Устройство для измерения магнитных характеристик материалов

 

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для измерения магнитных характеристик листовых материалов, обладающих магнитной анизотропией. Целью изобретения является повышение точности измерений. Устройство состоит из накладного ферромагнитного ярма 1, намагничивающей обмотки 2, датчика 3 магнитной индукции, образца 4, установленного на контактных площадках 5 ярма. С помощью зажимного устройства образец 4 прижимается к контактным площадкам ярма, а датчики напряжения прижимаются к поверхности образца в зоне измерения. В обмотку намагничивания подается намагничивающий ток. Сигналы с датчиков магнитной индукции и напряженности магнитного поля подаются в измерительный блок, в который также поступают сигналы с датчика толщины. 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (я)5 С 01 к 33/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ CCCP (61) 1307415 (21) 4136368/24-21 (22) 20.10.86 (46) 30.03.90, Бюл. Р 12 (71) Горьковский политехнический институт (72) E,В.Калинин, В.И.Любивый, В.В.Першин и В.Т.Тильк (53) 621.317.44(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1307415, кл. G 01 R 33/12, 1987.

ÄÄSUÄÄ 1553930, А2

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИАТЕРИАЛОВ (5?) Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для измерения магнитных характеристик листовых материалов, обладакнцих магнитной анизотропией.

Целью изобретения является повышение точности измерений. Устройство состоит из накладного ферромагнитного ярма 1, намагничиваницей обмотки 2, 1553930 датчика 3 магнитной индукции, образца 4, установленного на контактных площадках 5 ярма. С помощью зажимного устройства образец 4 прижимается к контактным площадкам ярма, а датчики

-5 напряжения прижимаются к поверхности образца н зоне измерения. В обмотку

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано преимущественно для изме- 15 рения магнитных характеристик листовых материалов, обладающих магнитной анизотропией.

Цель изобретения — повышение точности измерения. 20

На фиг. 1 приведена конструкция устройства для измерения магнитных характеристик материалов на фиг.2

1 обозначения основных линейных и угловых размеров испытуемого образца 25 в виде сектора кольца и его ориентация к оси отсчета угловых положений намагничивания материала; на фиг.3— зависимости относительных методических погрешностей измерения ц . и„

30 д н соответстненно тангенциальной— и радиальной составляющих напряженно сти магнитного поля при изменении углового положения направления намагничивания с(для различных уровней ани, эотропии магнитных свойств материала ! К, равного отношению проницаемостей в ненасыщенных режимах вдоль осей легкого и трудного намагничивания," на фиг.4 — зависимости наибольшего зна40 чения методической погрешности измерения напряженности магнитного поля д от угла 8> при различных r для предельного случая магнитной анизотропии К = 30; на фиг.5 — зависимость 45 наибольшего допустимого значения угла В„и соответствующего ему соотношения 1/ЛК от величины r для К = 30.

Устройство состоит иэ ннкладного ферромагнитного ярма 1, намагничинающеи обмотки 2, датчика 3 магнитной

50 индукции, образца 4, ус гановленного на контактных площадках ярма 5. На противоположных поверхностях образца

4 установлены датчик 6 для измерения тангенциальной Н направленной по касательной к средней линии образца н точке измерения, и датчик 7 для измерения радиальной Нр, перпендикулярнамагничивания подается намагничивающий ток. Сигналы с датчиков магнитной индукции и напряженности магнитного поля подаются в измерительный блок, н который также поступают сигналы с датчика толщины, 5 ил. ной к средней линии образца в точке измерения, составляющих напряженности магнитного поля. Датчики 6 и 7 закреплены на штоках 8, размещенных на направляющих 9. Штоки связаны с датчиком толщины 10 и зажимным устройством (не показано), служащим для прижатия образца 4 к контактным площадкам 5 ярма 1 и одновременной установки на поверхность образца датчиков

6 и 7 напряженности. Образец 4 соединен с указателем 11 углового положения.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемый образец 4 устанавлинают на контактные площадки 5 ярма 1 и соединяют с указателем 11 угловрго положения образца, с помощью которого путем углового перемещения достигается совпадание оси отсчета углов намагничивания с риской "0" на лимбе указателя, обеспечивающее размещение исследуемой части образца в зоне намагничивания, так что исследуемое угловое положение о всегда оказывается на оси симметрии датчиков напряженности магнитного поля Н г и Ну. С помощью зажимного устройства образец 4 прижимается к контактным площадкам 5 ярма 1, а датчики 6 и 7 напряженности прижимаются к поверхности образца 4 в зоне измерения. В обмотку 2 намагничивания подается намагничивающий ток. Сигналы с датчиков магнитной индукции 3 и напряженности б и 7 подаются в измерительный блок (не показан). Туда же поступает сигнал с датчика 10 толщины.

Для установки образца в следующее угловое положение с помощью зажимного устройства датчики б и 7 отводятся от поверхности образца 4, а сам образец освобождается от прижатия к контактным площадкам 5 ярма 1. С помощью указателя углового положения образец устанавливается в новое уг1553930 ловое положение и процесс измерения повторяется и т,д, Характер распределения магнитного поля и методические погрешности измерения магнитных характеристик материала зависят от конфигурации зоны намагничивания образца и степени анизотропии магнитных свойств материала.

Выполнение образца в виде сектора кольца, средней линией у которого является дуга окружности радиуса R ср (фиг.2) позволяет обеспечить неизменность конфигурации эоны намагничивания, а значит, и неизменность расположения измерительных датчиков при изменении углового положения намагничивания образца, неизменность положения оси указателя углового положения образца, линейность шкалы на лимбе указателя углового положения образца, относительную простоту размещения датчика магнитной индукции, охватывающего образец в зоне намагничивания, связанную с незамкнутостью образца криволинейной формы по сравнению с известной кольцевой формой.

С учетом условия непрерывности магнитного потока магнитная индукция в материале В ставится в соответствие средней по сечению образца в зоне измерения индукции В . При этом в каждом угловом положейии намагничивания образца d методические погрешности измерения связаны с определением составляющих напряженности магнитного поля Н и-Н и рассчитывают° P ся по выражениям:

Н q — - Ни

«У = — — — — -". 1007.Нц= Н j

« д „= -H">- — H< - >00Z

"1 = и

У где Н <, Н вЂ” истинные значения соответствующих составляющих напряженности магнитного поля анизотропного материала при В = В, а

Н, Н p — эначенйя составляющих, измеренные соответствующими датчиками.

При неизменной форме зоны намагничивания устройства погрешности не зависят от абсолютных размеров устройства и образца, а также от магнитных свойств материала. В то же время они зависят от соотношения этих размеров и степени анизотропии магнитных свойств материала К. В реэульта50

5

l5

45 те расчетов определены форма зонь« намагничивания в виде сектора кольца, что обеспечивается пересечением пряf мых, являющихся продолжением внутренних контуров контактных площадок ярма, в точке на оси указателя углового положения образца, и расположение датчиков напряженности магнитного поля центрами симметрии на средней линии образца на равных удалениях от контактных площадок ярма. При этом размер датчиков напряженности вдоль средней линии образца должен быть не более 1, .а в направлении, перпендикулярном средней линии образца — ра» вен ширине зоны ДЕ, что обеспечивает гарантируемые погрешности измерения.

B связи с постоянством магнитного потока внутри зоны намагничивания место расположения охватывающего датчика магнитной индукции произвольно в пределах зоны, В результате математического моделирования установлено, что наибольшие погрешности измерения магнитных характеристик, также, как и при намагничивании замкнутых кольцевых образцов анизотропных материалов, имеют место в ненасыщенном режиме намагничивания, когда анизотропия магнитных свойств наиболее выражена. Поэтому все исследования были ограничены ненасыщенным режимом намагничивания. При этом погрешности JÃ> и g оказываются зависимыми только от йараметров r, К, 0„ и о« . Зависимо « н Рнр оТ нч углового положения намагничивания образца о, ввиду симметрии магнитных свойств относительно осей магнитной анизотропии также симметрична относительно этих осей, что позволило ограничить диапазон исследования по крайними значениями 0 и 90

Осью отсчета углов намагничивания образца q(, позволяющей установить нулевое положение указателя углового положения образца, является линия ON (фиг. 2), перпендикулярная в плоскости листового материала к направлению его прокатки, вдоль которого материал обладает наиболее высокими магнитными свойствами. При переходе через линию ON знак угла меняется на противоположный.

Характер зависимости измерения составляющих напряженности магнитно"

ro поля от угла « независимо от величины К и Ок практически не меняет1553930 ся и отмечается наличием максимумов погрешностей при углах намагничивания, близких к o(О, причем погрешность измерения д к значительно превосходит погрешность /и,а общий

5 уровень погрешностей растет с увеличением К. В качестве примера на фиг.3 приведены кривые д н, (a(} и 4 н (4) для 9н= 13, r = 1,1 и различных .значений К = const. На основании обl ðàáoòêè аналогичных кривых 8н <(<, 8н (ь(}, для различных Вн, r и наибольшей возможной степени анизотропии, магнитных свойств материалов К = 30 15 получены зависимости изменения мак симальной методической погрешности измерения напряженности магнитного поля от углового размера сектора зоны намагничивайия образца 6„ при раз- 20 личных значениях соотношений радиусов образца r = const, представленные на фиг.4.

В соответствии с требованиями ГОСТ максимальная погрешность измерения напряженности магнитного поля не дол- .

