Способ измерения коэрцитивной силы реманенца

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (») 542166 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено01.04.75 (21) 2118635/21 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 050177. Бюллетень ¹ 1 (45) Дата опубликования описания 26.04.77 (51) M. Кл.

G 01 R 33/1Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.317. .44 (088.8) (72) Авторы изобретения

Ю. В. Селезнев, Н. С. Казаков и А. Н. Прощин (71) Заявитель

Владимирский политехнический институт (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ

РЕМАНЕНЦА

Изобретение относится к магнитным измерениям, Известен способ измерения коэрцитивной силы

Реманенца, основанный на использовании эффекта

Баркгаузена в ферромагнитных материалах (1) .

Этот способ измерения не дает необходимой точности, так как при линейном изменении тока в намагничивающей цепи интенсивность скачков

Баркгаузена на участках петли гистерезиса различна, что приводит к наложению их друг на друга на участках с большей интенсивностью.

Цель изобре гения — повышение точности измерения коэрцитивной силы Реманенца и упрощение процесса измерения — достигается тем, что при измерении коэрцитивной силы Реманенца ферромагнитных материалов, основанном на использовании эффекта Баркгаузена, заключающемся в том, что исследуемый образец намагничивают, уменьшают напряженность магнитного поля до значения, при котором измеряют ток в намагничивающей цепи, соответствующий коэрцитивной силе Реманенца, исследуемый образец перемагничивают по предельному циклу петли гистерезиса в режиме, при котором интенсивность скачков Баркгаузена постоянна во времени, измеряют время полного перемагничивания на восходящей ветви петли гистерезиса, уменьшают напряженность поля в течение времени, равного половине полного времени перемагничивания, и измеряют ток в намагничивающей цепи, по которому судят о коэрцитивной силе

Реманенца.

На фиг. 1 — 3 представлены схемы устройств для измерения коэрцитивной силы Реманенца данным способом.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства, в котором постоянная интенсивность скачков Баркгаузена достигается вручную,. Так как намагничивание и размагничивание ферромагнитных материалов продолжается 100 — 500 сек, оператор может поддерживать режим постоянной интенсивности скачков Баркгаузена вручную с помощью потенциометра.

Устройство состоит из источника тока 1, усилителя мощности 2 первичного преобразователя с иэщ мерительной и намагничивающей обмотками, усилителя 3, порогового устройства 4, формирователя импульсов 5, интегратора 6, дифференцирующего устройства 7, регистрирующего устройства 8 и потенциометра 9.

Совокупность функциональных узлов усилите542155 ля 3, порогового устройства 4 и формирователя импульсов 5 представляет собой блок выделения скачков Баркгаузена (БВСБ), а совокупность узлов интегратора 6 и дифференцирующего устройства 7 — блок выделения интенсивности скачков

Баркгаузена (БВИСБ) .

Работа устройства делится на два цикла, По первому циклу оператор, вращая ручку потенциометра 9, подбирает такую скорость нарастания тока в намагничиваюшей цепи, при которой регистрирующее устройство показывает неизменную величину. Покажем, что регистрирующее устройство отражает интенсивность скачков Баркгаузена. При изменении тока в намагничивающей цепи магнитное состояние исследуемого образца изменяется как плавно, так и скачкообразно. В результате скачкообразного изменения намагниченности в измерительной обмотке первичного преобразователя индуцируются импульсы э.д.с., которые усиливаются и через пороговое устройство поступают на формирователь импульсов. Отсюда импульсы постоянной амплитуды и длительности поступают на интегратор, выходное напряжение которого пропорционально частоте следования (интенсивности) скачков Баркгаузена. Сигнал, пропорциональный скорости изменения напряжения интегратора, выделяется на выходе дифференцирующего устройства. Время полного намагничивания измеряется.

Второй цикл — размагничивание. В этом случае оператор уменьшает ток в намагничивающей цепи (поддерживая постоянной интенсивность) за время, равное половине полного времени намагничивания, и таким образом определяет момент измерения напряженности магнитного поля, которая соответствует при этом коэрцитивной силе Реманенца.

На фиг. 2 представлена функциональная схема устройства, которое позволяет автоматизировать описанную последовательность операций.

