Способ определения концентрации ферромагнетика в порошковой пробе

 

Изобретение может быть использовано для Электромагнитного контроля концентрации ферромагнетика () в движущихся промьшшенных полуфабрикатах . Контейнер 1 с порошковой пробой посредством механизма 2 подачи непрерывно перемещают со скоростью V в насыщающем магнитном поле, создаваемом в датчике 3. Измерителем 4 регистрируют амплитуду импульса ЭДС индукции, генерируемого в индукционном контуре датчика 3. КФМ определяют из соотношения, приведенного в формуле изобретения. Способ высокопроизводителен и имеет повыленную точность. 2 ип.

союз сонетсних

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (l9) (П) АЗ (si)s (; 01 N 27/72.ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (46) 15.12.. 12 Бюл. 11 ((6

ГОСУД Ч СТВЕННцй НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2i) ((025681/21 (22) 19.02,86 (71) Институт геологии Карельского филиала. АН СССР (72) В.А, Земцов, A. С.Зотов и П.Л. Кацеблин (56) Марюта А.Н. и др. Контроль качества железорудного сырья. — Киев: Техника, 1976, с. 65.

Макси;ов В. К, Магнитные методы анапиза в лаборатории металлургического предприятия. Мурманск, 1969, с. 11" 15. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

ФЕРРОМАП1ЕТИКА В ПОРОШКОВОЙ ПРОБЕ (57) Изобретение может быть использовано для злектромагнитного контроля концентрации ферромагнетика (КФИ) в движущихся проььппленных полуфабрикатах. Контейнер 1 с порошковой пробой посредством механизма 2 подачи непрерывно перемещают со скоростью 7 в насыщающем магнитном поле, создаваемом в датчике 3. Измерителем 4 регистрируют амплитуду импульса ЭДС индукции, генерируеью го в индукционном контуре датчика 3. КФМ определяют из соотношения, приведенного в формуле изобретения. Способ высоко производителен и имеет повьнпенную точность. 2 ил.

1 14735 t

Изобретение относится к коигрольно-измерительной технике и может быть использ ов ано для электро магнитно го контроля концентрации ферромагнетика в движущихся промьпвленных полуфабрикат ах.

Цель изобретения — повышение точности и производительности определе ния концентрации ферромагнетика в fto- 10 рошковой пробе.

На фиг. 1 показана структурная схема устройства, реализующего пред..лагаемый способ; на фиг. 2 - осцил лограммы импульсов ЭДС индукции, 15 полученные при различных скоростях движения одной и той же пробы в магнитном поле (индексы кривых в м с )

Устройство, реапизующее способ, содержит, контейнер l, механизм 2 по- 20 дачи, датчик 3, измеритель 4.

Способ осуществляют следующим об" разом.

Контейнер 1 с пробой посредством механизма 2 под и непрерь1вно переме-25 щают с определенной скоростью V в насыщающем магнитном поле, создавае-., мом в датчике 3, В процессе перемеще-. ния пробы через магнитное поле измерителем 4 регистрируют амплитуду им" 30 пульса ЭДС индукции, генерируемого в индукционном контуре датчика 3.

Поле является насыщающим, импульс ЭДС индукции (Г) определяется дополнительным полем намагниченной пробы, 35 то есть изменения ее намагниченнос" ти определяет параметры этого импуль са

30 личивается от нуля на входе пробы в поле до I„„, равной намагниченности насыщения пробы I

К,,-6, т-С, где 5 — удельная намагниченность S насыщения ферромагнетика)

m — масса пробы;

С вЂ” концентрация ферромагнетикв в пробе.

Отсюда а амплитуда импульса ЭДС индукции .. 1 -макс I

Г„ „р1/К тС Ч, 1 где — -.aG /Ъ - постоянная завися щая от типа ферромагнетикй н параметров устройства.

Таким образом, амплитуда импульса ЭДС индукции пропорциональна AN центрации ферромагнетика в пробе, скорости движения пробы и массе про» бы. Экспериментальные исследования показывают, что амплитуда импульса

ЬДС индукции прямо пропорциональна скорости движения проб через датчик (фиг. 2).

Из последнего равенства следует соотношение дпя определения концентрации ферромагнетика С в порошко" вой пробе

СК маке 7 m

-40

dI

dt где Х -намагниченность пробы; а — постоянная устройства.

Промежуток времени формирования импульса ЭДС индукции (gt) определя45 . ется размерами cRMQH пробы н намагннчивающего поля, а также скоростью движения. пробы (V) „причем чем:больme скороСть движения пробы, тем меньше gt, и наоборот, чем меньше.

7, reM болыпе 6t.Таким образом

gt b/×, где Ь вЂ” эффектинное расстояние изменения намагниченности, зави55 сящее от геометрических даннкх у строй ст в а, Намагниченность пробы при ее дннжении через намагничивяющее поле увеСкорость пропускания проб V не связана с конструктивными злееюнтами датчика н, таким образом, предлага» ему способ позволяет путем увеличения скорости значительно повысить чувствительность в области малых концентраций ферромагнетика в про" бах, или же проводить определения концентрации в пробах очень малой массы. При измерении Рм, „ не Фребуется фиксации каждой пробы в магнитном поле. Увеличение скорости пропус кання проб через магнитное поле также приводит к повышению производи". тельности. способа.

Формула изобретения

Способ определения концентрации ферромагнетика в порошковой пробе

1473530

93

Ем «с .Vm ф,мС

ФИГ Х

Составитель Н. Саришвили

Редактор Н. Каменская Техред И.Дидьо; Корректор И. Васильева

Заказ 56 5 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, N-35, Раушская наб., д. 4!5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.ужгород, ул. Гагарина,101 включающий воздействие насыщающего постоянного однородного магиитногЬ поля на пробу, регистрацию импульса ,ЭДС индукции, по которому определяют концентрацяо ферромагнетика, . отличающийся тем, что, с целью.повьипения точности и производительности определения, пробу непрерывно перемещают в магнитном поле, измеряют амплитуду импульса ЭДС индукции и скорость движения пробы, а концентрацию ферромагнетика оп, ределяют.иэ соотношения где С вЂ” концентрация ферромагнетика в пробе; (;„о„; амплитуда импульса ЭДС индукции;

V - скорость движения пробы в магнитном поле;

К - постоянная, определяемая по образцу с известной концентрацией (эталону);

m - масса пробы.

Способ определения концентрации ферромагнетика в порошковой пробе Способ определения концентрации ферромагнетика в порошковой пробе Способ определения концентрации ферромагнетика в порошковой пробе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить производительность определения содержания магнитной фракции, точность и прои:зводительность измерений

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и предназначено для применения в тех областях техники, где требуется проводить анализ парамагнитной восприимчивости веществ, например, при определении концентрации кислорода в различных газовых смесях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для количественного определения железа в образцах пород, технических растворах

Изобретение относится к области определения параметров энергетического электронного спектра металлов, в частности плотности электронов со средней скоростью вдоль направления магнитного поля, равной нулю

Изобретение относится к исследованию магнитожестких порошков (МЖП)в Прозрачную прямоугольную кювету I из немагнитного материала с МЖП помещают между полюсными наконечниками 2, 3 электромагнитов

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 измерению одной из сопутствующих переменных в частности путем исследования магнитного параметра поля рассеяния и может быть использовано в диагностике технического состояния трубопроводов

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов и предназначено для локального измерения ферромагнитной фазы аустенитных сталей при литье, в заготовках и готовых изделиях, сварных швах, наплавках и др

Изобретение относится к физике, а именно к системам контроля

Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах

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