FI57181C - Fastransformationsmaetare - Google Patents

Fastransformationsmaetare Download PDF

Info

Publication number
FI57181C
FI57181C FI752545A FI752545A FI57181C FI 57181 C FI57181 C FI 57181C FI 752545 A FI752545 A FI 752545A FI 752545 A FI752545 A FI 752545A FI 57181 C FI57181 C FI 57181C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
temperature
change
test piece
frequency
changes
Prior art date
Application number
FI752545A
Other languages
English (en)
Other versions
FI57181B (fi
FI752545A (fi
Inventor
Harri Nevalainen
Original Assignee
Ovako Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ovako Oy filed Critical Ovako Oy
Priority to FI752545A priority Critical patent/FI57181C/fi
Priority to GB37324/76A priority patent/GB1557063A/en
Priority to SE7610075A priority patent/SE7610075L/
Priority to FR7627416A priority patent/FR2324011A1/fr
Priority to DE19762641046 priority patent/DE2641046A1/de
Priority to US05/722,475 priority patent/US4105971A/en
Publication of FI752545A publication Critical patent/FI752545A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI57181B publication Critical patent/FI57181B/fi
Publication of FI57181C publication Critical patent/FI57181C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/12Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
    • G01R33/1223Measuring permeability, i.e. permeameters

