Высокочастотный пермеаметр

 

Союз Советскии

Социалистически«

Республик

О П И С А Н И Е 980032

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l ) Дополнительное к авт. свил-ву(22) Заявлено 18.06. 81 (21) 3303750/18-21 с присоединением заявки ЭЙ (23) Приоритет

Опубликовано 07.12.82. Бюллетень № 45

Дата опубликования описания 07. 12 . 82 (51) М. Кл.

G 01 R 33/16 фтоударстее««ы«комитет

СССР ао делом «эабретеиий и открытий (53) УДК 621. 317. .44(088.8) 1

А.Ф. Кугаевский и А.Б. Лукашенок т .. (72) Авторы изобретения

Рижский краснознаменный институт инженЪрттв--гражданской,. авиации им,Ленинского комсомола (7l ) Заявитель (54 ) ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРМЕАМЕТР

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для испытаний высокочастотных ферромагнетиков.

Известен высокочастотный пермеаметр, содержащий первичную обмотку, расположенную на двух ферромагнитных сердечника, и вторичную обмотку в виде коаксиального цилиндра, внутренний электрод которого выполнен в виде двух полуцилиндров с зазором (1 j.

Недостатком известного пермеаметра является низкая точность, обусловленная применением непосредственной оценки при измерениях, узкий диапазон измерения и сложность конструкции.

Известен высокочастотный пермеаметр, содержащий первичную обмотку 2о на ферромагнитном сердечнике и вторичную обмотку в виде внутреннего электрода и разъемного коаксиального цилиндра, причем первичная обмотка расположена соосно внутреннему электроду (2).

Недостатком известного высокочастотного пермеаметра является низкая точность, также обусловленная невозможностью примененения метода сравнения при измерениях. Кроме того, подобное устройство не позволяет исследовать образцы в щироком интервале магнитных свойств, и обладает температурной погрешностью из-за нагрева отдельных элементов конструкции.

Цель изобретения - повышение точности

Указанная цель достигается тем, что в высокочастотный пермеаметр, содержащий первичную обмотку на ферромагнитном сердечнике и вторичную обмотку в виде внутреннего электрода и разъемного коаксиального цилиндра, введены дополнительная первичндя обмотка на ферромагнитном сердечнике, дополнительная вторичная об3 980032 мотка в виде внешнего коаксиального цилиндра с наличным и сливным отверстиями и диэлектрическая прокладка, основная первичная обмотка выполнена из двух идентичных, включенных последовательно-согласно секций, расположенных друг на друге. При этом сердечник дополнительной первичной обмотки расположен в полости внешнего коаксиального цилиндра соосно с 10 внутренним электродом, а диэлектрическая прокладка расположена между дополнительной первичной обмоткой и

I сливным отверстием внешнего коаксиального цилиндра. f5

На фиг. 1 и 2 изображена конструкция высокочастотного пермеаметра; на фиг.3 - измерительная схема.

Высокочастотный пермеаметр со- 26 держит основную первичную обмотку, состоящую из двух идентичных секций

1 и 2 и намотанную на тороидальный ферромагнитный сердечник 3, основную вторичную обмотку 4 в виде разъем- 25 ного коаксиального цилиндра, внутреннего электрода 5 и крышки 6, дополнительную первичную обмотку 7, намотанную на тороидальный сердечник 8, и дополнительную вторичную 5о обмотку в виде внешнего коаксиального цилиндра 9. Испытуемый ферромагнитный образец 10 располагается в полости коаксиального цилиндра обмотки соосно с внутренним электро- З5 дом 5.

Дополнительная первичная обмотка

7 с сердечником 8 расположена соосно внутреннему электроду 5 в нижней части полости внешнего коаксиального цилиндра 9, а верхняя часть которого, отделенная от нижней части диэлектрической прокладкой 11, является контейнером для ферромагнитной жидкости 12.

Во внешнем коаксиальном цилиндре

9 выполнены наливное 13 и сливное

14 отверстия; измерительная схема содержит коммутатор 15 и измерительный мост 16.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемый образец 10 помещается в пермеаметр, после чего крышка 6 устанавливается на место и при неза- 55 полненном контейнере производится коррекция собственных конструктивных параметров измерительного комплекса, в том числе переходного контактного сопротивления путем изменения усилия посадки крышки 6 посредством байонетного соединения, для чего секции

1 и 2 основной первичной обмотки соединяются последовательно-встречно с помощью коммутатора 15.

Измерение магнитных характеристик испытуемого образца 10 производится при соединении секций 1 и 2 основной первичной обмотки последовательносогласно, в результате которого происходит разбаланс измерительного моста 16. Вливая через отверстие

13 во внутреннее пространство внешнего коаксиального цилиндра 9 ферромагнитную жидкость 12 добиваются восстановления равновесия измерительного моста 16, фиксируемого по его индикатору, при этом по объему необходимой для этого ферромагнитной жидкости 12, магнитные свойства которой известны, определяются магнитные показатели испытуемого ферромагнитного образца 10.

Таким образом, предлагаемому пермеаметру присуща высокая точность измерения магнитных характеристик ферромагнитетиков, благодаря тому, что он является дифференциальным и позволяет реализовать нулевой метод измерения. При этом, учитывая высокую рабочую частоту (30-50 МГц ) используемого измерительного моста, практически исключено какое-либо электромагнитное взаимовлияние между частями условно отдельных пермеаметров за счет известного в электротехнике поверхностного эффекта, так как на этих частотах толщина скин-слоя сос" тавляет доли миллиметра. Здесь в плечах сравнения измерительного моста противопоставляются величины полных сопротивлений испытуемого ферромагнитного образца и определенной порции ферромагнитной жидкости, стандартизованные характеристики которой могут варьироваться, что создает предпосылки исследования с помощью предлагаемого пермеаметра ферромагнетиков в широком интервале магнитных свойств.

Кроме того, расположение коль це" вой зоны ферромагнитной жидкости вокруг испытуемого образца обеспечивает термостабилизацию последнего, что повышает достоверность результатов измерений.

Высокочастотный пермеаметр, содержащий первичную обмотку на ферромагнитном сердечнике и вторичную обмотку в виде внутреннего электрода и разъемного коаксиального цилиндра, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в него введены дополнительнаR первичная обмотка на ферромагнитном сердечнике, дополнительная вторичная обмотка в виде внешнего коаксиального цилиндра с наливным и сливным отверстиями и диэлектрическая прокладка, основная первичная обмотка выполнена иэ двух идентичных, включенных последовательно-согласно сек5 формула изобретения

980032 6 ций, расположенных друг на друге, при этом сердечник дополнительной первичной обмотки расположен в полости внешнего коаксиального цилиндра соосно с внутренним электродом, а диэлектрическая прокладка расположена между дополнительной первичной обмоткой и сливным отверстием внешнего коаксиального !

О цилиндра.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Авторское свидетельство СССР Г 502348, кл. 8 01 Й 33/12, 15 от 05.02.76.

2. Преображенский A.A. Иагнитные материалы и элементы, И., "Высшая школа", 1976, с.265.

Дгг.2 .

980032

А Л

Составитель С. Шумилишская

Редактор Е.Кинив Техред А.Бабинец Корректор А.Дэятко

Заказ 9352/35 Тираж 717 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Высокочастотный пермеаметр Высокочастотный пермеаметр Высокочастотный пермеаметр Высокочастотный пермеаметр 

 

Похожие патенты:

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