Способ получения заданной величины намагниченности постоянных магнитов
ОП ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕН ИЯ ВТОРCVOVV Cue.-.,Г -,". Л1аCТв !
"! 5069I2
Союз Советских
Социалистических
Республик
&» 1! ! (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 24.12.73 (21) 1979189/24-7 (51),Ч.Кл H 01F 13/00 с присоединением заявки ¹â€”
Гасударственный камнтет
Савета Мнннстрав СССР по делам нап6ретеннй и аткрытнй (23) Приоритет—
Оп бликовано 15.03.76 (53) УДК 621,318,24 (088.8) Бюллетень № 10
Дата опубликования описания 18.01.77 (72) Авторы изобретения
М. В. Бурлаков и И. А, Данович (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАННОЙ ВЕЛИЧИНЫ
НАМАГН ИЧЕН НОСТИ ПОСТОЯ Н НЫХ МАГНИТОВ
Изобретение может быть использовано в отраслях приборостроитель«оп промышленности, применяющих постоянные магниты, в часгпостси при изготовлении магнитны.; фокусирующих систем электроннолучевых приборов.
Известный способ получения заданной величины намагниченности в постоянных магнитах основан 7?а выполнении циклов размагничивания, состоящих из последовательности следующих операций: измерение намагниченности и сравнение с заданной намагниченностью, приложение к магниту размагничивающего магнитного поля при услоьии, что намагниченность больше заданной, выкл?очение поля. В последующем цикле прикладывается большее размагничивающее поле, чем в предыдущем. Процесс размагничивания заканчи«ается, когда .намагниченность становится равной заданной или меньше сс. В последнем случае получается брак.
Недостатком известного способа получения заданной намагниченности является большое время, требуемое для размагничивания.
Это связано с тем, что величина приращения размагпи ?ива?ощего маг:?итного поля (разность Вели ?ип 17??з.ч?агни -.ива ющего магнитно го поля, прикладываемого к магниту в двух последовательных циклах постоянна от цикла к циклу. Поэтому эту величину выбирают тако??, 1?тооы па аг??н ?синоc ь магнита за
2 один цикл изменилась е более, чем на величину допуска, в пределах которой намагниченность может отличаться от заданной. В противном случае намагниченность магнита может получиться меньше заданной.
Но так как основная кривая размагничи«ания (завнсимость намагниченности от раза?агпичива?о?цего поля) для постоянных магнитов имеет участок с большой крутизной (1), то приращение размагничивающего магнитного поля, выбранное на этом участке, будет мало, следовательно, количество циклов— большое, что приводит к большому времени па размагничивание. Увеличение приращения размагничивающего магнитного поля приводит к появлению брака.
Для ускорения процесса ра магничивания при одновременном усгра??ени?! возможности получения намагниченности, меньшей задан2О ной, по предлагаемому c??oco0) к магниту прикладывают на каждом цпк.!е размагничи«анпя нарастающсс во врсмс?!и размапшчпвающее поле, что дает возможность производить сравнение величины намагниченности
2В магнита с опорной величиной намагниченности в течение всего времени подачи размагничивающего поля; как только намагниченность магнита, изменяющаяcÿ «зависимости от размагпнчивающего поля, стане7 равна опорЗп пой намагниченности, палс вык;почают.
506912
4 опорnofi намагниченнос
) J
Вели изна опорной намагниченности в каждом цикле размагничивания равна разности величин заданной намагниченности и суммы разностей между величиной намагниченност и, полученной в процессе размагничивания, и величиной заданной намагниченности, измеренных в предыдущих циклах.
На чертеже представлен график намагниченности постоянного магнита в зависимости от размагничи|вающего поля.
Кривая КЛМ вЂ” основная кривая размагничи ва ния. Прямые бв, де, за — линии возврата, которые характеризуют изменение намагниченности при снятии размагничивающего поля. Зти прямые параллельны между собой f2).
На чертеже показаны три цикла размагничивания, Первый цикл начинается измерением намагниченности 1 (точка л) и сравнением ее с заданной намагниченностью 1О (точка а) в заданном магнитном поле Но.
Так как намагниченность магнита больше задан110Й> к магнит1 прикладывается иадрастающее,размагничивающее поле, включаемое тогда, когда намагниченность становится равной опорной, за которую в первом цикле размагничивания принимается заданная намагниченность Jp.