Description

Il.]».”Ί Γο1 .... KUULUTUSJULKAISU c Π Λ ft 1 4CTg W (11) utlAggningsskmpt ^7181 c (45) PaV;.-»lti 10 06 i9’° ^ ~ ^ (51) Kv.lk3/1nt.a.3 G 01 N 27/72 SUOM I —FI N LAN D (21) Pttunttllwkumu*—r*t«nttn*Mc«lnf 7525^5 (22) Hukumtoplhrl—AieWmlnpdig 11.09*75 (23) AlkuplM—GlMghutadag 11.09.75 (41) Tullut lulkMol — Mhrlt offuntllg 12.03.77 j* rekisterihallitut (44) NihtlvU(Sl|Mnon „
Patent- oeh ruglsterstyrelsan ' Anedktn uthgtl oeh utl.*Jci1fMn pubJ(c*r»d 29.02.80 (32)(33)(31) Pyydetty «tuolkeu»—Begird priorltet (71) Ovako Oy, 55100 Imatra 10, Suomi-Finland(Fl) (72) Harri Nevalainen, Imatra, Suomi-Finland(FI) (5¾) Faasimuutosmittari - Fastransformationsmätare
Keksintö koskee aineessa, kuten teräksessä, lämpötilan muuttuessa tapahtuvien magneettisten muutosten aikaansaamiseksi, havaitsemiseksi ja rekisteröimiseksi tarkoitettua laitetta.
Teräksen suuri merkitys rakennemateriaalina perustuu suurelta osin mahdollisuuksiin vaikuttaa laajasti sen mekaanisiin ominaisuuksiin lämpökäsittelyillä. Haluttuun lopputulokseen pääseminen näillä käsittelyillä edellyttää tällöin austeniitin hajautumisominaisuuk-siltaan sopivan teräksen valitsemista käytettävissä olevat jäähdytys-mahdollisuudet huomioiden.
Teräksen austeniitin hajoamisen tuloksena syntyvä rakenne, josta teräksen ominaisuudet riippuvat, on tapana esittää tunnetusti iso-termisinä ja jatkuvan jäähtymisen faasimuutospiirroksina (ZT- ja CCT-diagrammit), joista lähinnä Viimeksimainitulla on huomattavampaa käytännön merkitystä.
57181
Nykyisin tunnetaan useita menetelmiä tällaisten piirrosten laatimiseksi. Useat käytetyistä menetelmistä soveltuvat vain isotermisiin faasimuutostutkimuksiin. Jatkuvan jäähtymisen tutkimuksiin tiedetään periaatteellisesti soveltuvan ainakin seuraavien menetelmien: röntgendifraktio, vastuksenmuutoksen mittaus, dilatometri, magneettinen mittaus, terminen analyysi.
Kaikkien näiden menetelmien pohjalta on tehty yrityksiä rakentaa faasimuutosmittareita, mutta niihin on liittynyt sellaisia laite-ja mittausteknillisiä vaikeuksia, että ainoastaan dilatometri -menetelmän pohjalta on pystytty kehittämään edes tyydyttävästi toimivia laitteistoja. Niinpä tällä hetkellä ovat kaikki yleiskäyttöön soveltuvat faasimuutosmittarit dilatometrejä.
Dilatometrimenetelmässä faasimuutosten havaitseminen perustuu näihin muutoksiin liittyvien tilavuuden muutosten havaitsemiseen. Koekappale on ohut sylinterimäinen sauva, jonka pituuden muutokset välitetään mekaanisesti sauvan päähän koskettavalla kvartsitangolla induktiiviseen anturiin. Vaikeuksia tässä menetelmässä aiheuttavat pienten pituudenmuutosten vaatima suuri mittausherkkyys sekä mittaus-anturin ja koesauvan välillä vaadittava mekaaninen kontakti. Dilato-metrilaitteet soveltuvat tämän vuoksi huonosti suurilla jäähtymisnopeuksilla (> 100°C/s) tapahtuviin faasimuutosmittauksiin.
Faasimuutoksiin liittyviä magneettisia muutoksia on yritetty käyttää myös hyväksi faasimuutosmittaria toteutettaessa. Tällainen on esitetty esim. Steel, January 1968 sivulla 14. Sen muodostaa kaksi käämiparia, joista toinen muodostaa vertailuparin. Mittauksen alussa säädetään siltakytkentöjen avulla käämit siten, ettei siltakytkentöjen välissä sijaitsevan mittarin kautta kulje virtaa. Kun nyt tutkittavan aineen magneettiset ominaisuudet muuttuvat saavat ne aikaan virran käämien välille, jolloin virtamittarista voidaan lukea sen suuruus ja päätellä siitä tapahtuneen magnetismin suuruus. Tämäkään laitteisto, kuten muutkin vastaavat, ei ole saavuttanut riittävää luotettavuutta markkinointia ajatellen. Lisäksi on kahden kelaparin ja useamman siltakytkennän käyttö hankalaa, kun kuitenkin saatava virta-arvo joudutaan arviolta muuttamaan faasimuutoksen määräksi.
3 57181
Kaupallista merkitystä omaavalta laitteelta, jotta se olisi ylivoimainen dilatometri-periaatteella toimiviin laitteisiin verrattuna, on vaadittava seuraavia ominaisuuksia: - laitteen on sovelluttava faasimuutosmittauksiin myös suurilla jäähtymisnopeuksilla (1000°C/s -- l°C/min asti) - mittaustulosten on oltava yksikäsitteisiä ja helposti arvioitavia - laitteen on oltava yksinkertainen ja helppokäyttöinen - koekappaleen on oltava yksinkertainen ja halpa - laitteen tehollisen käyttöajan on oltava suuri - laitteella on pystyttävä simuloimaan erilaisia käytännön tapauksia, sekä teoreettisia sovellutuksia.
Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan permeabiliteettimuutosten havaitsemiseen perustuva laitteisto, joka täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset.
