磁滞回线用matlab

时间: 2024-06-10 17:03:28 浏览: 9
磁滞回线是描述磁性材料在反复磁化过程中,磁场强度(H)和磁化强度(M)之间的关系曲线。在MATLAB中,你可以使用模拟或数据处理工具来绘制和分析磁滞回线。以下是一个简单的步骤概述: 1. **数据采集或生成**:如果你有实验数据,可以直接导入MATLAB;如果没有,可以用MATLAB的Simulink库中的磁滞回线模型(如`magnetostatic`或`magetics`库)生成理想的数据。 2. **数据预处理**:清洗数据,确保H和M的值对应正确。 3. **绘制磁滞回线**:使用`plot`函数,将磁场强度作为x轴,磁化强度作为y轴,绘制磁滞回线。例如: ```matlab H = ...; % 磁场强度数据 M = ...; % 磁化强度数据 plot(H, M, 'LineWidth', 2); % 绘制曲线 xlabel('磁场强度 (A/m)'); ylabel('磁化强度 (Am^(-1))'); title('磁滞回线'); ``` 4. **添加特性标记**:可能需要添加特定点(如居里点、饱和点等)的标记或文本说明。 5. **调整图表格式**:可以根据需要调整颜色、线型、网格等视觉效果。 6. **保存和展示**:使用`saveas`命令保存图片,或者直接在MATLAB的工作空间中查看。
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紧磁滞回线matlab

根据提供的引用内容,我们可以了解到忆阻器的李萨如图形呈现为“8”字滞回曲线,而忆阻器的面积需要在 matlab 忆阻器模型文件的末尾包含代码才能计算。因此,我们可以使用 Matlab 中的 plot 函数来绘制紧磁滞回线。具体步骤如下: 1.定义磁场强度 H 和磁通密度 B 的变量,并根据实际情况设置其取值范围和步长。 2.根据忆阻器的李萨如图形,我们可以使用 sin 函数和 sign 函数来定义磁通密度 B 关于磁场强度 H 的函数表达式。 3.使用 plot 函数绘制紧磁滞回线。 下面是一个 Matlab 代码示例: ```matlab % 定义磁场强度 H 和磁通密度 B 的变量 H = -2:0.01:2; % 磁场强度取值范围为[-2,2],步长为0.01 B = zeros(size(H)); % 初始化磁通密度为0 % 定义磁通密度 B 关于磁场强度 H 的函数表达式 for i = 1:length(H) if H(i) < -1 B(i) = sin(pi/2*H(i)); elseif H(i) >= -1 && H(i) <= 1 B(i) = sign(H(i)); else B(i) = sin(pi/2*H(i)); end end % 绘制紧磁滞回线 plot(H,B) xlabel('磁场强度 H') ylabel('磁通密度 B') title('紧磁滞回线') ```

matlab磁滞回线

以下是MATLAB绘制磁滞回线的步骤和代码: 1.磁滞模型推导 磁滞回线是描述铁磁性材料在外加磁场作用下磁化状态随磁场变化的曲线。铁磁性材料的磁滞回线可以用Jiles-Atherton模型来描述,该模型是一种基于微观物理机制的宏观磁滞模型。该模型的方程如下: $$\frac{dM}{dH}=\frac{1}{\mu_0}\frac{d}{dM}\left(\frac{W}{V}\right)$$ 其中,$M$是磁化强度,$H$是磁场强度,$\mu_0$是真空磁导率,$W$是磁能密度,$V$是体积。 2.MATLAB绘制磁滞模型 2.1无应力磁滞回线 以下是MATLAB绘制无应力磁滞回线的代码: ```matlab clc;clear; tspan=[-20000,20000]; M0=-1.54.*10.^6; [H,M]=ode45('odeM',tspan,M0); tspan=[20000,-20000]; M1=1.54.*10.^6; [Hf,Mf]=ode45('odeM_',tspan,M1); figure(1);plot(H,M); hold on;figure(1);plot(Hf,Mf); ``` 2.2有应力磁滞回线 以下是MATLAB绘制有应力磁滞回线的代码: ```matlab clc;clear; tspan=[-20000,20000]; M0=-1.54.*10.^6; [H,M]=ode45('odeM',tspan,M0); tspan=[20000,-20000]; M1=1.54.*10.^6; [Hf,Mf]=ode45('odeM_',tspan,M1); figure(1);plot(H,M); hold on;figure(1);plot(Hf,Mf); ``` 3.结果展示 运行以上代码后,可以得到无应力磁滞回线和有应力磁滞回线的图像。

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