Устройство состоит из усилителя мощности 10, интегратора 11, первичного преобразователя с измерительной и намагничивающей обмотками 12, блока выделения скачков Баркгаузена 13, блока выделения интенсивности скачков Баркгаузена 14, вычитающего устройства 15, блока управления 16, ключей 17 — 19, измерителя времени 20, запоминающего устройства 21„делителя "на два" 22, устройства сравнения 23, измерителя напряженности поля 24.

Работа устройства заключается в следующем.

По первому циклу испытания блок управления 16 через открытый ключ 19 выдает положительное напряжение на вычитаюшее устройство 15, посьшает сигнал на измеритель времени 20 и открывает ключ 17. Сигнал с вычитающего устройства через интегратор 11 подается на усилитель мощности 10, к выходу которого подключена намагничиВающая обмотка первичного преобразователя. Начинается намагничивание. Работа блока выделения скачков

Баркгаузена (БВСБ) и блока выделения интенсивности скачков (БВИСБ) описана выше.

Напряжение с БВИСБ, пропорциональное интенсивности скачков Баркгаузена, подается на вычитающее устройство 15, сравнивается с напряжением блока управления 16 и регулирует скорость заряда интегратора.

Время намагничивания через открытый ключ 17 запоминается запоминающим устройством.

По второму циклу испытания (размагничивание образца) ключ 17 закрыт, а ключи 18 и 19 открыты.

Блок управления через ключ 19 выдает отрицательное напряжение на вычитающее устройство, Процесс в системе регулирования повторяется. На устройстве сравнения 23 текущее время размагничивания сравнивается с половиной запомненного времени намагничивания. Если они одинаковы, устройство сравнения через открытый ключ 18,закрывает ключ 19 (прекращает намагничивание) и подает сигнал на измеритель напряженности поля 24 (напряженность при этом равна коэрцитивной силе

Реманенца) .

Для определения коэрцитивной силы Реманенца в цифровом виде наиболее эффективно устройство, функциональная схема которого представлена на фиг. 3.

Устройство состоит из управляющего задающего генератора 25, генератора ступенчатого напряжения 26, фильтра нижних частот 27, усилителя мощности 28, первичного преобразователя с измерительной и намагничивающей обмотками, блока выделения скачков Баркгаузена (БВСБ) 29, блока выделения интенсивности скачков Баркгаузена (БВИСБ) 30, источника опорного напряжения 31, устройства автоматики 32, измерителя напряженности поля 33 и вычитаюшего устройства 34. Блок выделения СБ, блок выделения интенсивности СБ и устройство автоматики аналогичны описанным выше, Особенностью этой функциональной схемы является дискретное задание намагничивающего то4р ка. Частота следования импульсов управляющего задающего генератора регулируется напряжением вычитающего устройства. Генератор ступенчатого напряжения выдает сигнал, скорость которого пропорциональна частоте следования импульсов. Сту45 пенчатое напряжение затем сглаживается фильтром нижних частот и подается на усилитель мощности и намагничивающую обмотку первичного преобразователя. Далее устройство работает, как описано выше.

Формула изобретения

Способ измерения коэрцитивной силы Реманенца ферромагнитных материалов, основанный на использовании эффекта Баркгаузена, заключающийся в том, что исследуемый образец намагничи6О вают, уменьшают напряженность магнитного поля

542155

10 до значения, при котором измеряют ток в намагничивающей цепи, соответствующий коэрцитивной силе Реманенца, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, исследуемый образец перемагничивают по предельному циклу петли гистерезиса в режиме, при котором интенсивность скачков Баркгаузена постоянна во времени, измеряют время полного перемагничивания на восходящей ветви петли гистерезиса, уменьшают напряженность поля в течение времени, равного половине полного времени перемагничивания, измеряют ток в намагничиваюшей цепи, по которому судят о коэрцитивной силе Реманенца.

Источники информации. принятые во внимание при экспертизе:

1. Хазанкин. Кандидатская диссертация "Исследование связи эффекта Баркгаузена с параметрами петли гистерезиса", Калининский государственный университет, 1969.

Составитель О. БОГОмОлОВ

Редактор Б. Федотов Техред А. Демьянова Корректор А Лакида

Заказ 5968/29

Тираж 1Q32 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения коэрцитивной силы реманенца Способ измерения коэрцитивной силы реманенца Способ измерения коэрцитивной силы реманенца Способ измерения коэрцитивной силы реманенца 

 

Похожие патенты:

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