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上式为以各节点矢量磁位为未知数的多元线性方程组,解此程组便可求得各节点矢量磁位 A的数值解。再根据场强 B与位A之间的关系,便可求得所论场域内各点的场强B值。3 漏磁系数σ计算的预估反算法及磁势的设计计算由式(1)可推得漏磁系数σσ=...


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上式为以各节点矢量磁位为未知数的多元线性方程组,解此

程组便可求得各节点矢量磁位 A的数值解。再根据场强 B与

位A之间的关系,便可求得所论场域内各点的场强B值。

3 漏磁系数σ计算的预估反算法

及磁势的设计计算

由式(1)可推得漏磁系数σ

σ=

0.4πIN

(23)

可见对一设定的磁系,可采用所述有限元法求得其场强H,

后按式(23)便可算出漏磁系数 σ。因此在设计螺线管磁系时,除铁强力磁力棒,

们可按以下步骤来进行漏磁系数计算和螺线管磁势的计算。计

算时,通常工作气隙高度 δ、工作空间的大小及气隙所要求的场

强H0是预先给定的。

23


一般铁磁性物质如磁铁矿等,从宏观结构来看,都是由磁畴

成。磁畴内电子自旋磁矩取向一致,即自发磁化;而各个磁畴

磁矩是指向易磁化方向[图2(a)],强力磁力棒公司,使整个铁磁体不显宏观的

性。当铁磁体置于磁场中被磁化时,强力磁力棒工厂,各个磁畴的磁矩沿外磁场

向取向[图2(b)]。这相当于许多平行排列的小磁铁。我们知

,两个平行排列的条形磁铁,由于同性极相斥,它们是不稳定

,力图达到反平行排列。铁磁体内各平行排列的磁畴间与条形

铁相似。但由于每一排磁畴都是首尾相接,温州强力磁力棒,即异性极相吸引

处于中间部分的磁畴保持稳定状态;但是处于两边的磁畴由于

有首或尾与其他磁畴相吸,结果未与其他磁畴联结的那一端便

性相斥,使磁矩取向分散[图2(b)]。这就减弱整个铁磁体的

化强度,也就等于削弱了外磁场的作用;外磁场被削弱的部分

为消磁场H消。使铁磁体保持最后磁化状态的磁场称为内磁场

有效磁场。


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