Читаем История электротехники полностью

Марка сплаваМаксимальная магнитная энергия Wmax, кДж/м3HC, кА/мОстаточная индукция Вr, ТлТип кристаллической структуры
Не менее
ЮНД43,6400,50Равноосная
ЮНД85,1440,60
ЮНТС4,0580,43
ЮНДК 156,0480,75
ЮНДК189,7550,90
ЮНДК18С14441,10
ЮН13ДК24С18361,30
ЮН13ДК2418401,25
ЮН14ДК2418481,20
ЮН15ДК2418521,15
ЮН14ДК24Т215601,10
ЮН13ДК25А28441,40Столбчатая
ЮН14ДК25А28521,35
ЮН13ДК25БА28481,40
ЮН14ДК25БА28581,30
ЮН15ДК25БА28621,25
ЮНДК31ТЗБА32921,15
ЮНДК34Т514920,75Равноосная
ЮНДК35Т5Б16960,75
ЮНДК35Т5181100,75
ЮНДК35Т5БА361101,02Столбчатая
ЮНДК35Т5АА401151,05Монокристаллическая
ЮНДК38Т7 181350,75Равноосная
ЮНДК40Т8181450,70
ЮНДК40Т8АА321450,90Монокристаллическая

Примечание. В обозначениях марок сплавов буквы означают: Б — ниобий; Д — медь; К — кобальт; Н — никель; С — кремний; Т — титан; Ю — алюминий; А — столбчатая кристаллическая структура; АА — монокристаллическая структура. Цифры указывают процентное содержание элемента.

Недостатком является высокая стоимость. Свойства некоторых промышленных магнитов из сплавов RCo5 приведены в табл. 10.3.

Таблица 10.3. Промышленные магниты из сплавов RCo5 (по ГОСТ 21559–76)

Марка сплаваХимический состав, % (остальное Со)Br, TлкА/мW кДж/м3
SmSm + Pr
КС3736,0–38,50,7754055
КС37А36,0–38,50,8256065
КСП3736,0–38,50,8552065
КСП37А36,0–38,50,9050073

Примечание. В обозначении марки сплава: К — кобальт; С — самарий; П — празеодим; А — улучшенная структура. 

В последние 40 лет большие успехи достигнуты в разработке магнитов на основе микропорошков железа, технология которых была разработана в СССР А.С. Эйсуровичем и А.Б. Альтманом, сплавов марганца с висмутом подробно исследованные С. Гийо (Франция), ферритов со структурой магнетоплюмбита Е. Гортер (Франция). Впервые подобные магниты, состоящие из оксидов железа и кобальта, были описаны в 1933 г. японцами X. Като и Т. Такай. В те же годы проводилась разработка постоянных магнитов на основе металлических сплавов типа Fe-Ni-Al; поэтому работы над оксидами металлов не привлекли интереса и на долгие годы были фактически заброшены. Лишь в 1952 г. фирма «Филипс» (Голландия) сообщила о первом техническом применении оксидных магнитов. Фирмой был предложен материал под названием ферроксдюр, состоящий из оксидов железа с барием и имеющий химическую формулу BaFe12O19.

Поиски ученых (С.А. Медведев и др.) завершились разработкой технологии серийного производства магнитов, прессованных из порошка бариевого феррита. Бариевые постоянные магниты обладают коэрцитивной силой 120–240 кА/м при остаточной магнитной индукции 0,2–0,38 Тл и магнитной энергии 3,2–3,4 кДж/м3. Благодаря дешевизне и простоте изготовления они находят все большее применение в изделиях широкого потребления: осветительных генераторах для велосипедов, громкоговорителях, дверных затворах, держателях и т.п.


10.5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Производство проводов и кабелей уходит своими истоками в глубокую древность, когда люди научились выплавлять металлы, а затем начали изготовлять тонкую золотую и серебряную проволоку, используемую для различных ювелирных украшений и отделки одежды. Однако это производство оформилось в самостоятельную область техники только после открытия электричества и реализации его технических применений. В XIX в. начато использование изолированных проводников для передачи электричества на расстояние [10.35–10.39]: появляются первые кабели и воздушные линии связи. Существенный вклад в развитие мировой кабельной техники внес Э.В. Сименс (Германия), предложивший использовать для изоляции кабелей новый в то время материал — гуттаперчу и усовершенствовавший промышленную технологию производства кабелей и проводов. В результате возникли первые кабельные заводы в Европе.

Первый кабельный завод в России был основан в 1879 г. в Петербурге — завод кабелей, проводников и углей для электротехнических целей (ныне АО «Севкабель»).

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже