамагнитных веществ. Намагничивание ферромагнитных тел было изучено в опытах А.Г. Столетова и других ученых. Эти опыты показали, сверх того, что, в отличие от парамагнитных и диамагнитных веществ, магнитная проницаемость ферромагнитных веществ сильно зависит от напряженности магнитного поля, при которой производят ее измерение.

Под действием внешнего магнитного поля магнитные моменты молекулярных токов приобретают в большей или меньшей степени преимущественную ориентацию в направлении поля (в случае ферро- и парамагнетиков) либо возникают индукционные молекулярные токи, магнитные моменты которых ориентированы против поля (диамагнетиков). В результате суммарный магнитный момент молекулярных токов становится отличным от нуля, и тело оказывается намагниченным. Естественно в качестве меры намагниченности вещества принять суммарный магнитный момент молекулярных токов, заключенных в единице объема вещества. В соответствии с этим вводится векторная величина J, намагниченностью вещества и определяемая выражением

Связь намагниченности J, магнитной индукции B и напряженности магнитного поля выражается следующим образом:

С учетом того, что , получается формула:

Изучение зависимости намагниченности железа и других ферромагнитных материалов от напряженности внешнего магнитного поля обнаруживается ряд особенностей этих веществ, имеющих важное практическое значение. Возьмем кусок ненамагниченного железа, поместим его в магнитное поле и будем измерять намагниченность железа, постепенно увеличивая напряженность внешнего магнитного поля. Намагниченность возрастает сначала резко, затем все медленнее и, наконец, при значениях Н около нескольких десятков тысяч ампер на метр намагниченность перестает возрастать: все элементарные токи уже ориентированы, железо достигло магнитного насыщения. Графическая зависимость J от Н в описываемом опыте изображается кривой Оа на рис. 9.5.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5288
Авторов
на СтудИзбе
417
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее