Изобретение относится к металлургии, а именно к способам термической обработки магнитомягких материалов в присутствии внешнего магнитного поля, и может быть использовано при производстве магнитных сердечников электро- и радиоаппаратуры.
Целью изобретения является снижение магнитных потерь при высокой прямоуголь- ности петли гистерезиса и высоких значениях начальной и максимальной магнитных проницаемостей в аморфных магнитомягких сплавах с нулевой магнитострикцией.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу термомагнитной обработки аморфных магнитомягких сплавов с нулевой магнитострикцией, включающему нагрев сплава до температуры ниже температуры кристаллизации, но достаточной для снятия напряжений при одновременном воздействии переменного магнитного поля, и охлаждение до комнатной температуры в магнитном поле, охлаждение сплава проводят в воде.
Способ осуществляют следующим образом.
Сердечник из аморфного сплава FesCoyiShsBg с магнитострикцией, близкой к нулю, нагревают до 400°С. Эта температура достаточна для снятия напряжений, но ниже температуры кристаллизации (ТКр. 470°С), При этой температуре прикладывают к сердечнику переменное магнитное поле и охлаждают его- в воде в присутствии этого поля.
Благодаря предлагаемому способу обработки в сплаве под действием индуцированной анизотропии происходит перестройка доменной структуры, обуславливающая высокую прямоугольность петли гистерезиса и высокую остаточную индукцию, а также дестабилизация доменной структуры, облегчающая процессы намагничивания и перемагничивания. Это и приводит к снижению магнитных потерь при высокой прямоугольности петли гистерезиса и повышению магнитной проницаемости.
(Л
2
Ю СО Јх
В табл. 1 сравниваются магнитные свойства тороидальных сердечников из сплава FesCoyiSHsBg, подвергнутых термомагнитной обработке (ТМО) по известному способу - охлаждение в переменном магнитном поле от 400°С до комнатной температуры со скоростью 3°С/мин и 100°С/мин и по предлагаемому способу.
Из табл. 1 видно, что предлагаемый способ ТМО обеспечивает более значительное снижение магнитных потерь при высокой прямоугольное™ петли гистерезиса и существенное повышение начальной и максимальной магнитных проницаемостей по сравнению с известным способом.
В табл. 2 сравниваются свойства, полученные на тороидальных образцах из сплава FesCoTiSlisBg по предлагаемому способу и по способу закалки от температуры выше точки Кюри без поля.
Из табл. 2 видно, что образцы, подвергнутые ТМО по предлагаемому способу, имеют более прямоугольную петлю гистерезиса, высокую остаточную индукцию и повышенные значения начальной и максимальной магнитных проницаемостей, чем образцы, обработанные по известному способу.
Формула изобретения Способ термомагнитной обработки
аморфных магнитомягких сплавов с нулевой магнитострикцией. включающий нагрев сплава до температуры ниже температуры кристаллизации, но достаточной для снятия напряжений при одновременном воздействии переменного магнитного поля;и охлаждение до комнатной температуры в магнитном поле, отличающийся тем, что, -с целью снижения магнитных потерь при высокой прямоугольности петли гистерезиса и высоких значениях начальной и максимальной магнитных проницаемостей, охлаждение сплава проводят в воде.
Таблица
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТОМЯГКИЙ АМОРФНЫЙ СПЛАВ | 1996 |
|
RU2098505C1 |
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ | 2006 |
|
RU2321644C1 |
МАГНИТОПРОВОД | 1996 |
|
RU2115968C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АМОРФНОГО МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА | 2008 |
|
RU2406769C2 |
МАГНИТНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА | 2000 |
|
RU2187573C2 |
МАГНИТОПРОВОД | 2000 |
|
RU2190275C2 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАГНИТОПРОВОДА | 2012 |
|
RU2510661C1 |
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ТОРОИДАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ АМОРФНЫХ МАГНИТНО-МЯГКИХ СПЛАВОВ | 1991 |
|
RU2024623C1 |
АМОРФНЫЙ СПЛАВ С ВЫСОКОЙ НАЧАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ | 1991 |
|
RU2009246C1 |
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ | 2010 |
|
RU2430975C1 |
Сущность изобретения: сплав нагревают до температуры ниже температуры кристаллизации, достаточной для снятия напряжений, при одновременном воздействии переменного магнитного поля, выдерживают 3-5 мин и закаливают в воде в присутствии этого поля. Сплав, обработанный по предлагаемому способу, имеет низкие магнитные потери, петлю гистерезиса с высоким коэффициентом прямоугольное™ и повышенное значение проницаемости. 2 табл.
Таблица2
Устройство двукратного усилителя с катодными лампами | 1920 |
|
SU55A1 |
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
ПатейтСША №4116728, кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1992-06-23—Публикация
1990-07-09—Подача