北检(北京)检测技术研究院
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GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法

北检院检测中心  |  点击量:12次  |  2024-12-09 12:39:17  

标准中涉及的相关检测项目

在标准《GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法》中,涉及到多个检测项目以及相应的检测方法。以下是相关的信息:

检测项目包括:

  • 居里温度的测定
  • 最大磁能积的测定
  • 矫顽力的测定
  • 剩磁的测定
  • 涡流损耗的测定
  • 机械性能的测定

检测方法包括:

  • 磁力计法:用于测量磁性能,如矫顽力和剩磁。
  • 振动样品磁力计(VSM)技术:用于磁性材料中微观特性分析。
  • 霍尔效应测量法:用于测量磁场强度及磁感应强度。
  • 差示扫描量热法(DSC):用于测定居里温度。
  • 准静态法和快速磁化法:评估涡流损耗。

涉及产品包括:

  • 钕铁硼(NdFeB)永磁材料
  • 钐钴(SmCo)永磁材料
  • 铝镍钴(AlNiCo)永磁材料
  • 铁氧体永磁材料

以上列出的是标准中可能提到的一些常见检测项目、检测方法以及涉及到的产品。这些信息帮助保障永磁(硬磁)材料的质量和性能,确保其适合应用于实际需求的磁性应用中。

GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法的基本信息

标准名:永磁(硬磁)材料磁性试验方法

标准号:GB/T 3217-1992

标准类别:国家标准(GB)

发布日期:1992-01-18

实施日期:1992-10-01

标准状态:现行

GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法的简介

本标准规定了永磁(硬磁)材料磁性试验方法。本标准适用于铝镍钴永磁、铁氧体永磁、铁铬钴永磁、稀土永磁及其它永磁材料。GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法GB/T3217-1992

GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法的部分内容

中华人民共和国国家标准

永磁(硬磁)材料磁性试验方法

Methods f 1est of the magnetic properties of permaentmagnetic (maguetically hurd) materials1主题内容与适用范围

本标准规定了永磁(斑磁)林料磁性试验方法:GB/T 3217—92

代替GE3217--·82

本标准适用于铅镍钴永磁、铁氧体永磁、铁铬钴永磁、稀上永磁及其它永磁材料。2引用标准

GB 2900.4电J名词术语屯工.合金3术语

3.1退磁用线demagetizatinth rurve饱和磁滞回线的第二象限或第四象限部分,这部分由剩磁3(3,J,)和矫顾力Hc或内矫顽力He限定(见图 1)。

3.2最大磁能积(BII)x

maxinium BH product

退磁曲线上,磁通密度(磁感应强度)和相应的磁场强度乘积的最大值。(BII)点的坐标用(BH)表示(别图1)。

3.3回复线和同磁导率recoil line,reril permeability水磁材料的应复线,是指退磁曲线上某点在回复状态时的局部磁滞回线,复线的平均斜率与磁性常数“的比值定义为尽复磁导率(见图1)。找

回复磁导率按(1)式计算:

国家技术监督局1992-01-18批准fen

图1 退磁谢线和回复线

1992-10-01实施

武: =4r×10--H/m;

GB/T3217—92

H——复线两个端点的磁通密度之差,T;H-\:回复线两个端点的磁场强度之差,A/m。4单位制

采用国际单位制(SI),详见附录A。5内真矫顽力Hc小于或等于 600 kA/m永磁材料的测量5.1磁化装置

5.1.1磁化装置由磁矩、极头和磁化绕组组成。磁轭、极头和试样构成闭合磁路(见图2)。21

图2磁化装置

[—磁化绕组;2-磁场探测器+3--磁轭+4—B(或J测量线圈5一试样,6—极头

5.1.2感轭和极头应由矫顽力不大于100A/m的软磁材料制成,其结构应对称。为了藏小因感通迅速变化而产生的祸随,磁轭推荐用登片铁心构成,极间距离在一定范用内连续可调。面应为平面,表面糕糙度参数R,值为3.2m,两极面应平行并与磁场方向鼎直。5. 1. 3磁化绕组的位置应尽量靠近试样并互相对称,其轴线与极头轴线致,5.1.4磁化电源:磁化电源应具有足够的容基,在测量时,磁化电源调节器,应能在整个测量范围内连续而平稳地改变磁场。磁化电流的不稳定度不超过0.1%/min。5.1.5磁化装登应能产生使试样磁化到饱和的磁化场,其值随永磁材料的种类而变化,并与晶粒的瑕问有关。饱和磁化场强度m的选择通常与内烹矫顽力有关。即Har = KHe

系数K根据永磁材料的种类而变化,--般在3到5之闻。部分永磁材料的饱和磁化场强度见附录B,其中所列的饱和磁化场强度H是这样得到的:当磁化场强度由某一值增加50%时,试样的B,和H(或H)增加均不超过1%,该磁场值就被认为是这种永磁材料的最低饱和磁化场强度值。5.1.6两极面闻的磁化场,在试样、B测量线圖和磁场探测器所占有的整个空间内应足够均匀。因此,极面儿何尺寸必须满足(2),(3)式:GB/T 3217-92

D 2d -- 1.2 f

D 2 2. 0 L

试中,L-形极面直径或矩形极面的最短边长㎡1..,极间距离.m

d一—垂直于场方向均句区的最大尺寸,m。.(2)

工作时,极头中的通密度应比其饱和磁通翻度低得多,以保证极面近似于磁等位面。实用上,对于电工纯铁极头的磁通密度应小于1T,对于含钻35%~50%的铁钻合金极头的磁通鳍度应小于1.2T。当满足上述条件时,在极面问的磁场均均区内,磁场强度的变化不超过1%。5.2试格

5.2.1试样取矩形(或圆形)截面的柱体,为了使试样均约磁化,其尺寸由5.1.6条限定,试样长度应大于5 mm。

5.2.2试样两端面应磨削到瓦相互行,平行度不超过公差等级9级,端面乖直「轴线,垂度不超过公差等级9级,表面粗糙度参数R,值为3.2m,以减小气隙(见5.4.2条)。5.2.3试样横截面积沿整个长度方向应保持致,其偏差不超过它的最小横载而的1%,试样尺寸的测量误差不得超过0.2%,

5.2.4试样不应有外部和内部缺陷。例如:缺口、掉边、裂纹、砂眼和气孔等。5.2.5对丁各向异性的永磁材料,在测量其磁性时,试样的化方向应与材料的易磁化方向·致。5.2.6对于温度系数较大的材料,例如:铁氧体水磁材料,在测量时试样温度变化不应超过土3℃,5. 2.7

试样放置于磁化装置网极面间的磁场均句区内(见5.1.6条)。试样的欲磁化方向应与磁场方贞一致。

5.3磁通密度的测基

5.3.1磁通密度的变化量山一个测量线圜连接感应电压时间积分器米测革。5.3.2测量线圈为均勾的单层,紧紧地于试样中部并对称了试样两端而,为了消除由测量线圈引线而产生的加感应电压,引线应较合在一起,5.3.3感应电压时间积分器,可以是冲出检流计,磁通计,电子积分器或其它白动装置。5.3. 4磁通密度的变化量由(4)式计算:AB B -

式中:B,::t瞬间的磁通密度,T;B,-—,瞬间的磁通密度,T;

·试拌的横截面积,rn\;

N—测量线医的伍数

dr·悠应电压的积分.V·.

考虑到测量线圈中包括空气磁通,这个磁通密度变化应该修正,修正后的磁通率度变化量△.m出(5)式计算:

(5 - 57

ABonNS!

