Термомагнитные сплавы

62

ферромагнитные сплавы, имеющие резко выраженную температурную зависимость намагниченности в заданном магнитном поле. Это свойство проявляется в определённом интервале температур вблизи Кюри точек (См. Кюри точка), значения которых у Т. С. Находятся между 0 и 200 °С. Известны 3 основные группы Т. С. Медно-никелевые (30—40% Cu), железо-никелевые (30% Ni) и железо-никелевые (30—38% Ni), легированные Cr (до 14%), Al (до 1,5%), Mn (до 2%). Типичные представители этих групп. Кальмаллои (См. Кальмаллой), термаллои (См. Термаллой), компенсаторы. Медно-никелевые сплавы могут применяться в области температур от -50 до 80 °С. Их недостаток — низкие значения намагниченности. Железо-никелевые сплавы предназначены для работы от 20 до 80 °С.

При отрицательных температурах в этих сплавах возможно изменение кристаллографической структуры, сопровождающееся повышением точки Кюри и снижением температурного коэффициента намагниченности. Наибольшее распространение получили легированные железо-никелевые сплавы. В зависимости от состава они могут применяться в узкой (от -20 до 35 °С) либо широкой (от -60 до 170 °С) температурных областях. На базе легированных железо-никелевых сплавов созданы многослойные термомагнитные материалы, имеющие лучшие магнитные характеристики, чем сплавы. Основная область применения Т. С. — термокомпенсаторы и терморегуляторы магнитного потока в измерительных приборах (гальванометров, счётчиков электроэнергии, спидометров и т.

П.), выполняемые в виде шунтов, ответвляющих на себя часть потока постоянного магнита. Принцип действия такого шунта основан на том, что с повышением температуры резко уменьшается его намагниченность, вследствие чего увеличивается поток в зазоре магнита. Благодаря этому компенсируется погрешность прибора, связанная с температурными изменениями индукции магнита, электрического сопротивления измерительной обмотки, жёсткости противодействующих пружин. Т. С. Применяются также в реле, момент срабатывания которых зависит от температуры. Лит. Займовский А. С., Чудневская Л. А., Магнитные материалы, М.— Л., 1957, с. 142—44. Прецизионные сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Молотилова, М., 1974, с. 156—64. А. И. Зусман..

Значения в других словарях
Термокопирование

копировальный процесс, основанный на свойстве термочувствительных материалов изменять своё состояние под действием тепла (инфракрасных лучей). Термокопии изготовляют в термокопировальных аппаратах (См. Термокопировальный аппарат) контактным способом (на просвет или в отражённых лучах) на термореактивной бумаге (прямое, или термохимическое, копирование) либо на носителе копии с помощью термокопировальной бумаги или плёнки (косвенное, или термопластическое, копирование) с оригиналов, выполненных ..

Термолюминесценция

Люминесценция, возникающая при нагревании вещества, предварительно возбуждённого светом или жёстким излучением. Наблюдается у многих кристаллофосфоров (См. Кристаллофосфоры), минералов, некоторых стекол и органических люминофоров. Механизм Т. — рекомбинационный. При нагревании освобождаются электроны, захваченные ловушками, и происходит излучательная рекомбинация их с ионизованными при возбуждении центрами люминесценции. Т. Применяется при исследовании энергетического спектра электронных ловуше..

Термомагнитные явления

группа явлений, связанных с влиянием магнитного поля на электрические и тепловые свойства проводников и полупроводников, в которых существует градиент температуры. Т. Я., как и Гальваномагнитные явления, обусловлены воздействием магнитного поля на движущиеся частицы, несущие электрический заряд (электроны в проводниках, электроны и дырки в полупроводниках). Магнитное поле искривляет траекторию движущихся зарядов и, в частности, отклоняет текущий по телу электрический ток и связанный с переносом..

Термометр

(от термо (См. Термо...). И. Метр (См. ...метр) прибор для измерения температуры (См. Температура) посредством контакта с исследуемой средой. Применение Т. Исключительно разнообразно. Существуют Т. Бытового употребления (комнатные, для воздуха и воды, медицинские и др.). Т. Технического применения, высокоточные Т. Для исследовательских и метрологических работ и др. Действие Т. Основано на таких физических свойствах, как тепловое расширение жидкостей, газов и твёрдых тел. На температурной зависим..

Термомагнитные Сплавы

ТЕРМОМАГНИТНЫЕ СПЛАВЫ - металлические материалы (напр., кальмаллой), магнитная индукция которых меняется почти линейно с изменением температуры и во много раз сильнее, чем у др. Магнитных материалов. Применяются в качестве шунтов постоянных магнитов магнитоэлектрических приборов для снижения их температурной погрешности. Диапазон рабочих температур от -60 до 170 .С.. ..

Термомагнитные Сплавы

Металлические материалы (напр., кальмаллой), магнитная индукция которых меняется почти линейно с изменением температуры и во много раз сильнее, чем у др. Магнитных материалов. Применяются в качестве шунтов постоянных магнитов магнитоэлектрических приборов для снижения их температурной погрешности. Диапазон рабочих температур от -60 до 170 °С.. ..

Термомагнитные Сплавы

Сплавы, магнитная индукция к-рых сильно зависит от темп-ры. Применяются в качестве термокомпенсаторов и терморегуляторов магнитного потока в измерит. Приборах. Различают Т. С. След. Систем. Никель - медь (кальмаллой), железо - никель (термаллой) и железо - никель - хром (компенсатор). На основе легир. Железоникелевых сплавов созданы многослойные термомагнитные материалы. ..

Дополнительный поиск Термомагнитные сплавы Термомагнитные сплавы

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Термомагнитные сплавы" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Термомагнитные сплавы, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 21 символа