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efecto magnetostrictivo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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La magnetoestricción (del latín strictio - compresión, estiramiento) es un fenómeno que consiste en que cuando cambia el estado de magnetización de un cuerpo, su volumen y sus dimensiones lineales cambian.

El efecto fue descubierto por Joule en 1842 y es causado por un cambio en las relaciones entre los átomos en la red cristalina, y por lo tanto es característico de todas las sustancias. Un cambio en la forma de un cuerpo puede manifestarse, por ejemplo, en tensión, compresión, cambio de volumen, que depende tanto del campo magnético actuante como de la estructura cristalina del cuerpo. Los cambios dimensionales más grandes generalmente ocurren en materiales altamente magnéticos. Su elongación relativa suele variar dentro.

Distinguir la magnetoestricción de volumen (dV/V) y la magnetoestricción lineal (dl/l).

Los transductores magnetoestrictivos se utilizan en tecnología para convertir cambios en el campo magnético en vibraciones mecánicas y viceversa (en particular, en hidroacústica). En frecuencias de 10 Hz a 100 kHz, se utilizan materiales magnetoestrictivos metálicos; en frecuencias de hasta cientos de MHz, se utilizan granates de ferrita basados ​​en elementos de tierras raras. El efecto inverso (conversión de la compresión en intensidad de campo magnético) fue descubierto por el físico italiano E. Villari en 1865 y se denomina efecto Villari.

Por lo general, se utiliza la magnetoestricción lineal. La Tabla 1 muestra datos sobre magnetoestricción lineal para varios metales y aleaciones (m - permeabilidad magnética).

Efecto magnetoestrictivo

Efecto magnetostrictivo gigante. Como puede verse a partir de los datos anteriores, el valor relativo de la magnetoestricción en la mayoría de los materiales ferromagnéticos es pequeño. Sin embargo, literalmente en los últimos años se han descubierto coeficientes de magnetoestricción inusualmente grandes (materiales y compuestos de tierras raras) para una serie de sustancias. La tabla 2 muestra estos datos.

Efecto magnetoestrictivo

Se logró un récord absoluto del 6% para la aleación de níquel-manganeso-galio.

La figura 1 muestra la dependencia del cambio en dl/l de la fuerza del campo magnético para algunos metales y aleaciones, la figura 2 muestra la misma dependencia para una aleación de hierro y cromo con diferente contenido de cromo (el efecto máximo es para una aleación con un contenido de cromo de 21,1%).

Efecto magnetoestrictivo

La Figura 3 muestra la dependencia dl/l para el níquel a medida que cambia la temperatura absoluta.

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