Состав прецизионныхмагнитно-мягких сплавов определяется ГОСТ 10994—74 «Сплавы прецизионные. Марки», технические условия определяются ГОСТ 10160—75 «Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия». Согласно ГОСТ 10994—74 «Сплавы прецизионные. Марки» маркировка сплавов (кроме термобиметаллов) состоит из двузначного числа, обозначающего среднюю массовую долю элемента и буквенного обозначения элемента после цифры. Железо в маркировке сплава не указывается.
Марки некоторых сплавов, обладающих высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой в слабых полях приведены в таблице[4].
Магнитомягкие материалы используются в качестве магнитопроводовтрансформаторов, электромагнитов, в измерительных приборах и в других случаях, где необходимо снизить потери на гистерезис и при наименьшей затрате энергии на намагничивание достигнуть наибольшей индукции.
Для уменьшения потерь на вихревые токи в высокочастотных трансформаторах используют магнитомягкие материалы с повышенным удельным электрическим сопротивлением, например, ферриты. Металлические магнитомягкие материалы, работающие в переменных магнитных полях, для снижения потерь на токи Фуко обычно применяются в магнитопроводах, набранных из отдельных изолированных друг от друга тонких листов, такое исполнение магнитопровода называют шихтованным, либо навиваются из тонкой металлической ленты с нанесённым изолирующим покрытием. Листы электрически изолируются друг от друга лаком либо иным диэлектриком.
Примечания
↑ 12ГОСТ 19693-74 (неопр.). — Материалы магнитные. Термины и определения. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано 17 июня 2012 года.
↑магнитомягкий (неопр.). Русский орфографический словарь. РАН. Дата обращения: 9 июня 2020. Архивировано 9 июня 2020 года.
↑магнитно-мягкий (неопр.). Русский орфографический словарь. РАН. Дата обращения: 9 июня 2020. Архивировано 26 ноября 2019 года.