Способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении

Изобретение относится к методам контроля технологических свойств магнетитовых руд. Способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении заключается в измерении коэрцитивной силы пробы магнетитовых руд любым известным способом и определении среднего размера магнетитовых зерен, при этом одновременно с коэрцитивной силой измеряют напряженность магнитного поля, при котором осуществляется измерение, намагниченность насыщения, остаточную намагниченность, тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса при напряженности магнитного поля, равной коэрцитивной силе, объемную плотность образца и определяют технологические свойства пробы магнетитовых руд, определяя средний размер вкраплений магнетитовых зерен, дополнительно к среднему размеру вкраплений магнетитовых зерен, используя замеренные характеристики петли гистерезиса, определяют массовую долю железа магнитного в руде, массовую долю железа общего в концентрате. Технический результат – оперативное определение технологических свойств магнетитовых руд на стадии разведки месторождения и добычи руды в карьере и формирования рудной шихты. 2 табл.

 

Изобретение относится к методам контроля технологических свойств магнетитовых руд, поступающих на обогащение, путем измерения их магнитных характеристик для последующего планирования объемов производства железорудного концентрата с заданным качеством. Изобретение позволяет оценить технологические свойства магнетитовых руд, такие как: массовая доля железа магнетитового в руде, массовая доля железа общего в концентрате и средний размер вкраплений магнетитовых зерен в исходной руде. На основании этих данных формируют объем добычи магнетитовых руд в карьере с запланированными технологическими свойствами для последующей подачи рудной шихты на обогащение. Изобретение позволяет, на базе технологических свойств магнетитовых руд, прогнозировать технологические показатели процесса магнитного обогащения, такие как: выход и качество концентрата, извлечение железа в концентрат.

Известен способ лабораторного моделирования процесса магнитного обогащения магнетитовой руды, заключающийся в том, что в лабораторных условиях пробу рудного материала с известными массовой долей железа общего и железа магнетитового измельчают в течение определенного времени в лабораторной мельнице, после этого измельченный продукт разделяют в водной среде на магнитном анализаторе на магнитную фракцию - концентрат и немагнитную фракцию - хвосты, затем определяют массовую долю железа общего в концентрате и хвостах аналитическим методом мокрой химии, после чего определяют технологические показатели магнитного обогащения: выход концентрата и его извлечение [1].

Недостатком этого способа является высокая трудоемкость проведения лабораторного анализа и большие временные затраты, обусловленные необходимостью подготовки специальным образом проб рудного материала, а также длительность проведения химического анализа.

По технической сущности и достигаемому результату, наиболее близким к заявляемому изобретению, является способ определения размера вкраплений частиц магнетита в исходной руде, в зависимости от его коэрцитивной силы. Этот способ основан на том, что для ферримагнитных материалов, в том числе содержащих частицы, размером которые близки к однодоменной области в первом приближении, коэрцитивную силу можно считать обратно пропорциональной размеру частиц магнетита (прототип) [2].

Недостатком указанного способа является отсутствие количественной связи зависимости крупности вкраплений магнетита в рудном материале с его коэрцитивной силой. Кроме этого, известный способ не позволяет прогнозировать технологические свойства рудного материала: железа магнитного в руде, массовую долю железа общего в концентрате и средний размер магнетитовых зерен. Также этот способ не позволяет прогнозировать и определять такие технологические показатели процесса магнитного обогащения, как выход концентрата и извлечение железа общего в концентрат.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является оперативное определение технологических свойств магнетитовых руд на стадии разведки месторождения и добычи руды в карьере и формировании рудной шихты, поступающей в переработку, прогнозирование технологических свойств магнетитовых руд при формировании отгрузки рудной шихты на фабрику обогащения с последующим прогнозированием технологических показателей процесса магнитного обогащения магнетитовых руд.

Технический результат достигается за счет того, что способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении, заключается в измерении параметров петли гистерезиса, а именно: коэрцитивной силы пробы магнетитовых руд (Нс) любым известным способом, при этом одновременно с коэрцитивной силой измеряют намагниченность насыщения (Js), напряженность магнитного поля, при котором происходит измерение (Hs), тангенс угла наклона (tgϕ) участка кривой петли гистерезиса при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе, остаточную намагниченность (Jr), объемную плотность образца (ρ), и определяют технологические свойства пробы магнетитовых руд:

- Средний размер вкраплений магнетитовых зерен вычисляют по формуле:

где ω - средний размер вкраплений магнетитовых зерен (мм), Нс - коэрцитивная сила (А/м), Js - намагниченность насыщения пробы (Тл), tgϕ - тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса пробы при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе, Jr - остаточная намагниченность пробы (Тл), ρ - объемная плотность образца (г/см3), С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнения регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известным средним размером вкраплений магнетитовых зерен;

- массовую долю железа магнитного в руде (αмагн) вычисляют по формуле:

- массовую долю железа общего в концентрате (β) вычисляют по формуле:

где: А0…А25, В0…В25, С0…С25, - постоянные коэффициенты уравнений регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известными технологическими показателями обогащения.

Новым в способе по отношению к прототипу является то, что одновременно с коэрцитивной силой измеряют намагниченность насыщения пробы магнетитовых руд (Js), напряженность магнитного поля, при котором происходит измерение (Hs), остаточную намагниченность (Jr), тангенс угла наклона (tgϕ) участка кривой петли гистерезиса при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе, объемную плотность образца (ρ), и определяют технологические свойства пробы магнетитовых руд:

- средний размер вкраплений магнетитовых зерен вычисляют по формуле:

где ω - средний размер вкраплений магнетитовых зерен (мм), Нс - коэрцитивная сила (А/м), Js - намагниченность насыщения пробы (Тл), tgϕ - тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса пробы при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе, Jr - остаточная намагниченность пробы (Тл), ρ - объемная плотность образца (г/см3), С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнения регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известным средним размером вкраплений магнетитовых зерен;

- массовую долю железа магнитного в руде (αмагн) вычисляют по формуле:

- массовую долю железа общего в концентрате (β) вычисляют по формуле:

где: А0…А25, В0…В25, С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнений регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известными технологическими показателями обогащения. Следовательно, изобретение на способ отвечает критерию «новизна».

Указанная совокупность признаков в патентной литературе не обнаружена. Следовательно, изобретение отвечает критерию «изобретательский уровень».

Способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении основан на следующих физических, геологических и технологических закономерностях.

Месторождения магнетитовых руд характеризуются сложным вещественным составом и структурно-текстурным строением. Основными породообразующими минералами магнетитовых руд являются кварц, магнетит, гематит, карбонаты, зеленая слюда и биотит, кроме того, в зонах окисления присутствуют щелочные амфиболы и эгирин, в малых количествах присутствуют также апатит, полевые шпаты, гранат и турмалин. Основной химический элемент - железо связан с минералом магнетит и гематит и в небольших количествах с сидеритом и силикатами.

Основной природный минерал - магнетит является носителем естественной остаточной намагниченности и является природным ферримагнетиком, а гематит - антиферромагнетиком. Магнетит и гематит способны намагничиваться во внешних магнитных полях, по так называемым кривым намагничивания.

Магнитные свойства магнетита - ферримагнетика, такие как, магнитная петля гистерезиса, первоначальные кривые намагничивания, величина магнитного насыщения, остаточная намагниченность, коэрцитивная сила и начальная магнитная восприимчивость определяются технологическими свойствами магнетитовых руд.

Технологические свойства магнетитовых руд, например, Курской магнитной аномалии (КМА) определяют в соответствии с геолого-технологической классификацией, разработанной на стадии разведки месторождения и уточненной на стадии доразведки. Для магнетитовых руд КМА определяют следующие основные технологические свойства: массовую долю железа общего αобщ, массовую долю железа магнетитового αмагн, массовую долю железа общего в концентрате β, которую определяют в лабораторных условиях на специальном оборудовании и массовую долю мелких магнетитовых зерен. Согласно геолого-технологической классификации магнетитовые руды по способности обогащаться разделяют на три технологических сорта: легко-обогатимый, средне-обогатимый и трудно-обогатимый. Каждой группе магнетитовых руд соответствуют свои технологические свойства. Так, для легко-обогатимого сорта магнетитовых руд массовая доля железа общего изменяется в диапазоне αобщ=35,9-40,0%, массовая доля железа магнетитового - αмагн =18,0-26,8%, массовая доля железа общего в концентрате составляет более β>66%, а массовая доля зерен магнетита крупностью менее 0,030 мм изменяется в диапазоне 5-30% от всех зерен магнетита в пробе. Для средне-обогатимого сорта магнетитовых руд массовая доля железа общего изменяется в диапазоне αобщ=37,7-39,6%, массовая доля железа магнетитового - αмагн=19,0-27,4%, массовая доля железа общего в концентрате находится в диапазоне β=64-66%, а массовая доля зерен магнетита крупностью менее 0,030 мм составляет 30-45%. Для трудно-обогатимого сорта магнетитовых руд массовая доля железа общего изменяется в диапазоне αобщ=38,0-38,8%, массовая доля железа магнетитового - αмагн=23,0-27,7%, массовая доля железа общего в концентрате составляет менее β<64%, а массовая доля зерен магнетита крупностью менее 0,030 мм составляет более 45%.

