Magnetické materiály v technické praxi Kolářová Andrea 3.A
Elektromagnet = cívka navinutá na feromagnetickém jádře (magneticky měkká ocel) princip spočívá v přeměně energie elektromagnetického pole na energii mechanickou Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší elektrický proud prochází cívkou a dále také čím více má cívka závitů. používán např. v elektrickém zvonku, v jističích, stykačích, v hutním průmyslu nebo v elektromagnetických relé
princip činnosti : a) cívkou nepochází proud - jádro je nemagnetické (nepřitahuje drobné ocelové předměty) b) cívkou prochází proud - magnetování jádra (jádro se stane magnetem - přitahuje drobné ocelové předměty) c) přerušení proudu v cívce - magnetické pole jádra zaniká Pozor! Jádro zůstává částečně zmagnetizováno(jeho magnetické pole má remarentní (zbytkovou) magnetickou indukci Br
Rozdělení magnetických materiálů podle velikosti Br : Látky magneticky tvrdé (velká hodnota Br ) - po přerušení proudu v cívce zůstává jádro v cívce permanentním magnetem - tyto materiály se využívají pro výrobu permanentních magnetů
Látky magneticky měkké (malá hodnota Br ) - po přerušení proudu v cívce magnetické pole cívky téměř zaniká - tyto materiály se využívají pro výrobu jader do cívek používají se v obvodech střídavého proudu (transformátor, motor), aby při přemagnetovávání nedocházelo k velkým ztrátám energie
Praktické využití elektromagnetů
magnetický záznam signálů magnetický záznam je založen na trvalém zmagnetování vrstvy feromagnetika naneseného na nosiči z trvalého materiálu zaznamenává se pomocí záznamové hlavy tvořené cívkou, jejíž jádro je přerušeno štěrbinou – v místě štěrbiny dochází k záznamu na pásek reprodukce – snímací hlava opačným postupem získává informace z pásku
Zdroje: http://fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005050201 http://maturita-z-fyziky.cz/elektrina-magnetismus/stacionarni-magneticke-pole http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet