Способ определения наведенной однонаправленной анизотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса

 

ОП ИСАНИЕ

Союз Советских

Социапистичвских

Республик

«ii 9

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Заявлено 28. 05. 81 (21) 3293032/18-21 с присоелинением заявки ЭЙ (23) Приоритет (51}М. Кл.

G 01 R 33/12 ааеударетее ный квинтет

СССР по делам наа4ретеихй и аткрытнй

Опубликовано 15. 11 82. Бюллетень № 42

Дата опубликования описания 18.1 1.82 (53} УДК

° 317.44 (088.8) (72) Автор,, изобретения

А,В. Каспарович (71) Заявитель (54) СПОСОб ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАВЕДЕННОЙ ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ

АНИЗОТРОПИИ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЯИОУГОЛЬНОЙ

ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЗИСА

Изобретение относится к технике измерения импульсных магнитных свойств, а в частности, к способам определения магнитной однонаправленной анизотропии и может быть использовано для исследования процессов старения магнитных материалов °

Известен способ определения наведенной динамической однонаправленной анизотропии путем сравнения выходных сигналов противоположных полярностей при импульсном перемагничивании и осциллографическом наблюдении выходных сигналов (1 1.

Однако чувствительность и точность данного способа недостаточны из-за нестабильности формирования одиночных импульсов тока.

Известен способ дифференциального (разностного) измерения сигналов при одновременном перемагничивании исследуемого и этаронного образцов f2 .

Однако известный способ характеризуется недостаточной чувствительностью при больших общих изменениях выходных сигналов обоих полярностей, а также при длительных временных испытаниях, так как в эталонном образце также могут происходить процессы старения.

Цель изобретения — повышение чувствительности и точности измерения.

Цель достигается тем, что в способе определения наведенной однонаправленной аниэотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса путем сравнения выходных сигналов образцового и исследуемого сердечников, сердечники намагничивают импульсами разной полярности, проводят выдержку в состоянии остаточной намагниченности, один из сердечников перемагничивают, а дальнейшее перемагничивание сердечников проводят импульсами одной полярности.

3 9743

На Фиг. 1 представлена схема включения образцового и исследуемого сердечников; на фиг. 2 " виды дифференциальных сигналов для предложенного способа и прототипа. S

Способ реализуется следующим образом.

Два сердечника 1 и 2, прошитые одновитковыми обмотками для перемагничивания (клеммы 3, 4 и g) и для 1 дифференциального измерения (клеммы 6 и 7), перемагничиваются одиночными прямоугольными импульсами тока в состояние остаточной намагниченности с противоположной для каждо- 15 го сердечника полярностью импульса тока (импульсы подаются на клеммы

3 и 9 .для первого и 4 и 5 для второго сердечников), выдерживаются 30 мин при 420 С, охлаждаются до комнатной щ температуры, один из сердечников перемагничивается в полярность другого, последующее перемагничивание импульсом производится для обоих сердечников одним и тем we импульсом (через 25 клеммы 3 и 4, серией разнополярных импульсов) и на клеммах 6 и 7 регистрируется сигнал.

Для получения сравнительных данных один из сердечников сравнивается 5в с идентичным необработанным эталонным сердечником обычным, дифференциальным способом. Кривая 8 (фиг. 2) изображает дифференциальный сигнал одновременного перемагничивания испытанного и эталонного сердечников импульсом противоположной полярности выдержке, кривая 9 - импульсом равной полярности выдержки, кривые 10 и 11 дифференциальные сигналы одновремен- «> ного перемагничивания обоих испытываемых сердечников при противоположных полярностях импульса.

Как видно из кривых (фиг. 2) высокотемпературная выдержка вызывает значительные изменения (кривые 8 и 9) выходного сигнала, при этом изменения более значительны в случае, когда перемагничивание происходит из со" стояния оста точной намагниченности (кривая 8), в которой сердечник находится во время выдержки, что обусловлено наведением некоторой однонаправленной анизотропии. При сравне13 ф нии сигналов обоих испытываемых сердечников с противоположными полярностями выдержки (кривые 10 и 11) общие изменения не проявляются, а выделяются только изменения за счет наведенной однонаправленной анизотропии.

Небольшая разность этих сигналов (кривые 10 и 11) указывает на некоторую неидентичность изменений обоих сердечников.

Одновременное перемагничивание двух образцов с наведенной ассиметрией выходных сигналов, для одного из которых полярность измерения противоположна полярности выдержки, обеспечивает подачу на регистрирующее устройство суммарной величины двух сигналов с различной степенью изменения, что позволяет выделить изменения только за счет эффекта полярностей и, таким образом повысить чувствительность и точность (сигналы с противоположных полярностей каждого образца вызваны одним общим импульсом перемагничивания) способа.

Формула изобретения

Способ определения наведенной однонаправленной анизотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса путем сравнения выходных сигналов образцового. и исследуемого сердечников, о т л и ч а ю— щ и Й с я тем, что, с целью повышения чувствительности и точности измерения, сердечники намагничивают импульсами разной полярности, проводят выдержку в состоянии остаточной намагниченности, один из сердечников перемагничивают, а дальнейшее перемагничивание сердечников производят ,импульсами одной полярности.

Источники информации, Ф принятые во внимание при экспертизе

1. Пирогов А.И., Иамаев !О.М.

Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике. M. пЭнергия", 1967, с. 130-152.

2. Иоффе А.ф., филипов Е.Н. Измерение параметров ферритовых сердечников ППГ. Госэнергоиздат, 1963.

Способ определения наведенной однонаправленной анизотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса Способ определения наведенной однонаправленной анизотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса Способ определения наведенной однонаправленной анизотропии магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса 

 

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