Как правило, технологические свойства технологических сортов магнетитовых руд определяют технологические показатели процесса магнитного обогащения, такие как: выход концентрата, извлечение железа в концентрат, производительность технологического обогатительного оборудования и, в конечном итоге, объем производства железорудного концентрата. Так, массовая доля железа общего и железа магнетитового определяют, в основном, выход концентрата и технологические потери железа в хвостах; массовая доля железа общего в концентрате, которую определяют в лабораторных условиях, определяет качество конечного концентрата и производительность технологического оборудования. В этой связи, в карьере месторождения магнетитовых руд формируют такой объем добычи рудной шихты, с такими технологическими свойствами, которые бы обеспечили производство железорудного концентрата на фабрике обогащения в рамках плановых объемов с заданным его качеством.

Для определения технологических свойств магнетитовых руд используют рудный материал керновых проб, полученных при разведке всего поля месторождения, которые в последующем используют для перспективного планирования производства. Для текущего планирования качества магнетитовых руд используют буровой шлам буровзрывных скважин различных взрывных блоков в разных частях карьера месторождения. Последующую добычу рудной шихты и формирование объемов отгрузки на фабрику обогащения производят с учетом технологических свойств магнетитовых руд взрывных блоков в разных частях карьера месторождения. Из керновых проб изготавливают рудные образцы правильной формы, а из бурового шлама изготавливают порошковую рудную пробу.

Для определения технологических свойств магнетитовых руд используют экспрессные методы измерения магнитных характеристик рудного материала, которые получают на приборах, состоящих из электромагнита, источника питания электромагнита, системы измерительных катушек, датчиков и графопостроителя. Данный способ осуществляется следующим образом.

Образцы правильной формы рудного материала керновых проб или порошковую рудную пробу бурового шлама помещают в специальную капсулу с известным объемом в зазор между полюсами электромагнита и производят взвешивание на электронных весах. По специальной программе ток на обмотки катушек электромагнита подают таким образом, чтобы образец или проба рудного материала намагнитились практически до насыщения, затем намагничивающий ток медленно и постепенно уменьшают до нуля, изменяют направление тока, постепенно его увеличивают и полностью размагничивают образец или пробу и вновь намагничивают до насыщения. В результате такой обработки для каждого образца или пробы рудного материала в координатах намагниченность - индукция снимают кривую намагничивания - петлю магнитного гистерезиса, характерную для каждого технологического сорта магнетитовых руд.

По графику петли магнитного гистерезиса определяют коэрцитивную силу, намагниченность насыщения и тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса образца или пробы рудного материала при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе, кроме этого дополнительно измеряют объемную плотность образца (ρ).

Технологические свойства магнетитовых руд, такие как массовая доля железа общего и железа магнитного, массовая доля железа общего в концентрате и средний размер вкраплений магнетитовых зерен оказывают влияние на характер формы кривой намагничивания и соответственно на величину коэрцитивной силы, намагниченности насыщения, остаточной намагниченности, тангенса угла наклона участка кривой петли гистерезиса образца или пробы рудного материала при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе для каждого технологического сорта магнетитовых руд.

В этой связи, предлагаемый способ позволяет определить технологические свойства магнетитовых руд для каждого технологического сорта от величины коэрцитивной силы,, напряженности магнитного поля, намагниченности насыщения, остаточной намагниченности, тангенса угла наклона участка кривой петли гистерезиса при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной силе и объемной плотности образца (ρ).

Для расчета используют следующие зависимости.

Массовую долю железа магнетитового в руде (αмагн) определяют по формуле:

Массовую долю железа общего в концентрате (β) определяют по формуле:

Средний размер вкраплений магнетитовых зерен (ω) определяют по формуле:

где А0…А25, В0…В25, С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнений регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известными технологическими показателями обогащения.

