Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля

 

Изобретение относится к устройствам для индикации магнитных переменных величин и может быть использовано для обнаружения и непосредственного непрерывного наблюдения меняющейся конфигурации магнитного поля. Цель изобретения - повышение разрешающей способности и достоверности контроля. Устройство содержит емкость 1, выполненную из немагнитного материала и сформированную передней оптически прозрачной стенкой 2, задней стенкой 3, представляющей собой темное зеркало, и боковой стенкой 4. Емкость заполнена коллоидным раствором 5, толщина слоя которого в емкости удовлетворяет условию 2,7 10 -5 h 6,2 10 - 4 где -объемно-долевая концентрация магнитных частиц в растворе, находящаяся в пределах 0,01 р 0,3. 4 ил, 1 табл. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4

К) (Я 4 (лЭ (21) 4709003/21 (22) 22,06,89 (46) 07,04,92 Бюл, К 13 (71) Уральский политехнический институт им, М.М.Кирова (72) В.А,Котелевский и Ю.Н.Макурин (53) 621.317.44 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 949558, кл. G 01 R 33/00, 1980.

Патент США

N 4267509, кл. G 01 R 33/02, 1981. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И

ИНДИКАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (57) Изобретение относится к устройствам для индикации магнитных переменных величин и может быть использовано для об„„. Ж „„1725173 А1 (51)5 G 01 R 33/00 наружения и непосредственного непрерывного наблюдения меняющейся конфигурации магнитного поля. Цель изобретения— повышение разрешающей способности и достоверности контроля, Устройство содержитемкость1, выполненную из немагнитного материала и сформированную передней оптически прозрачной стенкой 2, задней стенкой 3, представляющей собой темное зеркало, и боковой стенкой 4. Емкость заполнена коллоидным раствором 5, толщина слоя которого в емкости удовлетворяет

2,7 10 ((6,2 10 где p — объемно-долевая концентрация магнитных частиц в растворе, находящаяся в пределах 0,01 (p (0,3. 4 ил, 1 табл, 1725173

Изобретение относится к устройствам для индикации магнитных переменных величин и может быть использовано для обнаружения и непосредственного непрерывного наблюдения меняющейся конфигурации магнитного поля, в частности для обнаружения, контроля и наблюдения полей рассеяния источников постоянных и меняющихся магнитных полей в различных магнитных системах.

Цель изобретения — повышение разрешающей способности и достоверности визуального контроля.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для обнаружения и индикации магнитного поля за счет возникновения анизотропии рассеяния света, обусловленной магнитной анизотропией частиц, содержащем емкость, выполненную из немагнитного материала, заполненную ферромагнитным коллоидным раствором, передняя стенка которой оптически прозрачна и равноотстоит от задней стенки, последняя представляет собой темное зеркало, причем толщина слоя коллоидного раствора h в емкости удовлетворяет условию

2,7 10 ((6,2 10 где p — объемно-долевая концентрация магнитных частиц в коллоидном растворе в пределах 0,01 ð 0,3.

На фиг. 1 представлено устройство для обнаружения и индикации магнитных полей плоской прямоугольной и круглой формы; на фиг. 2 — то же, для объемной цилиндрической формы; на фиг. 3 — график интенсивности рассеяния естественного света (1) в зависимости от направления магнитного поля под углом наблюдения 90 (кривая а) относительно интенсивности рассеяния без действия магнитного поля (прямая б); на фиг. 4 — зависимость толщины слоя коллоидного раствора от объемно-долевой концентрации.

Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля представляет собой герметичную емкость 1, сформированную двумя равноотстоящими стенками; прозрачной передней 2 и задней, представляющей собой черное зеркало 3, и боковой стенкой 4, заполненную коллоидным раствором ферромагнитной жидкости 5, Причем форма стенок может быть различна.

Устройство работает следующим образом.