Размагиичивающее поле включается в точке б и намагниченность возвращается по линии возврата в точку в, которая находится выше точки а, и следовательно, намагниченность будет больше заданной.
Во втором цикле размагничивания измеряется величина Л11 — разность между величиной намагниченности, полученной в результате размагничивания в nepaoм цикле и величиной задан|ной намагниченности. В качестве опорной величины намагниченности во втором цикле lp (точка г) берут величину, равную разности заданной намагниченности
Jo u AJl
1о = Jo — 1<
К магниту прикладывают нарастающее размагничивающее поле, которое. выключают тогда, когда намагниченность равна опорной (точка д). Намагниченность возвращается в точку е по линии возврата де. Если бы основная кривая размагничивания шла по линии би, т. е, была перпендикулярна оси абсцисс, то линия возврата выходила бы из точки и и проходила через точку а, где намагниченность равна заданной (фигура а ибв — napaллелограмм). В действительности кривая размагничивания составляет с осью абсцисс угол, меньший npmMoro, поэтому точка д лежит левее точки и, а линия возврата проходит выше прямой иа, в результате чего намагничен ность будет больше заданной.
В третьем цикле измеряе1ся величина
Ь1 — разность между величиной намагниченности, полученной в результате размагничивания во втором цикле, и величиной заданной намагниченности. В качестве опорной намагниченности Jp (точка ж) берется разность
= Jo — AJ2
Включают нарастающее размагничивающее поле, которое включают в тот момент, когда намагниченность становится равной заданной (точка з). По линии возврата намагниченность возвращается в точку a, расположенную выше точки а, что также является следствием того, что основная кривая размагничивания образует с осью абсцисс угол, меньший прямого.
Процесс размагничивания заканчивается тогда, когда разность полученной величины
15 намагниченности и заданной будет меньше величины допуска 61. Третий цикл размагничивания является последним, так как разность величины намагниченностей в точках а и а меньше заданного допуска о1.
Как видно из чертежа, величина приращения .размагничивающего магнитного поля в первом цикле является максимальной, а в последующих циклах значительно уменьшается, причем лишь в последнем цикле размагничивания величина приращения размагничивающего мапнитного поля может уменьшиться до величины, соответствующей уменьшению намагниченности иа величину допуска 6. Это при водит к значительному сокращению времени иа размагничивание по сравнению с известным способом, где приращение размагничивающего магнитного поля одинаково от цикла к циклу и соответствует уменьшению и ам агпичси ности и а вел и чину допуска.
Формула изобретения
40 Способ получения заданной величины намагниченности постоянных магнитов путем циклического размагничивания магнитов с различной величиной намагниченности до заданной величины, отлича ощийся тем, что, с
45 целью ускорения процесса размагничивания и устранения возможности получения намагниченности, меньшей заданной, во время каждого цикла размагничивания к маг инту приклады вают нарастающее во .времени размагиичивающее магнитное поле и одновременно контролируют намагниченность магнита, причем во время первого цикла размагничивание производят до получения величины намагниченности магнита в приложенном размагничивающем поле, равной заданной, а во время каждого последующего цикла до величины на магниченности, меньшей заданной на величину разности между намагниченностью магнита, полученной в конце п редыдущeго цикла
60 после снятия размагничивающего поля, и заданной намагниченностью, и процесс размагничивания заканчивают, когда намагниченность магнита в конце очередного цикла после снятия размагничивающего поля станет
65 ра вна заданной.
506912 г7
Составитель E. Сафонова
Техред Т. Писакина
Редактор И. Шубина
Корректор Е. Хмелева
Заказ 5192 Изд. № 1248 Тираж 977 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
МОТ, Загорский филиал
Источники информации, пвинятые во внимание при экспертизе:
1. Справочник «Ферриты и магнитодиэлектрики» под редакцией Н. Д. Гороунова, б
Г. А. Матвеева, издательство «Советское радио», 1968 г., стр. 117, 118.
2. Ю. А. Мельников «Постоянные магниты электровакуумнык СВЧ приборов», Изда5 тельство «Советское радио», 1967 г., стр. 12.