Keksinnön mukaiselle faasimuutosmittarille ovat tunnusomaisia seuraavat seikat. Kappaleen lämpötilan muuttamiseen käytetään lämpö-säteilyä ja lämpötilan nousunopeus, pitoaika sekä jäähtymisnopeus ohjataan automaattisesti, jolloin eri lämpökäsittelyprosesseja voidaan jäljitellä. Lämpötilan säätäjä sekä piirturi saavat koekappaleen todellisen lämpötilan kappaleeseen hitsatusta yhteisestä termoelementistä. Faasimuutosten havaitsemiseen käytetään aineessa lämpötilan muuttuessa tapahtuvien magneettisten ominaisuuksien muutosta. Harmoonisen värähtelijän induktanssin muodostavan kelan sisään sijoitettu koekappale aiheuttaa ferromagneettisuuden muutosta vastaavan muutoksen värähtelijän taajuudessa, jolloin tapahtuvat faasimuutokset voidaan havaita.
Lisäksi keksinnölle on ominaista laitteiston koostuminen useammasta osayksiköstä, joiden kaikkien osatoiminnot ovat sellaisenaan tunnettuja tai suoraan’fysiikasta johdettavissa. Osayksiköt ovat seuraavat: faasimuutosten havainnointiyksikkö, koekappale ja sen kiinnitys-yksikkö, koekappaleen kuumennus- ja jäähdytysyksikkö, lämpötilan mittausyksikkö, ohjaus- ja tulosyksikkö.
57181
Keksintöä selostetaan seuraavassa lähemmin viitaten oheisiin piirustuksiin, joista
Kuvio 1 esittää permeabiliteettimittarin lohkokaavion Kuvio 2 faasimuutosmittarin periaatekuvan kiinnityslaitteiston halkileikattuna
Kuvio 3 tyypillistä mittaustulostusta
Kuvio 4 tulostuksen perusteella laadittua faasimuutospiirrosta (CCT-diagrammi)
Keksinnön mukaisessa laitteessa tapahtuu faasimuutosten havaitseminen koekappaleessa tapahtuvien magneettisten muutosten («permeabiliteetin muutosten) avulla. Kuten tunnettua on auste-niitti (ja ferriitti Curie-lämpötilan yläpuolella) paramagneettinen (suht. permeabiliteetti 1), kun taas ferriitti on Curie-lämpötilan alapuolella ferromagneettinen. äusteniitin hajautuessa Curie-lämpötilan alapuolella, kuten tavallisesti on laita, lisääntyy koekappaleen permeabiliteetti suhteessa muodostuneen ferriitin määrään. Keksinnön mukaisessa laitteessa havaitaan permeabiliteetin muutos koekappaleessa 1 sitä ympäröivän ilmaisukelan 2 avulla.
Tämä ilmaisukela on osa harmoonisesta värähtelijästä 3, ja muodostaa sen impedanssin mikä määrää värähtelijän värähdystaajuuden. Koekappaleen permeabiliteetin muutos aiheuttaa kelan 2 impedanssin muutoksen, mikä puolestaan aiheuttaa värähtelijän 3 taajuuden muutoksen, joka on verrannollinen permeabiliteetin muutoksen määrään. Tämän ohella tapahtuu koekappaleessa myös lämpötilan muutoksesta ja faasimuutoksista johtuvaa vastuksen muutosta. Sen vaikutus taajuuden muutokseen on kuitenkin permeabiliteetin rinnalla merkityksetön, joskin sitä voidaan paramgneettisilla aineilla käyttää vastaavien havaintojen lähteenä. Taajuuden muutos muutetaan sinänsä tunnettua pulssitekniikkaa käyttäen suoraan verrannolliseksi tasajännitteen muutokseksi muuntoyksikössä 4. Käytetty perustaajuus on valittu riittävän suureksi (2600/s), että pystytään havaitsemaan hyvin nopeitakin permeabiliteetin muutoksia. Luonnollisesti on mahdollista varustaa mittari myös useammalla perustaajuudella.
57181
Keksinnön mukaisessa faasimittarissa käytettävä koekappale 1 on pieni eikä ole muodoltaan tarkoin määrätty, joskin valmistustekni-sesti on edullista käyttää yleensä lieriömäistä koekappaletta. Koekappale 1 on kiinnitetty sähköpurkauksella hitsaamalla näyt-teenpitimeen 5. Lisäksi kiinnitetään koekappaleeseen 1 samoin Pt-PtRh-termoelementin langat 6. Näytteenpidin 5 on taas kiinnitetty näytteenpitimen jalustaan 7. Koekappale 1, termoelementti 6, näytteenpidin 5 ja osin sen jalusta 7 ovat sijoitetut kvartsilasi-putkeen 8, joka on sijoitettu kelaan 2 nähden siten, että koekappale 1 on mahdollisimman keskeisesti kelaan 2 nähden.
Kvartsilasiputkeen 8 johdetaan erillisestä säiliöstä, jota ei ole esitetty, argon-suojakaasua hanan 9 kautta. Kaasun tehtävä on estää näytteen hapettuminen sekä jäähdyttää näytettä. Koekappaleen kuumentamiseen käytetään säteilylämpöä, koska se ei häiritse permeabiliteetin ja lämpötilan mittausta. Koekappale 1 on sijoitettu elliptisen peilin 10 toiseen polttopisteeseen ja tehokas halogeeni lamppu tai lämpölamppu 11 toiseen.
Lampun tehoa säädetään portaattomasti ohjelmoivalla säätäjällä 12, johon voidaan ohjelmoida erilaisia jäähtymiskäyriä. Ohjelmasäätäjä saa takaisinkytkentänsä termoelementistä 6. Sekä kuvion 1 mukainen permeabiliteettimittari 13 että termoelementti on kytketty piirturin 14 eri kanaviin.
Kappaleen 1 faasimuutoksien tutkiminen laitteistolla tapahtuu seuraavasti: Haluttu jäähtymiskäyrä on ohjelmoitu säätäjään 12. Asetetaan koekappale näytteenpitimineen 5 ja alustoineen 6 paikoilleen sekä kytketään suojakaasu virtaamaan haaran 9 kautta kvartsi-putkeen 8. Kytketään lamppu 11 päälle. Kun näyte on saavuttanut' riittävän lämpötilan kytketään päälle permeabiliteettimittari 13, piirturi 14 ja säätäjä 12. Säätäjä 12 säätää nyt lampun 11 tehoa siten, että jäähtyminen tapahtuu haluttua käyrää pitkin. Tällöin syntyy kuvion 3 mukainen käyrästö, missä näkyy lämpötila ja kappaleen permeabiliteetin muutokset, joista on helppo määrätä eri faasimuutosten alkamis- ja päättymispisteet.

Claims (11)

  1. 57181 Tekemällä riittävä määrä kokeita eri jäähtymisnopeuksilla voidaan niiden perusteella piirtää kullekin teräkselle ominainen CCT-diagrammi erittäin luotettavasti ja verrattuna dilatometrimittauk-siin myös erittäin nopeasti. Keksinnön mukaisella menetelmällä on myös se suuri etu, että koekappaleet on erittäin helppo valmistaa ja vaihtaa laitteeseen. Lisäksi, koska koekappale on pieni eikä lämmön johtumista ympäristöstä tapahdu, on mahdollista simuloida erittäin nopeita jäähdytyksiä luotettavasti. Lisäksi voidaan laitteistoa käyttää myös huomattavasti monimutkaisempien mielivaltaisten lämpökäsittelyjen simulointiin.
  2. 1. Lämpötilan muuttuessa aineessa tapahtuvien faasimuutosten havaitsemiseen soveltuva laite, tunnettu siitä, että aineen lämpötilan muttamiseen käytetään lämpösäteilyä ja lämpötilan nousu-nopeus, pitoaika sekä jäähtymisnopeus voidaan ohjata automaattisesti eri lämpökäsittelyprosessien jäljittelemiseksi ja lämpötilan säätäjä (12) sekä piirturi (14) saavat koekappaleen (1) todellisen lämpötilan koekappaleeseen hitsatusta yhteisestä termoelementistä (6), ja että faasimuutosten havaitsemiseen käytetään lämpötilan muuttuessa aineessa tapahtuvien magneettisten ominaisuuksien muutosta, jolloin koekappale on sijoitettu harmoonisen värähtelijän (3) induktanssin muodostavan kelan (2) sisään aiheuttaen ferromagneetti-suuden muutosta vastaavan muutoksen värähtelijän taajuudessa.
  3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että lämpösäteilijänä on elliptisen peilin (10) polttopisteeseen sijoitettu tehokas säteilylähde (11) kuumennettavan koekappaleen (1) sijaitessa elliptisen peilin toisessa polttopisteessä.
  4. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että taajuuden muutos muutetaan pulssitekniikalla tasajännitteen muutokseksi. 7 571 81
  5. 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että tasajännitteen muutos on suoraan verrannollinen värähtelijän (3) taajuuden muutokseen.
  6. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että taajuuden muutos muutetaan digitaaliseen muotoon.
  7. 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että harmoonisen värähtelijän (3) taajuus on > 2000 1/s.
  8. 7. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että koekappale on sijoitettu läpinäkyvän, toisesta päästä umpinaisen suojaputken (8) sisään, jonka umpinaisen pään läpi koekappaleen säteilykuumennus tapahtuu.
  9. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että suojaputkeen johdetaan suojakaasua.
  10. 9. Jonkin edellä mainitun vaatimuksen mukainen laite, tunnettu siitä, että laite soveltuu austeniitin hajautumisominaisuuksien tutkimiseen jäähtymisnopeuksilla, jotka ovat enintään 1000°C/s.
  11. 1. Anordning som är lämpad för registrering och detektering av fasomvandlingar vid temperaturförändringar i ett material, kännetecknad därav, att materialets temperatur ändras med hjälp av värmesträlning och att hastigheten med vilken materialets temperatur stiger, samt varmhällningstiden och kylningshastigheten kan regleras automatiskt för simulering av olika värmebehandlings-processer, och regleringsorganen (12) och registreringsorganen (14) mottar provstyckets (1) verkliga temperatur frän ett gemensamt termoelement (6) som är svetsat tili provstycket,och att för att upptäcka fasomvandlingarna granskas den förändring som sker i materialtes magnetiska egenskaper dä materialets temperatur förändras, genom att provstycket placeras i en spole (2), som utgör induktansen i en harmonisk oscillatorkrets, vilket förorsakar en ändring i oscillationsfrekvensen motsvarande den ändring, som sker i materialets ferromagnetiska egenskaper.
FI752545A 1975-09-11 1975-09-11 Fastransformationsmaetare FI57181C (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI752545A FI57181C (fi) 1975-09-11 1975-09-11 Fastransformationsmaetare
GB37324/76A GB1557063A (en) 1975-09-11 1976-09-09 Phase transformation monitors
SE7610075A SE7610075L (sv) 1975-09-11 1976-09-10 Fasomvandlingsmetare
FR7627416A FR2324011A1 (fr) 1975-09-11 1976-09-10 Appareil pour determiner des transformations de phase dans l'acier ou matieres analogues
DE19762641046 DE2641046A1 (de) 1975-09-11 1976-09-11 Geraet zum messen der phasenumwandlung in metallischen werkstoffen
US05/722,475 US4105971A (en) 1975-09-11 1976-09-13 Permeability responsive oscillator for detecting phase transformations at various cooling rates

