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電磁鋼板磁気特性にける磁気挙動考慮応力依存性モデル

電磁鋼板磁気特性にける磁気挙動考慮応力依存性モデル

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カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: RM15020

グループ名: 【D】産業応用部門 回転機研究会

発行日: 2015/03/05

タイトル(英語): Stress Dependence Models due to Magnetic Behavior in Magnetic Properties of Electrical Steet Sheets

著者名: 開道 力(北九州工業専門学校),宮田 健治(日立製作所),李 燦(日立製作所),松尾 哲司(京都大学)

著者名(英語): Chikara Kaido(Kitakyushu National College of Technology),Kenji Miyata(Hitachi, ltd.),Chahn Lee(Hitachi, ltd.),Tetsuji Matsuo(Kyoto University)

キーワード: 無方向性|磁気特性|応力|結晶粒界|分布|nonoriented electrical steel sheet|magnetic properties|stress|crystal grain boundary|distribution

要約(日本語): 電磁鋼板の磁気特性における応力依存性について、実験結果を基に、磁壁移動や磁化回転などの磁気挙動を考慮してモデル化を検討する。モデル化励磁方向に圧縮力を加えると磁化は直角方向に向くので、最初に直角方向に近い磁区の180°磁壁移動、その後、90°磁壁移動、最後に磁化回転が生じるので、粒界の磁壁ピン止めと磁歪挙動によりモデル化できる。張力付与では励磁方向に磁化が向くので、180°磁壁移動でモデル化できる。

要約(英語): This paper discusses the stress dependennce models of magnetic properties of electrical steel sheets, where the stress dependenceis represented by magnetic field change ΔH(B,σ) where B and σ are flux density and compressive stress respectively. The model isdesigned from experimentally measured ΔH(B,σ). ΔH(B,σ) is calculated from initial domain direction distribution ΔMi(θ,σ),where θ is domain direction, and magnetic behaviors [domain wall displacement, magnetization rotation]. ΔMi(θ,σ) is changed byσ, θ and crystal boundary density which depends on electrical steel sheet grade. Half width ΔHCb(B,σ)of hysteresis loop H(B,σ)isestimated from θ and coercive force Hc180 of σ =0 and θ=0゚in 180゚domain wall displacement, and coercive force Hc90 of σ =0 andθ=135゚→45゚in 90゚domain wall displacement. ΔH(B,σ) due to magnetostriction change is necessary to be added to ΔH(B,σ) in90゚domain wall displacement. Thus ΔH(B,σ) is estimated from ΔMi(θ,σ), ΔHcb(B,σ) and magnetostriction change, usingPreisach's model or others.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 2,347 Kバイト

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