자석

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  • 자석 착자 방향 종류
  • 자력방향에 따라 사용 용도, 최대의 효율을 만들어 낼수있습니다.


  • 자기이력곡선
  • 영구자석의 HYSTERESIS 곡선

  • 자성체에 자계를 가하면 소재도 점점 자화의 강도가 증가되어 마침내 포화자화점에이른다.
    (O→S) 다음에 자계를 감소시키면 Br점에서 외부자계가 0 이 되는데 이때의 자속밀도를 잔류자속밀도(Br)라 한다.
    Br점으로부터 역방향의 자계를 걸면, 잣성체가 지니고 있던 자화및 자속밀도가 감소하기 시작해 자성체에 자속이통과하지 않는 상태가 된다.
    이때의 자계크기를 보자력이라 한다.
    보자력에는 자속밀도 B를 O 으로 하는 자계BHc와 자화의 강도 I를 0 으로하는 자계iHc가 있다.
    iHc점으로 부터 계속 역자계를 증가시키면 자화가 처음방향과 정반대로 되어 역자계방향과 일치하게 되며 자화가포화에 달한다.

  • 자속밀도 / B [G]
    자성체가 자화되면 소재에 자속이 통과하게 되는데 단위면적[Cm²]당 자속을 자속밀도라고 부르며, 기호는 B, 단위는 Gauss[G]이다.

    자화 4πl [G]
    자성체를 자계속에 두면 자기적인 변화를 일으키는데 이때의 자기변화를 자화라한다. 자기적인 변화의 강도를 자화의 강도로 표시하고 C.G.S계로는 4πl 로 표기하고,단위는 Gauss[G]이다.

    자계 / H [Oe]
    전류가 흐르는 도체와 자성체 주위에는 자계가 존재하는데 기호는 H로 표기하고,C.G.S계로는 Ampereper meter(A/m)이다.

    최대 에너지적 / (BH) Maximum [G.Oe]
    자성체의 감자곡선은 그 자석의 특성을 아는데 매우 중요하다. 동자점 P에서 자계는 Hd이며 그 때의 자속밀도는 Bd가 된다. Hd와 Bd의 적(Hd X Bd)은 자석이 외부공간으로 내는 단위 체적당 에너지에 비례하는양이기 때문에 그 최대치를 최대에너지적 [(BH)max]이라고 하며 단위는 Gauss.Oersted(G.Oe)를사용한다. 영구자석의 최적설계는 작동점이 이 최대 에너지적상의 한점에 오도록 하는 것이다. 이는 필요한 에너지를내는 영구자석의 체적을 최소화할 수 있기 때문이다.

    착자 / MAGNETIZING
    자성체가 포화될 때 까지 충분한 자계를 가해서 자화시키는 작업을 착자라 한다.



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