Извлечение железа общего в концентрат (ε) рассчитывают по известной формуле:

Выход концентрата (γ) рассчитывают по известной формуле:

Реализация способа прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении позволяет обеспечить эффективность планирования рудной шихты из карьера на фабрику обогащения для получения заданных объемов концентрата заданного качества с последующим прогнозированием технологических показателей процесса магнитного обогащения магнетитовых руд.

Пример выполнения способа.

Лабораторная реализация предлагаемого способа осуществлялась на известном приборе - гистерезисграфе УИФИ, используемом при проведении лабораторных исследований ферримагнитных материалов. Прибор состоит из электромагнита, источника питания электромагнита, системы измерительных катушек, датчиков и графопостроителя.

В качестве измеряемых образцов использовались магнетитовые руды (железистые кварциты) месторождения Курской магнитной аномалии с заранее определенными технологическими свойствами.

Порошковая проба рудного материала шарошечного бурения крупностью менее 1,0 мм насыпали в кювету с известным объемом и взвешивали на электронных весах, измеренный вес записывали, после этого кювету с пробой помещали в межполюсный зазор электромагнита гистерезисграфе. После подачи тока на обмотки катушек электромагнита, с помощью измерительных катушек и датчиков в течение 100 секунд регистрировали напряженность магнитного поля в зазоре и намагниченность образца, данные выводили на графопостроитель. Полученная на графопостроителе кривая намагничивания представляла собой петлю магнитного гистерезиса. При обработке графика петли магнитного гистерезиса определяли коэрцитивную силу, напряженность магнитного поля, намагниченность насыщения, остаточную намагниченность и тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса образца при напряженности магнитного поля равной коэрцитивной. Далее производили определение объемной плотности пробы и для каждой пробы, по вышеприведенным формулам производился расчет технологических свойств магнетитовых руд и технологических показателей процесса магнитного обогащения при следующих значениях постоянных коэффициентах уравнений регрессии (см. табл. 1).

Постоянные коэффициенты уравнений регрессии для расчета технологических свойств магнетитовых руд (железистых кварцитов) КМА.

Результаты определения технологических свойств магнетитовых руд (железистых кварцитов) КМА и технологических показателей процесса магнитного обогащения по предлагаемому способу и результаты лабораторных испытаний по стандартному способу магнитного обогащения приведены в таблице 2.

В результате проведенных испытаний средняя ошибка по 23 измерениям составила: при определении массовой доли железа общего в концентрате - 0,15%, при определении массовой доли железа магнитного в руде - 0,44%, при определении среднего размера вкраплений магнетитовых зерен - 1,59%.

По сравнению с прототипом предлагаемый способ позволяет определять средний размер вкраплений магнетитовых зерен слагающих рудный материал, технологические свойства магнетитовых руд и технологические показатели процесса магнитного обогащения.

Предлагаемый способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении позволяет оперативно определять технологические свойства магнетитовых руд на стадии разведки месторождения и добычи руды в карьере, осуществлять прогнозирование технологических свойств магнетитовых руд при формировании отгрузки рудной шихты из карьера месторождения и обеспечивать прогнозирование технологических показателей процесса магнитного обогащения магнетитовых руд на фабрике обогащения.

Список литературы

1. Митрофанов С.И. Исследование руд на обогатимость. - М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1954, с. 141-142;

2. Кармазин В.И., Кармазин В.В. Магнитные методы обогащения. - М.: Недра, 1984, с. 124, 138.

Способ прогнозирования технологических свойств магнетитовых руд при магнитном обогащении, заключающийся в измерении коэрцитивной силы пробы магнетитовых руд (Нс) любым известным способом и определении среднего размера магнетитовых зерен, отличающийся тем, что одновременно с коэрцитивной силой измеряют напряженность магнитного поля, при котором осуществляется измерение (Hs), намагниченность насыщения (Js), остаточную намагниченность (Jr), тангенс угла наклона (tgϕ) участка кривой петли гистерезиса при напряженности магнитного поля, равной коэрцитивной силе, объемную плотность образца (ρ) и определяют технологические свойства пробы магнетитовых руд:

