電磁鐵斷電後為什麼還會吸附住一些輕小物體?同時,若施加外力將其剝離後即不再回吸?

時間 2021-06-01 04:54:02

1樓:Preston Wang

樓上寫的都對,是剩磁的問題。但是想在這樣簡單的應用中處理剩磁問題沒有太好的解決方案。

題主的兩個方法,加距離有用,逐步降低電壓沒用。

其他回答的用反向勵磁或者通交流的方法,有用,但是實現太複雜。

本質是材料的問題,購買的電磁鐵使用的鐵心材料剩磁比較大。換材料是比較合理的解決方案。

另外,如果在結構上可以處理的話,可以考慮在磁路中加入永磁體進行磁偏置(看圖感覺東西比較小,業餘條件可能很難處理)

2樓:板磚一塊

殘磁,一般而言根據材料的不同各材料之間有明顯的差異變化。

根據實際的使用要求在進行電磁鐵的設計時會從結構上以及材料處理上進行優化可以大大降低殘磁現象有效延長電磁鐵的使用壽命。

剛看了下實際問題點,題主所提的兩個方案都不可行。原因如下:

1. 如題主所言距離加大後吸引物體的效果明顯不足,第二吸引後是否能夠釋放也不好說。

2. 效果不會太好,可以說用處不大。現在是從24V通電然後便是0V斷電都沒用電壓漸變小用處也不會有太大作用的。

作為從業電磁鐵行業六年的業務來講(不是工程,有紕漏的地方還請見諒),有兩個方式去解決此問題:

1. 若需求量不大,在電磁鐵表面加一張或者兩張白紙具體加多少需要去實驗一下。

2.需求量比較大,則需要改善設計結構,根源上解決。

3樓:平賀振

鐵材料在微觀層面由許多鐵原子構成,鐵原子中電子繞原子核旋轉,電子本身也在自轉。我們知道運動的電荷可以產生磁場,但鐵材料中的鐵原子的方向是隨機的,所以整體沒有磁性。在外加磁場的作用下,磁場會與鐵原子的磁場相互作用,改變鐵原子的方向變得有規律,從而形成巨集觀的磁場。

當電流停止,外加磁場停止的時候,這種原子排列仍然存在,所以磁性不會立刻消失。

4樓:Eskimo

很簡單的剩磁現象,如果要消除磁性的話需要施加反向磁場,具體的先佔坑,晚上細答

分割線鐵、銀鈷等金屬及其合金,以及一些含鐵的氧化物均屬於鐵磁質,它們具有兩個基本特徵:

其一是在外磁場作用下能被強烈磁化,磁導率很高。

其二是磁滯和剩磁現象,即在外磁場消除後,鐵磁質仍保留磁化狀態。

鐵磁材料(如鐵、鎳、鈷和其他鐵磁材料)除了具有高的磁導率外,另乙個重要的特點就是磁滯。磁滯現象是材料磁化時,材料內部磁感應強度B 不僅與當時的磁場強度H 有關,而且與以前的磁化狀態有關。

(出處見水印)

現在分析上圖:

曲線從原點出發,接著形成了閉合迴路,(閉合迴路預設逆時針方向)分別為a.b.c.d.e.f.g點如圖。

首先,ab段:材料的起始磁化曲線,即磁化某材料時的磁感應強度變化情況

bc段:外部磁場減弱至消失,材料內部仍有剩磁,在c處,剩餘磁感應強度記作Br。

cd段:反向加外部磁場,使得材料逐漸消磁,在d處,材料完全退磁。d處磁化場強Hc稱為矯頑磁力。

de段:繼續加反向磁場,材料再次被磁化,此時點b和點e的座標關於原點a對稱。

反之也相同。

所以,當鐵磁材料處於交變磁場中時(如變壓器中的鐵心),將沿磁滯迴線反覆被磁化一去磁一反向磁化一反向去磁,在此過程中要消耗額外的能量,並以熱的形式釋放。此種損耗稱為磁滯損耗。且磁滯損耗與磁滯迴線所圍面積成正比。

所以:退磁方法,從理論上分析,要消除剩磁B,只要通反向電流,使外加磁場正好等於鐵磁材料矯頑磁力就行了。

但實際上,矯頑磁力的大小通常並不知道,因此無法確定退磁電流的大小。而我們從磁滯迴線得到啟示,如果使鐵磁材料磁化達到磁飽和然後不斷改變磁化電流的方向,與此同時逐漸減小磁化電流,以至於零.那麼該材料磁化過程是一連串逐漸縮小而最終趨向原點的環狀曲線,當H 減小到零時,B 亦同時降到零,達到完全退磁。

(如下圖)

總結以上情況,在進行測量時,一般先要退磁,再進行「磁鍛鍊」,然後進行正式測量。

參考文獻:大學物理實驗(李保春版),中國科學技術大學出版社 2023年8月第2版

圖源見說明。

(我的天手機回答真費勁)

果然不是大V辛辛苦苦寫的答案就沒人看

5樓:Patrick Zhang

這叫做剩磁。

也就是說,磁滯迴線的上公升曲線和下降曲線不重合。因此當電磁鐵斷電後,由於剩磁的原因,電磁鐵的磁極還能吸附小的鐵磁體。

解決的辦法說來簡單,就是讓反方向的電流來消除剩磁。

當然,這個反方向的電流取值多少合適,是需要通過試驗來確定的。

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