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI752545A FI57181C (fi) 1975-09-11 1975-09-11 Fastransformationsmaetare
FI752545 1975-09-11

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI752545A FI752545A (fi) 1977-03-12
FI57181B FI57181B (fi) 1980-02-29
FI57181C true FI57181C (fi) 1980-06-10

Family

ID=8509421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI752545A FI57181C (fi) 1975-09-11 1975-09-11 Fastransformationsmaetare

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4105971A (fi)
DE (1) DE2641046A1 (fi)
FI (1) FI57181C (fi)
FR (1) FR2324011A1 (fi)
GB (1) GB1557063A (fi)
SE (1) SE7610075L (fi)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985000058A1 (en) * 1983-06-15 1985-01-03 Nippon Steel Corporation Method and apparatus for measuring transformation rate
FR2550628B1 (fr) * 1983-08-08 1986-04-11 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif de mesure de la permeabilite initiale de materiaux ferrimagnetiques dans une large bande de frequences
US4686471A (en) * 1984-10-09 1987-08-11 Kawasaki Steel Corporation System for online-detection of the transformation value and/or flatness of steel or a magnetic material by detecting changes in induced voltages due to interlinked magnetic fluxes in detecting coils
US4891591A (en) * 1988-02-16 1990-01-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Nonintrusive method and apparatus for monitoring the cure of polymeric materials
US5280240A (en) * 1989-10-02 1994-01-18 North American Philips Corporation Methodology using odd harmonic components of an induced magnetic field for analyzing superconducting magnetic materials and their properties
US5283524A (en) * 1989-10-02 1994-02-01 U.S. Philips Corporation AC magnetic susceptometer with odd harmonic measurement for analyzing superconductive magnetic materials
US5597527A (en) * 1995-06-01 1997-01-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Thermomagnetic apparatus for determining optimum heat treatment of alloys
US7212129B2 (en) * 1999-07-21 2007-05-01 Dow Agrosciences Llc Devices, systems, and method to control pests
AU770420B2 (en) * 1999-07-21 2004-02-19 Dow Agrosciences Llc Pest control techniques
US7262702B2 (en) 1999-07-21 2007-08-28 Dow Agrosciences Llc Pest control devices, systems, and methods
US6914529B2 (en) * 1999-07-21 2005-07-05 Dow Agrosciences Llc Sensing devices, systems, and methods particularly for pest control
US7348890B2 (en) * 1999-07-21 2008-03-25 Dow Agrosciences Llc Pest control techniques
US7212112B2 (en) * 1999-07-21 2007-05-01 Dow Agrosciences Llc Detection and control of pests
US6208253B1 (en) * 2000-04-12 2001-03-27 Massachusetts Institute Of Technology Wireless monitoring of temperature
US6455825B1 (en) 2000-11-21 2002-09-24 Sandia Corporation Use of miniature magnetic sensors for real-time control of the induction heating process
DE10201009C1 (de) * 2002-01-11 2003-10-16 Salzgitter Flachstahl Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Produkts aus Stahl und danach hergestelltes Produkt
US7671750B2 (en) * 2006-12-19 2010-03-02 Dow Agrosciences Llc High reliability pest detection
WO2008079384A1 (en) 2006-12-21 2008-07-03 Dow Agrosciences Llc Composite material including a thermoplastic polymer, a pest food material and a pesticide
TWI478665B (zh) 2008-08-19 2015-04-01 Dow Agrosciences Llc 含有聚胺甲酸酯發泡體之誘餌材料、害蟲監控裝置及其他的害蟲管控裝置
US9196334B2 (en) 2012-04-19 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Hierarchical memory magnetoresistive random-access memory (MRAM) architecture
US9368232B2 (en) 2013-03-07 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Magnetic automatic test equipment (ATE) memory tester device and method employing temperature control
JP6432645B1 (ja) * 2017-06-28 2018-12-05 Jfeスチール株式会社 焼鈍炉中の鋼板の磁気変態率測定方法および磁気変態率測定装置、連続焼鈍プロセス、連続溶融亜鉛めっきプロセス