- средний размер вкраплений магнетитовых зерен вычисляют по формуле

где ω - средний размер вкраплений зерен магнетита(%),

Нс - коэрцитивная сила (А/м),

Js - намагниченность насыщения пробы (Тл);

Jr - остаточная намагниченность пробы (Тл),

tgω - тангенс угла наклона участка кривой петли гистерезиса пробы при напряженности магнитного поля, равной коэрцитивной силе,

ρ - объемная плотность образца (г/см3),

С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнения регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известным средним размером вкраплений магнетитовых зерен;

а дополнительно к среднему размеру вкраплений магнетитовых зерен, используя замеренные характеристики петли гистерезиса, определяют:

- массовую долю железа магнитного в руде (αмагн) вычисляют по формуле

- массовую долю железа общего в концентрате (β) вычисляют по формуле

где А0…А25, В0…В25, С0…С25 - постоянные коэффициенты уравнений регрессии, определяемые по результатам измерений эталонных проб с известными технологическими показателями обогащения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области идентификации носителя информации, выполненного на бумажном или пластиковом субстрате, таких как чертежи, нормативно-техническая документация, бланки документов, пластиковые карты, паспорта, книги и прочая полиграфическая продукция, и направлено на предотвращение их несанкционированного воспроизведения или копирования, перемещения и хранения.

Изобретение относится к конструкции технологического оборудования, предназначенного для контроля силовых характеристик постоянных магнитов. Устройство для измерения силовых характеристик постоянных магнитов содержит корпус с немагнитной крышкой, имеющий выступ для установки контролируемого магнита, оппозитно которому расположен ферромагнитный элемент, а также средство измерения силы притяжения между ферромагнитным элементом и магнитом, при этом корпус выполнен из немагнитного материала, выступ представляет собой пластину из магнитного материала, расположенную на дне корпуса, ферромагнитный элемент изготовлен в виде отрезка проволоки, а в крышке выполнены отверстия, диаметр которых равен 1,1-1,2 диаметра поперечного сечения ферромагнитного элемента.

Изобретение относится к системам автоматического контроля качества технологических продуктов в процессах обогащения руд, содержащих магнитное железо. Настоящее изобретение качается системы автоматического контроля содержания магнетита в пульпе, которая содержит пробоприемное устройство, вертикальную немагнитную трубу, соединенную с пробоприемным устройством, электромагнит, закрепленный на подвижном рычаге, силоизмерительный элемент, установленный на стенке вертикальной немагнитной трубы, датчик уровня пульпы в пробоприемном устройстве и управляющий контроллер.

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для оценки степени неоднородности поверхностных слоев магнитных металлов, возникающей при закалке, отпуске и воздействии жидких или газообразных агрессивных сред. Предлагаемое устройство содержит генератор гармонических колебаний, ток которого циркулирует по двум возбуждающим катушкам, одна из которых располагается над объектом контроля, другая - в удалении от объекта контроля.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения уровня мгновенной и интегральной насыпной плотности груза (металлического лома) в полувагонах железнодорожного транспорта. Система определения насыпной плотности и засоренности немагнитными материалами металлического лома в полувагонах в составах железнодорожного транспорта включает систему измерения полувагона с ферромагнитным материалом, блок обработки сигнала и управления измерением.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к дефектоскопии штанг при помощи магнитных исследований во время спускоподъемных операций. Техническим результатом является создание конструкции устройства для магнитной дефектоскопии насосных штанг при их спуске или подъеме из скважины, позволяющего сопоставлять дефекты с каждой конкретной штанги (индивидуализировать).

Использование: для оценки степени неоднородности поверхностных слоев немагнитных металлов, возникающей при закалке, отпуске и воздействии жидких или газообразных агрессивных сред. Сущность изобретения заключается в том, что устройство определения степени неоднородности электропроводимости немагнитных металлов вихретоковым методом, содержащее генератор гармонических колебаний, выход которого соединен с двумя последовательно согласно соединенными возбуждающими катушками идентичных рабочего и компенсационного преобразователей, их измерительные катушки соединены последовательно встречно и присоединены к усилителю, выход которого присоединен к фазовому детектору и радиус возбуждающей катушки выбирается из условия где ZB - ориентировочная глубина слоя, в пределах которого имеет место изменение структурного состояния, введен блок памяти и управления, вход которого присоединен к усилителю, один из выходов к первому блоку вычитания, второй вход блока вычитания соединен с усилителем, а выход с одним из входов блока нормировки, второй выход блока памяти и управления присоединен к фазовому детектору, к которому подключен фазорегулятор, соединенный с генератором, выход присоединен к блоку сравнения и регулировки частоты, соединенному также с задатчиком, выход соединен с генератором, частота которого поддерживается равной частоте максимальной чувствительности к электропроводимости объекта контроля, второй вход блока нормировки подключен к измерительной катушке компенсационного преобразователя, а выход к блоку индикации, где происходит количественное определение степени неоднородности.

