Магнитно-мягкий лист 79Н3М: характеристики, сортамент и применение
Магнитно-мягкий лист 79Н3М — холоднокатаный тонколистовой прокат из прецизионного сплава на никель-железной основе, содержащего около 79 % никеля, 3 % молибдена и легирующие добавки, стабилизирующие магнитные свойства. Сплав относится к классу магнитно-мягких материалов с высокой начальной и максимальной магнитной проницаемостью в слабых и средних полях. Прокат поставляется в виде листов толщиной 0,05–2,0 мм, рулонов и лент, преимущественно по ГОСТ 10160 и ТУ производителей прецизионных сплавов.
Технические параметры и физические свойства
Ключевая особенность сплава 79Н3М — сочетание высокой магнитной проницаемости с относительно низкой коэрцитивной силой и малой магнитострикцией. Молибден повышает удельное электрическое сопротивление и снижает потери на вихревые токи, что критично при работе в переменных магнитных полях повышенной частоты. Термомагнитная обработка в вакууме или водороде формирует кристаллографическую текстуру, обеспечивающую анизотропию магнитных свойств.
| Параметр | Значение | Единица | Условие измерения | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | 0,05–2,0 | мм | прокат | ГОСТ 10160 |
| Начальная магнитная проницаемость | 30 000 | — | H 0 | ТУ |
| Максимальная проницаемость | 100 000 | — | H = 0,1 А/м | ТУ |
| Коэрцитивная сила | 1,6 | А/м | после ТМО | ТУ |
| Удельное сопротивление | 0,55–0,65 | мкОмм | 20 C | — |
| Индукция насыщения | 0,75–0,80 | Тл | H = 800 А/м | — |
Сортамент и формы поставки
- Холоднокатаный лист толщиной 0,05–0,35 мм — для магнитопроводов малогабаритных трансформаторов и дросселей.
- Лист толщиной 0,35–1,0 мм — для экранов и сердечников измерительных трансформаторов.
- Лента рулонная с кромкой обрезной или необрезной — для штамповки пластин Ш- и П-образных магнитопроводов.
- Лист после термомагнитной обработки в водороде — с нормированными магнитными характеристиками.
- Прутки и профили из сплава 79Н3М — для токопроводящих элементов магнитных систем.
Области применения
Сплав 79Н3М применяется в прецизионном приборостроении, где требуется высокая чувствительность магнитной системы при минимальных габаритах. Типовые узлы: магнитопроводы трансформаторов тока и напряжения класса точности 0,1–0,5, сердечники индуктивных датчиков перемещения, магнитные экраны электронно-лучевых трубок и фотоэлектронных умножителей, элементы магнитометров и градиентометров.
В радиоэлектронике лист 79Н3М используется для изготовления сердечников широкополосных трансформаторов, фильтров нижних частот, магнитных усилителей и модуляторов. В системах автоматики — для чувствительных реле, электромагнитных приводов и датчиков углового положения. В измерительной технике — для экранирования входных каскадов усилителей и прецизионных аналоговых трактов.
Технологические особенности обработки
Механическая обработка листа 79Н3М включает резку, штамповку и гибку; после механического воздействия обязательна термомагнитная обработка для снятия внутренних напряжений и восстановления магнитных свойств. Режим ТМО: нагрев до 1100–1150 C в среде водорода или вакуума, выдержка, регулируемое охлаждение со скоростью, обеспечивающей формирование текстуры. Сварка сплава затруднена из-за склонности к образованию горячих трещин; соединения выполняют пайкой или механическим креплением.
Вопросы и ответы
Чем сплав 79Н3М отличается от 79НМ?
Сплав 79Н3М содержит около 3 % молибдена, что повышает удельное электрическое сопротивление и снижает потери на вихревые токи по сравнению с бинарным 79НМ. Это расширяет рабочий диапазон частот магнитопровода.
Какой толщины лист 79Н3М оптимален для трансформатора на 400 Гц?
Для частоты 400 Гц рациональна толщина 0,05–0,10 мм: она снижает потери на вихревые токи при сохранении достаточного коэффициента заполнения магнитопровода.
Требуется ли термомагнитная обработка после штамповки?
Да. Штамповка вносит наклёп и внутренние напряжения, снижающие магнитную проницаемость. ТМО в водороде при 1100–1150 C восстанавливает исходные магнитные характеристики.
Применяется ли 79Н3М для экранирования постоянных магнитных полей?
Сплав эффективен для экранирования слабых и средних полей благодаря высокой проницаемости. Для сильных полей требуется многослойный экран или комбинация с пермаллоевыми материалами с более высокой индукцией насыщения.
