簡介
鐵磁體的磁滯回線的形狀是與磁感應強度(或磁場強度)的最大值有關,如果磁性材料的磁化未達到飽和就開始退磁會出現較小的磁滯回線。起始磁化曲線是將一塊從未磁化過的鐵磁材料放入磁場中進行磁化,所得的B=f(H)曲線;基本磁化曲線是對同一鐵磁材料,選擇不同的磁場強度進行反覆磁化,可得一系列大小不同的磁滯回線,再將各磁滯回線的頂點連線所得的曲線。二者區別不大。磁路計算時用的是基本磁化曲線。
基本磁化曲線若已知一材料的-曲線,便可求出其-曲線,反之亦然。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,且其值遠小於。強磁物質(包括鐵磁及亞鐵磁物質)在居里溫度以下時,磁化曲線較為複雜,通常為一曲線,[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"class=image>所示其值遠大於弱磁性的數值,且易於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,還依賴於所經歷的磁狀態的歷史。和一般不是的單值函式(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。
用途
基本磁化曲線的主要用處是用於工程設計和工程分析。例如設計變壓器時,應選擇最大工作磁感應強度小於基本磁化曲線的線性段上限,以保證變壓器磁心工作在基本磁化曲線拐點以下的線性區,從而在正常情況下,任何參數的變動都不會使磁心的工作點進人飽和區。