Использование: для магнитоиндукционной томографии. Сущность изобретения заключается в том, что система для визуализации методом магнитоиндукционной томографии, содержит портативное устройство для магнитоиндукционной томографии, причем портативное устройство для магнитоиндукционной томографии содержит корпус и по меньшей мере один измерительный блок, причем каждый измерительный блок содержит одну катушку, причем портативное устройство для магнитоиндукционной томографии выполнено с возможностью получения результата измерения катушки, связанного с одной катушкой, когда одна катушка возбуждена РЧ-энергией и помещена рядом с образцом; систему определения положения, выполненную с возможностью определения положения портативного устройства для магнитоиндукционной томографии, связанного с каждым результатом измерения катушки, и систему создания графика, выполненную с возможностью создания графика электромагнитных характеристик по меньшей мере части образца по меньшей мере частично на основании результата измерения катушки, связанного с одной катушкой.

Использование: для неразрушающего контроля. Техническая целесообразность изобретения заключается в том, что устройство вихретокового контроля удельной электрической проводимости магнитных отложения на поверхности труб содержит генератор прямоугольных периодических импульсов тока с периодом Тв, выбираемым из условия Тв≥3Rвμ0(δнмσнм+δомσомμrм), где δнм и σнм - номинальные значения толщины и электропроводимости металла, δом, σом и μrм - максимальные значения толщины, удельной электрической проводимости и магнитной проницаемости отложений, μ0 - магнитная постоянная, вихретоковый датчик с возбуждающей катушкой, радиус Rв которой выбирают из условия 3(δмн+δом)>Rв>1,0(δмн+δoм), где δмн и δом - номинальная и максимальная толщина стенки трубы и отложений соответственно, измеритель магнитного потока и измерительную катушку, выход генератора прямоугольных импульсов присоединен к возбуждающей катушке вихретокового датчика, измерительная катушка и измеритель магнитного потока через блоки усиления и АЦП подключены к микроконтроллеру, к выходам которого присоединены индикатор толщины отложений и индикатор относительной магнитной проницаемости отложений, также снабжено моделирующим устройством, двумя блоками нормировки сигналов измерительной катушки и моделирующего устройства, блоком сравнения значений этих сигналов и индикатором электропроводимости, при этом вход моделирующего устройства подключен к одному из выходов микроконтроллера, выход моделирующего устройства подсоединен к первому блоку нормировки, ко второму блоку нормировки подключен выход усилителя исследуемого сигнала, выходы первого и второго блоков нормировки подключены к блоку сравнения, выход которого соединен с индикатором электропроводимости.

Группа изобретений относится к области выявления нарушения непрерывности материала в намагничиваемом изделии. Способ выявления нарушения непрерывности материала в намагничиваемом изделии содержит этапы, на которых осуществляют перемещение магнита вдоль изделия таким образом, чтобы линии магнитного потока, выходящие из активного магнитного поля магнита, образовывали петлю, проходили через изделие и создавали магнитное взаимодействие магнита с изделием; помещение датчика взаимодействия магнитного поля в фиксированной позиции относительно магнита и в активном магнитном поле магнита, причем датчик взаимодействия проходит вдоль изделия с магнитом для осуществления замера магнитного взаимодействия между магнитом и изделием; анализ измеренного магнитного взаимодействия в активном магнитном поле на предмет изменения магнитного взаимодействия в ходе перемещения магнита и использование изменения магнитного взаимодействия для выявления нарушения непрерывности в изделии.

Группа изобретений относится к области материаловедения. Способ наблюдения за магнитным полем объема материала для определения свойств заготовки при возбуждении объема материала заготовки, в котором регистрируют магнитное поле объема материала как функцию времени и частоты с высокой разрешающей способностью по частоте, причем осуществляют механическое или тепловое возбуждение. Технический результат – повышение точности наблюдения за магнитным полем в объеме материала. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх