30.01.2015 Views

Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Para reduzir o campo B dentro da amostra até o zero (ponto C na Figura 21.14), um<br />

campo H de magnitude -H c deve ser aplicado num sentido oposto àquele do campo original; H c é<br />

chamado coercividade, ou às vezes a força coerciva. Ao se continuar com o campo aplicado neste<br />

sentido inverso, como indicado na figura, saturação é finalmente alcançada no sentido<br />

oposto,correspondendo ao ponto S' . Uma segunda reversão do campo até o ponto da saturação<br />

inicial (ponto S) completa o ciclo simétricode histerese e também fornece tanto a remanescência<br />

negativa (-B r ) quanto a coercividade positiva (+H c ).<br />

A curva B versus H na Figura 21.14 representa um ciclo de histerese tomado até a satura<br />

ção. Naturalmente, não é necessário aumentaro campo H até à saturação antes de reverter o sentido<br />

do campo; na Figura 21.15, o ciclo NP é uma curva de histerese correspondente a menos do que a<br />

saturação. Além disso, é possível reverter o sentido do campo em qualquer ponto da curva e gerar<br />

outros ciclos de histerese. Um tal ciclo é indicado na curva de saturação da Figura 21.15: para o<br />

ciclo LM, o campo H é revertido a zero. Um método de desmagnetização de um ferromagneto ou<br />

ferrimagneto é ciclá-lo repetidamente num campo H que alterne o sentido e decresça em magnitude.<br />

Figura 21.15 - Uma curva de histerese com menos do que a saturação (curva NP) dentro do ciclo<br />

de saturação para um material ferromagnético. O comportamento B-H para reversão de campo em<br />

condições outras que não as de saturação está indicado pela curva LM.<br />

21.8 - MATERIAIS MAGNÉTICOS MACIOS<br />

O tamanho e a forma da curva de histerese para materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos são de<br />

considerável importância prática. A área dentro de um ciclo representa uma perda de energia<br />

magnética por unidade de volume de um material per ciclo de magnetização-desmagnetização; esta<br />

perda de energia é manifestada como calorque é gerado dentro de uma amostra magnética e capaz<br />

de elevar a sua temperatura.<br />

Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos são classifica<strong>dos</strong> como macios ou duros<br />

com base em suas características de histerese. <strong>Materiais</strong> magnéticos macios são usa<strong>dos</strong> em<br />

dispositivos que são submeti<strong>dos</strong> a campos magnéticos alternantes e nos quais as perdas de energia<br />

devem ser baixas; um exemplo familiar consiste de núcleos de transformador. Por esta razão, a área<br />

relativa dentro do ciclo de histerese deve ser pequena; ela é caracteristicamente fina e estreita, como<br />

representada na Figura 21.16. Consequentemente, um material magnético macio deve ter uma alta<br />

permeabilidade inicial e uma baixa coercividade. Um material possuindo estas propriedades deve<br />

atingir sua magnetização de saturação com um relativamente baixo campo aplicado (isto é, é<br />

facilmente magnetizado e desmagnetizado) e ainda tem baixas perdas de energia por histerese.<br />

Figura 21.16 - Curvas esquemáticas de magnetização para materiais magnéticos macios e duros. (A<br />

partir de K.M. Ralls, T.H. Courtney e J.Wulff, Introduction to Materials Science and<br />

Engineering, Copyright 1976 por John Wiley & Sons, New York. Reimpresso por permissão de<br />

John Wiley & Sons, Inc.).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!