Москва; Ленинград: Главная редакция энергетической литературы, 1934. — 230 с.
Настоящее руководство посвящено рассмотрению электромагнитных процессов в металлах, преимущественно в ферромагнитных, так как эта область наиболее сложна и именно этой области посвящено наименьшее число монографий. В настоящее время мы располагаем сочинениями по теории электропроводности, магнетизма и по магнитным материалам. Однако они представляют две крайности: или трактуют весьма отвлеченные вопросы механики атомов или технологическую сторону дела, почти не касаясь математического описания процессов, протекающих в телах из магнитных материалов под действием переменных полей и токов.
Настоящее руководство имеет целью дать теоретические основания к использованию металлов в электротехнике, учитывая их электромагнитные функции. Оно предполагает некоторое знакомство с общими сочинениями по электричеству и магнетизму, например Тудоровского, или с изложением учения о них в больших курсах физики, как, например, Гримзеля или Хвольсона, где даются основные понятия о теории электромагнитного.
поля. Поэтому здесь излагаются только те части общего учения об электричестве, которые требуют уточнения и развития для изложения примыкающих к ним частей настоящего руководства. Очень небольшая часть формул и уравнений, вывод которых находится во многих учебниках или очень сложен, здесь дается без доказательства.
Предисловие.
Краткие сведения из металлографии.
Структура металлов.
Кристаллическое вещество.
Строение кристаллов.
Строение сплавов.
Взаимоотношение компонент в сплавах.
Графическое изображение состава сплавов.
Диаграммы состояния сплавов.
Механическая и тепловая обработки.
Применение чистых металлов и сплавов в электротехнике.
Поле вектора плотности электрического тона.
Ток и плотность тока.
Поле плотности электрического тока.
Сопротивление промежутка между двумя телами.
Частичные проводимости и частичные сопротивления промежутка.
Электрические изображения.
Тепловые, гидродинамические и другие аналогии.
Поле точечных зарядов- Закон Кулона.
Емкость промежутка.
Применение аналогий.
Частные случаи проводников тока.
Проводящий цилиндр в полупроводящей среде (линия с утечкой).
Поле плотности тока около прямой проволоки.
Сопротивление проволоки соленоида.
Топография электрического поля.
Магнитное поле тока.
Основные магнитные явления.
Магнитное поле токов.
Аналогия между магнитным полем тока и полем электрического заряда.
Векторный потенциал магнитного поля тока.
Векторный магнитный потенциал плоского и прямого тока.
Поле цилиндрического соленоида.
Магнитное поле внутри проводников.
Поле вне соленоида.
Взаимодействие двух соленоидов.
Магнитный закон Кулона.
Электромагнитные единицы.
Свойства металлических проводников электричества.
Закон Ома в металлах.
Удельная электропроводность чистых металлов.
Зависимость электропроводности от температуры.
Влияние упругих деформаций на электропроводность.
Электропроводность сплавов.
Числовые данные.
Теория электропроводности металлов.
Свойства ферромагнитных веществ.
Понятие о поляризации.
Намагниченность и индукция.
Способы измерения намагниченности тел.
Когда намагниченность есть функция поля?
Цикл гистерезиса.
Магнитная аккомодация и магнитная тенденция.
Работа намагничивания.
Частные циклы. Коэффициент возврата.
Дифференциальная и обратимая проницаемость.
Ступенчатое намагничивание.
Влияние механических факторов на намагничивание. Магнетострикция.
Влияние температуры на магнитное состояние ферромагнетика.
Зaвиcимость намагниченности от времени.
Намагничивание в слабых и сильных полях. Эмпирические формулы.
Эллипс и двуугольник как петля гистерезиса.
Магнитные кристаллы.
О теории ферромагнетизма.
Пространственные характеристики технических материалов.
Теория электрической и магнитной поляризации тела.
Дополнительное поле.
Намагничивание вещества и тела.
Условия однородности поляризации в однородной поле.
Магнитные коэффициенты вещества и материала.
Магнитные коэффициенты тела и формы.
Постоянство проницаемости тела.
Намагничивание тел, обладающих гистерезисом. Остаточная намагниченность тела.
Поле внутри магнита.
Кривая намагничивания в координатах: МДС — поток.
Общие свойства эллипсоида.
Коэффициенты эллипсоида.
Явления в телах, находящихся в электрическом поле.
Некоторые общие теоремы магнетостатики. Теоремы подобия.
Магнитные изображения.
Теория изображений в случае среды конечной проницаемости.
Тела с неоднородной поляризацией.
Основные особенности неоднородно намагниченных тел.
Размагничивающий фактор неоднородно намагниченных тел. Его опытное определение.
Намагничивание цилиндра.
Размагничивающий фактор цилиндра.
Дроссельная проницаемость цилиндров из железных проволок.
Намагничивание призм, полых и коротких цилиндров. Полая сфера.
Тороид.
Разрезанный тороид. Теорема Дюбуа.
Размагничивающий фактор подковообразного магнита.
Некоторые случаи неоднородного поля.
Намагничивание в неоднородном поле.
Механические силы, энергия и работа магнитного поля.
Пондеромоторное действие однородного поля.
Действие неоднородного поля на свободное тело.
Засасывающее действие кругового тока.
Работа намагничивания тела.
Использование магнитной энергии.
Энергия магнита.
Работа электромагнита.
Механическая сила, действующая на якорь.
Поляризованные электромагниты.
Топография магнитного поля.
Магнетостатика кернов и постоянных магнитов.
Поведение железа в сердечниках катушек.
Условия максимума временной намагниченности.
Остаточная намагниченность магнита.
Производная кривая размагничивания.
Магнитная прочность и упругость магнита.
Основные задачи расчета прямых магнитов.
Диаграмма размагничивания. Перенос начала координат.
Общая диаграмма магнитов.
Испытание подковообразных магнитов.
Влияние якоря на остаточную намагниченность.
Вычисление магнитного проницания между полюсного пространства.
Основные задачи расчета подковообразных магнитов.
Выбор арматуры магнита.
Устойчивость магнитов и старение их.
Приложение. Термины, обозначения и определения в области ферромагнитных явлений.
Алфавитный указатель.