Способ нормирования характеристики преобразования датчика дки 100

 

Сущность изобретения: нормирование характеристики преобразования датчика осуществляют сначала в контрольном диапазоне (Q-2 ед.СИ) со стандартным ферритовым образцом, затем в рабочем диапазоне (выбирают один из диапазонов - 0-0,25 ед. СИ; 0-0.75 ед. СИ; 0-1,25 ед. СИ) методом непосредственного моделирования отраженного источника (ОИ), при этом катушку ОИ располагают зеркально-симметрично намагничивающей катушке относительно воображаемой плоскости раздела двух сред и запитывают переменным током, 1 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУВЛИК (м)5 G 01 R 33/16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21} 4864999/21 (22) 07.09.90 (46) 07.07.93. Бюл. М 25 (71) Опытное производственно-техническое предприятие "Уралчерметавтоматика" (72) Л,А.Лазарев, M.Г,Хаснулин и В.А.Шиколев (73) Опытное производственно-техническое предприятие "Уралчерметавтоматика" (56) Горный журнал, 1987, М 2, с.31-35. (54) СПОСОБ НОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКА

ДКИ 10.0

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для нормирования выходной характеристики датчика

ДКИ100 (MB-3).

Целью изобретения является. повышение точности нормирования эа счет уменьшения погрешности моделирования отраженного источника.Способ поясняется чертежом, нэ котором изображены: ферритовый образец 1, зондовое устройство 2, состоящее из намагничивающей 3 (Н К) приемной 4 (ПК) катушек, катушка 5 отраженного источника (ОИ).

Ферритовый образец 1 изготавливается .из стандартных ферритовых пластин, склеиваемых между собой. Линейные размеры ферритового образца намного превышают размеры эондового устройства, что позволяет считать образец моделью намагниченного полупространства со значением KMB .кф, близким предельному значению кпр = 2

1 ед. СИ.

„„5g „„1827031 АЗ (57) Сущность изобретения: нормирование характеристики преобразования датчика осуществляют сначала в контрольном диапазоне (Π— 2 ед.СИ) со стандартным ферритовым образцом, затем в рабочем диапазоне (выбирают один из диапазонов—

0 — 0,25 ед. СИ; 0 — 0,75 ед. СИ; 0 — 1,25 ед. СИ) методом непосредственного моделирования отраженного источника (ОИ), при этом катушку ОИ располагают зеркально имметрично намагничивающей катушке относительно воображаемой плоскости раздела двух сред и запитывают переменным током, 1 ил, Нормирование выходной характеристики датчика ДКИ100 (MB-3) осуществляют на 2 разработанном ОПТП "Уралчерметавтоматика" стенде КТС ЗОНД.

Зондовое устройство 2 датчика ДКИ100 (VB-3) помещают под ферритовый образец © на расстоянии d от его нижней границы.

Сначала производят нормирован.,е характеристики преобразования датчика в («) контрольном диапазоне, для чего устанав- (Д ливают на выходе датчика нормированное вь значение постоянного тока, соответствующее известной веаичинеие . Затем модеаи1 руют отраженный источник 5, располагая

его катушку зеркально-симметрично намаг. ничивающей катушке 3 датчика относительно воображаемой плоскости раздела двух сред на расстоянии 24 от НК, . Нормирование выходной характеристики датчика производят в контрольном диапазоне (0-2 ед. СИ) с ферритовым образцом

1, затем в рабочем диапазоне (в одном иэ

1827031 (МВ-3), при этом погрешность нормирования не превышает 0,5 .

5 я. 1

f!!

Р

Ь я

Составитель Л,Лазарев

Редактор С.Кулакова Техред M. Моргентал Корректор Г.Кос

Заказ 2332 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат. "Патент", г. ужгород, уя.Гагарина, 101

3 диапазонов Π— 0,25 ед,СИ; 0-0,75 ед. СИ, Π— 1,25 ед,СИ) методом непосредственного моделирования отраженного источника 5.

Амплитуда тока питающего катушку ОИ выбирается таким образом, чтобы величина выходного тока датчика стала равной нормированному значению, соответствующему предельной величине КМВ к» = 2 ед.СИ.

При соблюдении этих условий магнитные моменты катушки О 5 и НК 3 равны по.модулю и противоположны по знаку, После этого осуществляют нормирование выходной характеристики датчика в рабочем диапазоне, .

: для чего получают физический эквивалент намагниченного полупрост >анства с необ.ходимым значением КМВ к, и изменяя амплитуду установленного тока в ОИ 5 в у раз.

Проведенные эксперименты показали, что по сравнению с известным способом заявляемое решение обеспечивает более 20 высокую точность нормирования характеристики преобразования датчика ДКИ 100

Формула изобретения

Способ нормирования характеристики преобразования датчйка ДКИ 100, включающий моделирование отраженного источника и установку нормированного значения выходного тока датчика в контрольном и рабочем диапазонах, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, предварительно устанавливают датчик на ферритовый образец с известным значением кажущейся магнитной восприимчивости и устанавливают нормированное значение выходного тока датчика, после чего моделируют отраженный источник, регулируя ток в катушке отраженного источника до получения нормированного значения выходного тока датчика, и нормируют характеристику преобразования датчика в рабочем диапазоне.

Способ нормирования характеристики преобразования датчика дки 100 Способ нормирования характеристики преобразования датчика дки 100 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в приборостроении для определения магнитной проницаемости деталей сложной формы

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для определения импульсной магнитной проницаемости сердечников, контроль величины которых необходим при разработке и производстве блоков магнитных головок, Целью изобретения является повышение точности измерения импульсной магнитной проницаемости путем исключения влияния величины сопротивления потерь испытуемого сердечника

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 метрологическому обеспечению средств магнитного каротажа и может быть использовано для градуировки и проверки приборов, предназначенных для измерения магнитной восприимчивости горных пород в скважинах

Изобретение относится к области измерения магнитного момента, намагниченности и магнитной восприимчивости, в частности к измерению индуктивного и постоянного моментов крупногабаритного тела (например, корабля)

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ)

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ) меры ММ в виде квадратной катушки с током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке энергетических устройств, действие которых основано на свойстве магнитной вязкости ферромагнетиков

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке энергетических устройств, действие которых основано на свойстве магнитной вязкости ферромагнетиков
Наверх