Способ измерения температуры ферромагнитных тел и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к измерительной технике, может найти применение, в частности, в системах контроля и автоматического регулирования температурных режимов непрерывных процессов термообработки стальной проволоки и позволяет повысить точность измерений. Способ предусматривает измерение температуры контролируемого тела путем сравнения его магнитной проницаемости, зависящей от степени нагрева, с магнитной проницаемостью идентичного тела, температура которого известна. При этом измерение магнитных проницаемостей обоих тел с целью повышения точности осуществляют индуктивным методом в сильном постоянном магнитном поле, обеспечивающем поддержание состояния насыщения обоих тел. Устройство, реализующее данный способ, благодаря питанию катушек возбуждения 1 и 2 от управляемого источника тока 5 обеспечивает создание магнитных полей с заданным уровнем напряженности. В цепь измерительных катушек 3 и 4 включены сумматор 9, усилитель 10, полосовой фильтр 11 и выпрямитель 12. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИК ($1)5 G 0! К l/38

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A BTOPCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ 5В -58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4282701/24-10 (22) 13.07.87 (46) 15.06.90. Ъюл. М 22 (71) Донецкий политехнический институт (72) В.И, Чикалов и А,А, Гофман (53) 536.5(088,8) .(56) Авторское свидетельство СССР

У 328775, кл. G 01 К 11/02, 1968.

Заявка Франции М 2214122, кл. G 01 К 7/38, опублик. 1974; (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ФЕРРОМАГНИТНЫХ ТЕЛ И.УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике, может найти применение, в частности, в системах контроля и автоматического регулирования температурных режимов непрерывных процессов термообработки стальной проволоки и позволяет повысить точ„,SU„„1571429 А 1

2 ность измерений. Способ предусматривает измерение температуры контролируемого тела путем сравнения его магнитной проницаемости> зависящей от степени нагрева, с магнитной проницаемостью идентичного тела, температура которого известна, При этом измерение магнитных проницаемостей обоих тел с целью повышения точности осуществляют индуктивным методом в сильНоМ постоянном магнитном поле, обеспечивающем поддержание состояния насыщения обоих тел. Устройство, ðåàлизующее данный способ, благодаря питанию катушек возбуждения 1 и 2 от управляемого источника тока 5 обеспечивает создание магнитных полей с заданным уровнем напряженности.

В цепь измерительных катушек 3 и 4 включены сумматор 9, усилитель 10, полосовои фильтр !! и выпрямитель 12, 2 с,п, ф-лы, ил.! 571429

Изобретение относится к измерительной технике.и может быть исполь зовано, например, в системах контроля

:и автоматического регулирования темпе5 ратурных режимов непрерывных процессов термообработки стальной проволоки.

Целью изобретения является повышение точности измерений. 1О

На чертеже приведена электрическая схема устройства, реализующего предложенный способ измерения температу,ры.

Устройство содержит две последова- !5 тельно соединенные катушки 1 и 2 возбуждения, две последовательно соединенные измерительные катушки 3 и 4, управляемый источник 5 тока, к выходу которого подключены катушки 1 и 2, 20 генератор 6 переменного напряжения и задатчик 7 постоянной составляющей

1 тока возбуждения, выходы которых подключены ко входам сумматора 8, выход которого соединен с входом управ-.. ляемого источника 5 тока, сумматор 9, два входа которого соединены с соответствующими выводами измерительных катушек 3 и 4, усилитель 10 включенный на выходе сумматора 9, полосовой фильтр 11 и выпрямитель 12.

Предложенный способ осуществляют следующим образом.

Контролируемое ферромагнитное тело помещают в одну из двух пар катушек 1 и 3, а в другую пару катушек 2 и 4 помещают эталонное ферромагнитное тело с заданной фиксированной температурой.

В случае применения данного уст" ройства для контроля процесса термообработки стальной проволоки одну пару катушек устанавливают перед нагревательным устройством, например контактные ролики участка электроконтактного нагрева, и через нее пропускают ".холодный металл", температура которого, известна и обычно равна температуре окружающей среды, а вторую пару катушек размещают после на50 гревательного устройства, пропуская через нее "горячую" проволоку.

Сигналы от эадатчика 7 постоянной составляющей тока возбуждения и гене" ратора 6 переменного напряжения по-. ступают на входы сумматора 8, на выходе которого формируется задание для управляемого источника 5 тока, питающего катушки 1 и 2 возбуждения.

Сложные магнитные поля, созданные катушками и 2 возбуждения, благодаря наличию в них постоянной составляющей тока возбуждения обеспечивают намагничивание ферромагнитных тел в обеих парах катушек до состояния насы" щения. На этом фоне переменные составляющие магнитных полей возбуждения, уровень которых задается величиной выходного сигнала генератора 6 переменного напряжения, обеспечивают обратимое протекание процессов изменения магнитных состояний ферромагнитных тел без выхода из насыщения, Создание постоянных магнитных полей с напряженностью, достаточной для обеспечения состояния однополярного насыщения обоих ферромагнитных тел, позволяет исключить влияние на результат измерений начального магнитного состояния контролируемого тела и снизить погрешность от воздействия на объект измерений случайных внешних магнитных полей. В условиях такого насыщения четко проявляется снижение магнитной проницаемости ферромагнитных тел с ростом температуры, в отличие от зоны малых напряженностей магнитного поля, где может набл!одаться рост магнитной проницаемости с увеличением температуры тела. Кроме того, поддержание в процессе измерений. однополярного насыщенного состояния ферромагнитных тел позволяет исключить влияние на результаты измерений температурного магнитного гистерезиса, который проявляется в том, что кривые изменения магнитной проницае- . мости от температуры, снятые в слабых магнитных: полях при росте температуры, не совпадают с аналогичными кривыми, полученными при.ее снижении.