-引起磁通密度变化4B的磁场强度变化量,A/m式电:A

S.测线恩的有效横截面积,m。

5.3.5磁通密度的测量误差不应超过2%。++++++++++++++++++++++( 5 )

5.4磁场强度的测前

GB/T 3217—92

5.4.1磁场强度用磁场探测器配合相应的仪器测量,却通过测量线圈连接5.3.1条所述的积分器或塞尔探头配个电测议第测量,磁场探测器的觉数应预先饺推,其引出线绞合在一起。5.4.2除了按5.2. 7条的要求效骨试样外,为了减小由气隙8(见图3)而引起的测量磁场的误差(估等方法见附录(),应将试样爽紧。1

避场探测型

图3空气间隙

5.4.3只有当试样表面的磁场强度犬量乎行下试样侧面时,在试样表面直接测得的磁场强度才等于试样内部的磁场强庭。因吡为了获得试样内部的磁场强度+磁场探测器的位置必须满足5.1.6条的要求,尽量靠近试样并且对弥于试样两端面,其轴与试样磁化方向一致。5.4.4磁场强度的测量误差不应超过2%。5.5退滋函线的测

5.5. 1用冲止检流计的测量过程5.5. 1. 1对-丁具有叠片磁轭的磁化装置,将试样在,尽于附录 B规定的 Hmx下,磁化到饱和磁状态Bau,并进行磁锻炼以保证试群磁状态稳定,然后,切断磁化电流按第5.3条便可测得通密度变化量△B(见图4a)。

AB B.ux - B'.

图a饱和磁滞回线

GB/T 3217—92

由了极头和磁轭件在剩磁,尽管这时磁化电流为零,但磁轭和极头产生的剩余磁场强度11,不等F0.因而8,不等下B..H.按第5.4条测得。再将磁化场跃变到Hm测得AB2AB, = B, + Rma

由武(6)和(7)可得:

R*,1/2(AB,AB,)

当H,等于O时、B,等于B,,当H,不等于O时,B,叮出退磁曲线上求得、.( 7)

.(8)

测量退滋曲线上任点的B和H时,试均应光磁化到饱和点(BH..),并进行磁锻炼,切断磁化申流磁状态处于B,,H,点,然危使磁化场跃变到测量点的磁化场强度一.同时测择微洲密变变化革AB,该点的B(0)式计算:

R = B'.- AB

重复上述过程.测出各点的和H值,退磁曲线使川播给出米。(

5.5.1.2对于具行非叠片磁轭的磁化装置,为了减小由十涡流和电感引起的非瞬时误差.推栏采用如下测量程序:逆运产生Hmx的长大磁化电流换尚来测役Bm(见图4h)im

阁4h饱磁游回綫

在北应注意磁化也流在两个方尚「的误差值应小于1。山(10)式计算;3

退磁励线正仁·点的B和1的测量,先将试样在Hmx下磁锻炼,然后将燃化电流调节到最点磁场的相应值,按第5.4条测行其磁场独度I,博使磁化电流跃变它的最大值(相应于H点).时测得隧通密度变化战43,该点的磁通密度按(11)式计算:B-ARBmx

依次测凹各点的书H退磁曲线使可描绘出来。5.5.2月广积分器的测量过程

5.5.2.1把空的3测培线圈和磁场探测器,于散场小于0.1kA/m的空间仃继调整于积分器和磁场退止仪到咨位,此时X-Y记录仪落笔在标原点。然后把试样放人B测量线圈,升接5.4.2条在磁化装罩中交紧,同5.磁场探测器接5.1.3杀皆丁两板面之间。以高下附录中所矿的馋和磁化场强度值,将试样磁化后,使磁化电流单调减小到零。山丁磁化装置约剩磁、般记录笔还位丁第--象限。再改变磁化州流力向慢慢增加磁化电流使迟磁曲线调过GB/T 3217—92

或II点(见图5)。这时X-Y记录仪记录下退磁曲线上各点的磁通密度值和相应的磁场强度值,[

图5用电子积分器捕绘的退磁邮线和回复线对于磁通密度和磁场强度之问在在较大滞后现象的材料,磁场强度的变化速度应该足够慢,为了保证准研的积分,电了积分器的时问常数应该足够人,零点漂移应该足够小。5. 5.2. 2剩磁 3, 的确定:描绘出退磁曲线后,取退磁山线与 B轴交点的磁通密度值(见渐 1)。5.5.2.3矫顽力Hcn或内票矫颜力Hcr的确定:退磁曲线与B等于零直线交点的磁场强度值为Hrn:与B等于II直线交点的磁场强度值为H(见图5)。5.5.2.4通过磁化电流的自动扫描,也可以描绘出整个磁滞线,该磁滞川线的对称中心,即B(H)帕线的坐标原点,从而可求得剩磁B,和矫顽力IIcm5.6最大磁能积(BH)m的确定