Постоянный магнит или изделие с постоянным, переменным или вращающимся

55 магнитным полем помещается за задней стенкой 3 устройства.

Ферромагнитные частицы коллоидного раствора намагничиваются и ориентируются (поворачиваются длинной осью) вдоль силовых линий магнитного поля, Так как их размеры меньше длины волны падающего на устройство естественного света, то частицы рассеивают свет с различной интенсивностью в разных направлениях в зависимости от ориентации поля, т.е, наблюдается явление анизотропии рассеяния естественного света, обусловленное магнитной анизотропией частиц. Причем, если направление силовых линий магнитного поля совпадает с направлением наблюдения, интенсивность рассеяния света будет минимальной, т.е. в этих местах наблюдатель видит затемнение экрана с коллоидным раствором, Максимальная интенсивность рассеяния света будет в местах перпендикулярного расположения силовых линий магнитного поля по направлению к наблюдателю.

Задняя стенка устройства выполнена в виде темного зеркала в соответствии с правилом круга Ньютона. По правилу Ньютона для наблюдения желтого или желто-зеленого цвета (коллоидный раствор, применяемый в устройстве, рассеивает свет с длиной волны преимущественно этого спектра) наибольшая контрастная чувствительность зрения будет на черном, фиолетовом, сине-фиолетовом или синем фоне, таким образом, темное зеркало усиливает в два раза контраст эффекта рассеяния за счет отражения.

Выполнение остальных стенок емкости оптически прозрачными позволяет проникать естественному свету с различных сторон и освещать весь слой коллоидного раствора независимо от расположения устройства в пространстве, Толщина слоя коллоидного раствора, т.е, расстояние между передней и задней стенками устройства выбирается таким образом, чтобы обеспечить проникновение естественного света через весь слой коллоидного раствора, так как частицы коллоид,ого раствора обладают способностью через толстый слой жидкости, более hmax не пропускать свет. При толщине слоя коллоидного раствора менее hmtn магнитных частиц недостаточно для обнаружения эффекта анизотропии рассеяния естественного света, Минимальная толщина коллоидного раствора hmin определяется из условия способности глаза минимального различения яркости соседних точек, которая со1725173 (2) ф V hmig =1,3 10

2,7 10

Мп =

Р (3) 6,2 10

hmax (4) ставляет 107, что соответствует значению оптической плотности Dmtn0,1 отн,ед.

Поскольку оптическая плотность магнитного коллоидного раствора обусловлена Релеевским рассеянием, то можно при Л 600 нм (где Л вЂ” длина волны электромагнитного излучения) получить соотношение

Р Ч Ь = 1,3 10- 4 где и — содержание частиц в коллоидном растворе, 1/м;

V — объем коллоидной частицы, м .

Поскольку via V связаны соотношением

p = v V, где р — объемно-долевая концентрация магнитного коллоидного раствора, то соотношение (1) будет иметь вид

При размере коллоидных частиц о г 1000 А, который обусловлен оптимальными значениями Релеевского рассеяния, уравнение (2) можно записать в виде

Максимальная толщина слоя коллоидного раствора hmax определяется из условия, что 90 света рассеивается (или поглощается) этим слоем, что соответствует значению оптической плотности Dmax - 2,3.

Исходя из этого для hmax по аналогии с выводом уравнения (3) можно записать

При rp1 — 30 об. g> (0,01 < ср < 0,3) вычисляем hmin u hmax.

Расчеты толщины слоя коллоидного раствора приведены в таблице.

На фиг. 4 обозначены: кривая I — зависимость h от р при максимальной оптической плотности из условия поглощения света до 90О/, кривая II — зависимость h от р при минимальной оптической плотности из условия отличия рассеянного света от падающего на 10%. кривая III— расчетная оптимальная толщина в зависимости от р.

При меньшей концентрации частиц картина магнитного поля без дополнительно созданных специальных условий наблюдаться не будет из-за разреженности среды;

При большой концентрации коллоидный

55 раствор теряет устойчивость и частицы оседают.