Если температуры контролируемого тела и эталонного тела равны, то раэностный сигнал на выходе сумматора 9 будет равен нулю вследствие идентичности полей возбуждения и измерительных катушек, а также идентичности магнитных свойств обоих тел, Точная подстройка нулевого сигнала сумматора 9 осуществляется перемещением движка потенциометра 13, входящего в состав данного сумматора, При нагреве контролируемого тела

его магнитная проницаемость в зоне насыщения уменьшается, что приведет к снижению напряжения, индуктируемого

1571429 намагничивающие оба ферромагнитных тела до насыщения, причем напряженность переменных магнитных полей возбуждения стабилизируют на уровне, обеспечивающем обратимое протекание процессов изменения магнитного состояния тел без выхода из режима насыще ния .

Формула изобретения

Составитель В, Голубев

Редактор А. Долинич Техред М.Дидык Корректор С,Шевкун

Заказ 1505

Тираж 509

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г..Ужгород, ул. Гагарина,101 в одной из измерительных катушек, и повлечет за собой рост сигнала на выходе сумматора 9. Указанный сигнал сумматора 9 усиливается усилителем 10 и поступает на полосовой фильтр 11, который подавляет сигналы с частотами, не совпадающими с первой гармоникой переменной составляющей тока возбуждения. Отфильтрованный полезный сигнал подается на выход устройства после детектирования выпрямителем 12 и пропорционален приращению температуры контролируемого тела, 1 .. Способ измерения температуры ферромагнитных тел, заключающийся в том, что создают равные переменные магнитные поля возбуждения вокруг двух идентичных измерительных катушек, в одну из которых помещают контролируемое ферромагнитное тело, измеряют разность напряжений, индуктированных в измерительных катушках, по величине которой определяют температуру контролируемого тела, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, во вторую катушку помещают ферромагнитное тело с заданной температурой, идентичное контролируемому ферромагнитному телу, а вокруг измерительных катушек дополнительно создают постоянные. магнитные поля равных напряженностей, 2, Устройство для измерения темпера туры ферромагнитных тел, содержащее две катушки возбуждения, соединенные последовательно, и две индуктивно связанные с ними измерительные катушки, источник переменного напряжения, выпрямитель, о т.л и ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, в негб введе20 ны управляемый источник тока, задатчик постоянной составляющей тока возбуждения, два сумматора, усилитель и полосовой фильтр, причем катушки возбуждения подключены к выходу управZ5 ляемого источника тока, вход которого соединен с выходом первого сумматора, к двум входам которого подключены эадатчик постоянной составляющей тока возбуждения и источник переменного напряжения, два входа второго сумма тора соединены с выводами последовательно включенных измерительных катушек, а выход второго сумматора подключен к входу усипителя, выход которого через полосовой фильтр подключен

3 к входу выпрямителя.

Способ измерения температуры ферромагнитных тел и устройство для его осуществления Способ измерения температуры ферромагнитных тел и устройство для его осуществления Способ измерения температуры ферромагнитных тел и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность контроля и регулирования температуры за счет увеличения чувствительности датчика

Изобретение относится к термометрии и позволяет расширить температурный диапазон контроля

Изобретение относится к термометрам с использованием маги, элементов

Изобретение относится к термометрии и позволяет улучшить технические х-ки устр-ва за счет создания линейной зависимости магнитной проницаемости чувствительного элемента от т-ры

Термореле // 1413446

Изобретение относится к температурным измерениям

Изобретение относится к температурным измерениям

Изобретение относится к температурным измерениям

Изобретение относится к контролю температуры и может быть использовано для сигнализации о достижении объектом заданной температуры

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для одновременного дистанционного измерения давления и температуры

Изобретение относится к области температурного контроля, основанного на измерении магнитных свойств материала в условиях повышенных температур

Изобретение относится к измерению и контролю температуры и может быть использовано для визуальной и автоматической сигнализации о достижении объектом контроля заданной температуры в различных условиях эксплуатации

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет повысить надежность контроля температуры
Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при определении температурной зависимости вязкости высокотемпературных металлических ферромагнетиков - сплавов на основе Fe, Co, Ni

Предложен способ измерения термодинамической температуры. В способе определяют намагниченность суспензии суперпарамагнитных наночастиц. Намагниченность суспензии поддерживают постоянной, а температуру находят по значению магнитной индукции внутри суспензии. Техническим результатом является повышение точности измерения температуры. 1 ил.
Наверх