最大磁能积(BH)山磁曲线上相应的B和II乘积的最大值确定,或:老用退磁曲线与等癌能由线相切的法确定。

5. 7回复磁寻率K的测定

5.7.1冲击捡流计的测量过程:根据需要取退磁曲线某点P作为回复线的基点(见图1),然后选比 P点绝对值小AH 的磁场强度值,并围绕AH 变换磁场,以使磁状态稳定。再按第 5.3条和第 5. 4条分别测得△B 值和相应的△1 值,按(1)式计算。5.7.2用电了积分器的测量过程:按5.2.2条操作,当记录笔到达所需要的1点时,改变磁化场的变化方问,使其变化量为么H后再将记录笔回到P点,即得到回复线。由回复线的平均斜率,求得回复磁导率(见图5)

-般沿退磁曲线不是常数,所以应标明相应的II,,B,和△H值。5.8试验装置的校准

5.8.1试验装置应定期逃行校准。试验装置所用的电流丧,标准互感线圈,磁探测器,J测量线圈等,定期送让期部门检定。

5.8.2为保证永磁材料磁参数测最的准确一致,采用国家计垦部门检定的标准试样,对各个磁性参数的测量结果进行对比。标症试样应定期送计量部门检定。5.9试验报告

试验报告按需要可包括如下内容:试样材料的牌号几何尺寸:

所用仪器的类型:

饱和磁场强度Hm镇;

矫顾力ce或内累矫顾力H

GB/T 3217- 92

最大磁能积(BII)..值及坐标BI值和H.值:回复磁导率值及H,B、AH值;

测量参数的不确定度

测量时的环境温度;

对于磁各向异的试样,标明磁化方向。6内票矫颜力He大于600kA/m永磁材料的测6.1磁化场

对于内票矫顽力大!600kA/m的稀1永磁试样,从原始磁状态,用H,1~1.5Hc,的磁汤,就可以磁化到接近饱和,要测最退磁曲线,得到第一象限的数据并再磁化到最初的极性,则器要11,~1.aHcr的磁场值。要完整地表征真正对称的磁化状态则需要更高的I,3~5He的燃场值6.2线圈

,线圈采用绝缘良好的细软铜线,均句地绕在无磁的线陶骨架上。磁通测量线圈和磁场补尝线圈应卡联反接,根据电磁铁极面的大小和试样尺寸,可以采用同心形或双心形(见图6),磁通测量线圆和碰场补偿线圈应满足下关系:式中:N——磁通测量线圈的函数:N,A, - N.A -- 0

A,一磁通测量线圈的横裁面积,m\;N。一磁场补偿线圈的匝数;

A磁场补偿线圈的横裁面积,m\。如果不满足上述关系时,可以用计算的方法进行修正。场补线阁

通测量编园

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图6J测量线图

6.3测量方法

双心形

培出院载剧

+ 12 )

除下述内容外.第5章中的内容一般仍有效。6.3.1测量前,明脉冲磁化器或超导螺线管磁化试荐,最大磁化场强度至少为该防料内点矫颜力11的3~5倍。测量用的磁化装胃,其极头应有锁紧机构,以防止在高證场下产生的机械力挤试样。6.3.2把空的1测量线圈和磁场探测器,置了杂散场小于0.1kA/m的空间.仔细调整测量装置的等GB/F 3217—92

点漂移.待测丧装置稳定后、放下X-Y记录仪的笔,定出J(H)洲线的坐标原点(,0)。然后,把试样放入,测试线图,注意试措的充磁方向,应与测量时磁化方尚一致,按5.4.2茶在磁化装罩中央紧。周附,将感场探测器接5.1.3条置于两极面之间。6.3.3按照图7,巴允磁试样的磁状态设为·R点,将试样装入两极头间,火紧后的磁状态设为Q点,然后接通磁化电源,磁化试样,其磁化状态到达A点,此点即作为开始记录的起点。通常A点的磁场独度格 200 kA/n以上

图?避磁幽线测量顺序

6.3.4接照ACEF:的顺序,单调改变磁场,X-Y记录仪便描绘出退磁曲线。6.3.5描绘完退磁曲线后,拾起X-Y记录仪的笔,调节磁化电源,使邀场间到零,从,测卧线圈中取期6.3.6也可以采用后定坐标原点的测量过程,即描给完退磁曲线后,将磁场探测器移到杂散场小于(.1kA/n的空间,同时将J测款线圈也移至杂场小于0.1kA/m的空间并从巾取出试样,这时X记录仪的等便固到J(理)油线的标原点(0,0)。6.3.7剩磁J,的确定:措绘出退磁曲线后,敢退磁的线与了坐标轴交点的密极化强度值6.3.8矫顽力H和内点矫力He的确定;取退磁蜘线与II坐标轴交点的磁场强度值为Ha,与J—H首线交点的磁场强度值为Hca(先图7)。6.4在实际T.作中.如果需要B(H)曲线可根据公式B=J+HI,由J(Ff)曲线换算成B(H)曲线,也可把J测量线图换成B测量线图,按照上述方法描绘出B(H)曲线。但是,试样与B测燃线圈之问渐气要足够小,以减少测屋误差。6.5试验报告

参照第5.9系,

驱()

磁渐度

避通密度

越能积

磁导率

GB/T 3217--92

附录A

有关磁学量的 SI 单位

(补充件)

安[培!舒来

特撕拉([|每方米)

焦尔来

亨[利来

国际单位制(SI)和电磁单位制(CGSM)的换算关系为:1Wh=10'Mx

IT=10'Gs

1A/m-4rX10:(0e

1J/m=4X10Gs·Qe

附录B

部分永磁材料最低饱和磁化场强度(补充件)

材料牌号或种类

LNGF56

LNGI72

然氧体水链

FrCrCo

SmCo1?

P-SmiCu5

Cu(CuCule)5

Sn2(CoCuFeZri1?

Nd-Fe-B

If... (kA/m)

T(Wb/m)

初始泡和场

切始利场

刺娠饱杠场

初始和场

初始泡社场

初始动场

GB/T 3217-. 92

附录C

气隙对测量误差的影响

(补充件)

试样和极面间的气隙心应尽可能小。由于气隙而产生的测量磁场的最大对误差可按(C1)式估AH

式中:B—退燃曲线上给定点磁通密度,T:I1.--退磁曲线上给定点磁场强度,A/m;—试样长度,n:

—试样和极头表面的气隙,m

4元×10-[1/m。

当靠近(HII).点的磁场测量误差H/H不大于1杀时,各种材料的最大气隙为:铝镍钴永磁

铁氧体永磁

稀土永磁

..0. 000 25 L

=0. 005 L

当上述气隙要求不能满足时,磁场探测器应尽量非近试样志面,其尺寸应尽可能小,一般磁场探器的长度不大于试样长度的三分之,厚度不超过3,在这种猜下,台叫适当放宽。附加说明:

本标准由中华人民共和国机械电于工业部提出,本标雅由机械电了「业部佳林电器科学研究所妇IT。本标准由杭械电子工业部接林电器科学研究所负责起革。本标准主要起人李光武张福民

现行

北检院检验检测中心能够参考《GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法》中的检验检测项目,对规范内及相关产品的技术要求及各项指标进行分析测试。并出具检测报告。

检测范围包含《GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法》中适用范围中的所有样品。

测试项目

按照标准中给出的实验方法及实验方案、对需要检测的项目进行检验测试,检测项目包含《GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法》中规定的所有项目,以及出厂检验、型式检验等。

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4,样品前处理:对产品进行预处理后,进行样品前处理,包括样品的采集与保存,样品的提取与分离,样品的鉴定以及样品的初步分析,通过逆向剖析确定原料化学名称及含量等共10个步骤;

5、深度分析:根据成分分析对采购的原料标准品做准确的定性定量检测,然后给出参考工艺及原料的推荐。最后对产品的质量控制及生产过程中出现问题及时解决。

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