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3239826A (en) * 1962-04-03 1966-03-08 Du Pont Transducer apparatus
JPS4843837B1 (fi) * 1964-02-05 1973-12-20
GB1385198A (en) * 1971-07-16 1975-02-26 British Iron Steel Research Method and apparatus for testing ferromagnetic material
CH541141A (fr) * 1972-01-31 1973-08-31 App De Mesure Et De Laboratoir Dilatomètre

Also Published As

Publication number Publication date
GB1557063A (en) 1979-12-05
FR2324011B1 (fi) 1981-11-27
DE2641046A1 (de) 1977-03-24
SE7610075L (sv) 1977-03-12
FR2324011A1 (fr) 1977-04-08
US4105971A (en) 1978-08-08
FI57181B (fi) 1980-02-29
FI752545A (fi) 1977-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI57181C (fi) Fastransformationsmaetare
Kawaguchi et al. Thermal and magnetic field analysis of induction heating problems
JPS6270722A (ja) 感温体を有する装置の較正装置および較正方法
DE1798133A1 (de) Temperaturbehandlungs- oder Temperaturuntersuchungsverfahren und thermogravimetrisches Analysengeraet zur Durchfuehrung desselben
RU2299425C1 (ru) Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления
Filippov Methods of simultaneous measurement of heat conductivity, heat capacity and thermal diffusivity of solid and liquid metals at high temperatures
US3080520A (en) Resonant microwave cavity structure
Chiriac et al. A model of the DC Joule heating in amorphous wires
Stretz et al. The high temperature heat content of liquid yttrium by levitation calorimetry
US2846647A (en) Microwave calorimetric wattmeter
US2673326A (en) Apparatus and method for testing magnetic material
JPH0275983A (ja) 磁性体の鉄損の温度特性測定方法
RU2535525C1 (ru) Способ определения удельного электросопротивления расплавов и устройство для его осуществления
GB615769A (en) Improvements in and relating to measuring the rate of flow of particulate solids through vessels
SU1318948A1 (ru) Способ определени температурыКюри
US3148349A (en) Electrical temperature reproducer
Robertson et al. An Automatic Magnetic Balance for the Study of Ferromagnetic Materials
CN210323331U (zh) 一种磁性材料特性测试仪
SU1293592A1 (ru) Способ измерени малых коэффициентов поглощени оптических материалов
Styles et al. A furnace to reach 1100 degrees C in NMR cross coil probes
Burwell et al. A Temperature Control Device Employing Thermistors and a Saturable Reactor
SU396393A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЛЬЦЕВЫХ МАГНИТНБ1Х ОБРАЗЦОВ
RU2654822C1 (ru) Устройство для определения тепловых параметров фазового превращения
JPH04143644A (ja) 電子素子用温度制御装置
USRE19601E (en) Apparatus for making magnetic

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: OVAKO OY