Интенсивность яркости анизотропии рассеяния света становится зависимой от направления магнитного поля и от направления наблюдения. В коллоидном растворе с магнитными частицами минимальное рассеяние естественного света будет в том случае, если расположение магнитных силовых линий совпадает с направлением наблюдения, а максимальное рассеяние света — при перпендикулярном расположении магнитных силовых линий к направлению наблюдения.

Таким образом, возникновение анизотропии рассеяния света формирует картину, отображающую структуру магнитного поля в любой плоскости сечения, доступную для прямого зрительного восприятия, Устройство позволяет путем зондирования пространства обнаружить наличие магнитного поля и определить его направление за счет возникновения магнитной анизотропии частиц. Многократный визуальный контроль магнитного поля в различных точках (плоскостях) пространства позволяет достоверно обнаружить магнитное поле и по интенсивности анизотропного рассеяния света судить об объемной конфигурации магнитного поля в пространстве.

Итак, применение коллоидного раствора с ферромагнитными частицами разо мером 50 — 1000 А и их содержанием

7,7.10 — 2,6 10 1/м в устройстве для индикации магнитного поля дает возможность практически мгновенного обнаружения и установления картины магнитного поля в любой плоскости сечения за счет возникновения анизотропии рассеяния падающего на устройство света, обусловленного магнитной анизотропией частиц, что повышает разрешающую способность и достоверность визуального контроля.

Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля позволяет обнаружить магнитное поле в любой точке объемного распределения магнитного поля и наблюдать конфигурацию любого магнитного поля. При этом не требуется никаких дополнительных средств для наблюдения магнитного поля (визуального контроля). Устройство также позволяет обнаружить и наблюдать линейно меняющиеся импульсные переменные и вращающиеся поля, так как при изменении магнитного поля частицы раствора мгновенно переориентируются в соответствии с магнитными линиями другого магнитного поля вследствие практиче1725173 ского отсутствия времени релаксации из-за малых размеров частиц.

Формула изобретения

Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля, содержащее емкость, выполненную из немагнитного материала, передняя стенка которого оптически прозрачна, заполненную ферромагнитным коллоидным раствором, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения разрешающей способности и достоверности визуального контроля, задняя стенка емкости выполнена в виде темного зеркала, равноотстоящего от передней стенки и обеспечивающего тол5 щину h слоя коллоидного раствора в преде2,7 ° 10 б,2 10 4 лах h,гдер—

Р объемно-долевая концентрация магнитных частиц в коллоидном растворе в пределах

0,01 <р <0,3.

1725173

Толщине

СОРЯ рятЬрп

Составитель О,Раевская

Редактор О.Юрковецкая Техред M.Моргентал Корректор В.Гирняк

Заказ 1174 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, ул.Гагарина. 101

Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля Устройство для обнаружения и индикации магнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для измерений геомагнитного поля преимущественно с борта самолета или вертолета

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля состава абразивных материалов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в установках для контроля механических деформаций и напряжений по величине анизотропии магнитных свойств деталей и конструкций из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в трансформаторостроении для совершенствования технологии изготовления витух магнитопроводов из анизотропной электротехнической стали с ребровой кристаллографической структурой

Изобретение относится к магнитометрии тонких пленок и может быть использовано для контроля их параметров при использовании в запоминающих устройствах

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик магнитных пленок

Изобретение относится к измерению слабых магнитных полей и может быть использовано для измерения градиента магнитного поля на борту подвижного объекта, а также для измерения скорости его движения относительно измеряемого магнитного поля

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метрологии и магнитометрии при проведении поверочных и исследовательских работ

Изобретение относится к способам измерения физических свойств ВТСП-материалов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

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 магнитоизмерительной технике и позволяет в широком диапазоне и с высокой точностью формировать на выходе устройства величину измеряемой магнитной индукции
Наверх