,жна превышать значения j d цо,„, I 1,5 .

Ограничивая этим значением кривые, можно получить зону допустимых значений 9я в зависимости от отношения 39 радиусов испытательного образца. На фиг.5 построен полученный таким образом график зависимости наибольшего допустимого значения центрального угла зоны намагничивания относительно 3 оси поворота указателя углового поло-. жения образца & я(r) .

Учитывая, что

1 н с

М (r 1)

2 (7 1) где ВК = ʄ— В.,, получаем выражение

1 Я (г+1) — =- — -8

М 360 H(r — 1) связывающее отношение размеров эоны намагничивания с отношением радиусов образца r и соответствующего ему значения 6н, определяемого графически по фиг.5. B качестве иллюстрации на фиг.5 представлена также зависимость 1/4К(г) соответствующая эа9

55 висимости Он(т), Таким образом относительные размеры зоны намагничивания устройства, а значит и размеры измерительных датчиков находятся в жесткой зависимости от отношения радиусов образца и наибольшей степени анизотропии магнитных свойств анизотропного материала.

С целью экономии материала, необходимого на изготовление образца, размер образца по углу должен быть таким, чтобы обеспечить возможность магнитного контакта образца с накладным ярмом при измерении магнитных характеристик материала для направлений намагничивания g, соответствующих крайним угловым положениям ot< и g > указателя углового положения. При этом из простых рассуждений следует, что величина угла определяется по формуле

0(= td2- Ы1 I+ Он+ 2вк °

Минимальный расход материала на изготовление образца, где О „— угловой размер контактной площадки ярма относительно оси поворота указателя углового положения образца, накладывает дополнительные требования на ориентацию его при изготовлении. по отношению к выбранной оси отсчета.

Поскольку необходимо, чтобы сектор кольца с центральным углом о гаранс тировал измерение магнитных свойств в крайних угловых положениях о/,, at, из геометрических рассуждений следует, что ось симметрии образца должна при этом составлять с осью ON угол 8, равный полусумме крайних направлений намагничивания, что соответствует равенству ((, + ()/2.

Формула изобретения

Устройство для измерения магнитных характеристик материалов по авт. св.

Ф 1307415, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, вершина угла 9„, образованного пересечением прямых; являющихся продолжением внутренних контуров контактных площадок ярма, расположена на оси поворота указателя углового положения образца, а величина

8 > не превышает значения, находящегося в функциональной зависимости от отношения наружного радиуса образца

К я к внутреннему радиусу Р > — r =.

= К„/R > — и определенного в соответствии с ее графиком g (r), область н расположения датчиков напряженности

1553930

10 магнитного поля ограничена линейными размерами зоны намагничивания, 1 и

ЬК соответственно вдоль и поперек средней линии образца, причем центры. симметрии датчиков напряженности расположены на средней линии ярма на разных удалениях от контактных площадок ярма.

1553930

Р,б

Составитель А, Сазонов

Техред A. Кравчук.. Корректор 3.Лонч акова

Редактор Л.Пчолинская

«

Заказ 455 Тираж 566 Подписное

ВЙИИПЯ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения магнитных характеристик материалов Устройство для измерения магнитных характеристик материалов Устройство для измерения магнитных характеристик материалов Устройство для измерения магнитных характеристик материалов Устройство для измерения магнитных характеристик материалов Устройство для измерения магнитных характеристик материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования магнитных свойств горных пород в широком интервале температур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля качества ферромагнитных изделий

Изобретение относится к области магнитных измерений и предназначено для измерения магнитных параметров высокоэрцитивных магнитных материалов

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для исследования свойств и производственного контроля постоянных магнитов

Изобретение относится к магнитным измерениям

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для контроля параметров магнитопроводов с зазором, изготовленных из магнитомягких прецизионных сплавов

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может быть использовано в качестве источника поля при контроле ферромагнитных изделий, при исследовании силового воздействия импульсного магнитного поля на ферромагнитные изделия для управления исполнительным механизмом в системе управления, например клапаном

Изобретение относится к измерительной технике и направлено на непрерывный неразрушающий контроль электротехнической стали в процессе ее изготовления

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для неразрушаемого контроля качества ферромагнитных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных материалов и может быть использовано при контроле магнитных свойств анизотропных холоднокатаных электротехнических сталей

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к испытательной технике контроля и может быть использовано при испытаниях и эксплуатации энергетических установок, при контроле рабочих режимов турбин, двигателей и компрессоров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для допускового контроля магнитных свойств постоянных магнитов, ферритовых сердечников и других изделий из магнитных материалов, в том числе магнитомягких

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в технологических процессах добычи и переработки железных руд на горнообогатительных комбинатах
Наверх