FIL ÉMAILLÉ
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Haute perméabilité
La haute perméabilité fait référence à la perméabilité d'un matériau en présence d'un champ magnétique. La perméabilité est la capacité d'un matériau à répondre à un champ magnétique et est généralement exprimée comme le rapport entre la densité du flux magnétique et l'intensité du champ magnétique. Une perméabilité élevée signifie que le matériau est capable de transférer le flux plus efficacement en présence d'un champ magnétique et qu'il est donc important de l'utiliser dans les dispositifs électromagnétiques.
Matériaux à haute perméabilité : matériaux ferromagnétiques dont la perméabilité magnétique est d'environ 100 ou plus. Ils sont également appelés matériaux magnétiques doux. Ces matériaux nécessitent une perméabilité magnétique élevée, une force d'induction magnétique à saturation élevée, une résistance élevée, de faibles pertes et une bonne stabilité. En particulier, une perméabilité magnétique élevée et de faibles pertes sont les plus importantes.
Blindage des champs magnétiques à basse fréquence Les champs magnétiques à basse fréquence sont plus difficiles à blinder. L'utilisation de matériaux à haute perméabilité avec des pertes d'absorption élevées pour protéger les champs magnétiques à basse fréquence est une méthode courante de protection contre les champs magnétiques. Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation de matériaux à haute perméabilité :
(1) La perméabilité diminue avec l'augmentation de la fréquence et les données fournies dans les manuels des matériaux sont généralement la perméabilité en courant continu. Plus la perméabilité à courant continu est élevée, plus elle diminue rapidement avec l'augmentation de la fréquence.
(2) Les matériaux à haute perméabilité peuvent subir une réduction de perméabilité après traitement ou après avoir été soumis à des chocs ou à des impacts, et doivent donc être soumis à un traitement thermique approprié après traitement.
(3) La perméabilité magnétique est liée à l'intensité du champ magnétique appliqué. Lorsque le champ magnétique appliqué est modéré, la perméabilité magnétique est la plus élevée ; lorsque le champ magnétique appliqué est trop fort, le matériau de blindage est saturé, et l'intensité du champ à la saturation magnétique est liée au type et à l'épaisseur du matériau. Lorsque le champ magnétique à protéger est très intense, l'utilisation d'un matériau à haute perméabilité entraîne une perte d'efficacité du blindage en raison de la saturation magnétique, tandis que l'utilisation d'un matériau à faible perméabilité ne répond pas aux exigences en raison d'une perte d'absorption insuffisante. Dans ce cas, un double blindage peut être utilisé.
Dans la pratique, les matériaux à haute perméabilité doivent également présenter une faible perte d'hystérésis, une faible perte par courant de Foucault et une force d'induction magnétique à saturation élevée afin de garantir la performance et l'efficacité des dispositifs électromagnétiques.
Matériaux à haute perméabilité : matériaux ferromagnétiques dont la perméabilité magnétique est d'environ 100 ou plus. Ils sont également appelés matériaux magnétiques doux. Ces matériaux nécessitent une perméabilité magnétique élevée, une force d'induction magnétique à saturation élevée, une résistance élevée, de faibles pertes et une bonne stabilité. En particulier, une perméabilité magnétique élevée et de faibles pertes sont les plus importantes.
Blindage des champs magnétiques à basse fréquence Les champs magnétiques à basse fréquence sont plus difficiles à blinder. L'utilisation de matériaux à haute perméabilité avec des pertes d'absorption élevées pour protéger les champs magnétiques à basse fréquence est une méthode courante de protection contre les champs magnétiques. Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation de matériaux à haute perméabilité :
(1) La perméabilité diminue avec l'augmentation de la fréquence et les données fournies dans les manuels des matériaux sont généralement la perméabilité en courant continu. Plus la perméabilité à courant continu est élevée, plus elle diminue rapidement avec l'augmentation de la fréquence.
(2) Les matériaux à haute perméabilité peuvent subir une réduction de perméabilité après traitement ou après avoir été soumis à des chocs ou à des impacts, et doivent donc être soumis à un traitement thermique approprié après traitement.
(3) La perméabilité magnétique est liée à l'intensité du champ magnétique appliqué. Lorsque le champ magnétique appliqué est modéré, la perméabilité magnétique est la plus élevée ; lorsque le champ magnétique appliqué est trop fort, le matériau de blindage est saturé, et l'intensité du champ à la saturation magnétique est liée au type et à l'épaisseur du matériau. Lorsque le champ magnétique à protéger est très intense, l'utilisation d'un matériau à haute perméabilité entraîne une perte d'efficacité du blindage en raison de la saturation magnétique, tandis que l'utilisation d'un matériau à faible perméabilité ne répond pas aux exigences en raison d'une perte d'absorption insuffisante. Dans ce cas, un double blindage peut être utilisé.
Dans la pratique, les matériaux à haute perméabilité doivent également présenter une faible perte d'hystérésis, une faible perte par courant de Foucault et une force d'induction magnétique à saturation élevée afin de garantir la performance et l'efficacité des dispositifs électromagnétiques.
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