RU139165U1 - Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий - Google Patents

Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU139165U1
RU139165U1 RU2013152122/28U RU2013152122U RU139165U1 RU 139165 U1 RU139165 U1 RU 139165U1 RU 2013152122/28 U RU2013152122/28 U RU 2013152122/28U RU 2013152122 U RU2013152122 U RU 2013152122U RU 139165 U1 RU139165 U1 RU 139165U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
sensors
plane
roller
magnetized
Prior art date
Application number
RU2013152122/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Зотов
Владимир Анатольевич Захаров
Сергей Михайлович Молин
Сергей Викторович Леньков
Максим Александрович Гусев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2013152122/28U priority Critical patent/RU139165U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139165U1 publication Critical patent/RU139165U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий, намагниченных с поверхности передвижным двухполюсным магнитом или электромагнитом в плоскости, перпендикулярной направлению сканирования, содержащее корпус с, по крайней мере, одним элементом качения, закрепленные на корпусе два датчика магнитного поля с осями чувствительности, расположенными в плоскости намагничивания симметрично по отношению к нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы, и измеритель пройденного пути, отличающееся тем, что элемент качения, выполненный, например, в виде ролика, размещен в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков и снабжен элементом с остаточной намагниченностью, расположенным в плоскости вращения ролика, а в качестве источника полезного сигнала измерителя пройденного пути использованы датчики магнитного поля.

Description

Полезная модель относится к области измерения магнитных параметров ферромагнитных материалов и может быть применена, например, для определения коэрцитивной силы материалов, а также свойств и напряженно-деформированного состояния различных ферромагнитных изделий.
Известен датчик коэрцитиметра (описание полезной модели к патенту РФ №111686), содержащий два преобразователя магнитного поля, расположенные на рабочей поверхности устройства на заданном расстоянии друг от друга и соединенные последовательно-согласно по отношению к магнитному полю контролируемого изделия, намагниченного двухполюсным магнитом или электромагнитом. Датчик снабжен измерителем пройденного пути в направлении, перпендикулярном плоскости, проходящей через оси чувствительности преобразователей магнитного поля.
Известно также устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий (описание полезной модели к патенту РФ №108639 - прототип), предварительно намагниченных с поверхности двухполюсным магнитом или электромагнитом, содержащее два датчика магнитного поля с осью чувствительности, перпендикулярной рабочей поверхности устройства. Датчики включены последовательно-встречно по отношению к однородным магнитным полям (последовательно-согласно по отношению к магнитному полю намагниченного изделия). Коэрцитивная сила изделия на том или ином участке намагниченной полосы определяется по величине напряженности магнитного поля, измеренного датчиками. Для работы в сканирующем режиме устройство снабжено элементами качения и измерителем пройденного пути.
Недостатком известных сканирующих коэрцитиметров является сложность, большие габариты и вес устройства, обусловленные наличием специального измерителя пройденного пути.
Предлагаемая полезная модель направлена на упрощение устройства, уменьшение его габаритов и веса.
Указанный технический результат достигается тем, что в сканирующем устройстве для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий, намагниченных с поверхности передвижным двухполюсным магнитом или электромагнитом в плоскости, перпендикулярной направлению передвижения, содержащем корпус с, по крайней мере, одним элементом качения, закрепленные на корпусе два датчика магнитного поля с осями чувствительности, расположенными в плоскости намагничивания симметрично по отношению к нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы, и измеритель пройденного пути, согласно полезной модели, элемент качения, выполненный, например, в виде ролика, размещен в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков и снабжен элементом с остаточной намагниченностью, расположенным в плоскости вращения ролика. В качестве источника полезного сигнала измерителя пройденного пути использованы датчики магнитного поля.
Расположение одного из роликов в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков и снабжение его элементом с остаточной намагниченностью, расположенным в плоскости вращения ролика, позволяет упростить сканирующее устройство, снизить его габариты и вес за счет устранения измерителя пройденного пути в виде отдельного блока, совмещения функций ролика как элемента качения и элемента измерителя пройденного пути, а также за счет использования датчиков магнитного поля в качестве источника полезного сигнала измерителя пройденного пути.
Кроме того, предлагаемое техническое решение позволяет расширить функциональные возможности устройства за счет возможности измерения скорости сканирования на том или ином участке намагниченной полосы изделия.
Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий поясняется чертежами, где на фиг. 1 показано взаимное расположение датчиков магнитного поля и элементов качения в виде ролика над намагниченной полосой контролируемого изделия; на фиг. 2 - расположение элемента с остаточной намагниченностью относительно ролика, установленного в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков; на фиг. 3 - ориентация векторов магнитной индукции поля изделия (Bи) и намагниченного ролика (Bр) в точках расположения датчиков относительно их осей чувствительности; на фиг.4 -зависимость сигналов с датчиков магнитного поля от времени сканирования устройства.
Устройство (фиг. 1) содержит корпус 1 с элементами качения, например, в виде роликов, и закрепленных на корпусе двух датчиков 2 магнитного поля с осями чувствительности, расположенными в плоскости намагничивания, симметрично по отношению к нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы (последняя обозначена пунктиром). Датчики 2 ориентированы и включены согласно по отношению к магнитному полю изделия, а один из роликов (3, фиг. 1, 2)
расположен в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков 2 и снабжен элементом 4 (фиг. 2) с остаточной намагниченностью, расположенным со смещением относительно оси ролика 3. Намагниченность элемента 4 (например, постоянного магнита) располагается в плоскости вращения ролика (показано стрелкой на фиг. 2). Направление вектора намагниченности элемента на фиг. 2 показано условно, так как оно не оказывает влияния на работу измерителя пройденного пути и поэтому может быть любым. Кроме того, ролик может быть ферромагнитным, а элемент с остаточной намагниченностью выполнен путем намагничивания ролика в плоскости его вращения с помощью однополюсного или двухполюсного намагничивающего устройства (на фигурах не показано).
Устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий работает следующим образом. При перемещении (сканировании) корпуса 1 устройства (справа налево на фиг. 1) вдоль полосы, намагниченной с поверхности контролируемого изделия передвижным двухполюсным магнитом или электромагнитом в плоскости, перпендикулярной направлению передвижения (полоса обозначена пунктиром на фиг. 1), датчики 2 магнитного поля, закрепленные на корпусе, фиксируют значения магнитной индукции в том или ином участке намагниченной полосы, пропорциональные коэрцитивной силе Hс данного участка.
При наличии элементов качения, например, в виде роликов (фиг. 1), расположении одного из них (ролик 3 на фиг. 1, 2) в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков 2 магнитного поля и снабжении его элементом 4 с остаточной намагниченностью, расположенным со смещением относительно оси ролика, датчики магнитного поля фиксируют также значения магнитной индукции поля ролика. На фиг. 3 показано расположение соответствующих векторов магнитной индукции в точках размещения датчиков магнитного поля над намагниченным изделием, где Bи - магнитная индукция поля изделия, Bр - магнитная индукция поля ролика. Видно, что на одном из датчиков составляющие векторов Bи и Bр складываются, а в другом -вычитаются. Кроме того, благодаря вращению вместе с роликом 3 (фиг. 2) его намагниченного элемента 4, магнитное поле элемента является знакопеременным и синхронно изменяющимся в точках расположения датчиков 2 магнитного поля. В результате сигнал на каждом из датчиков (соответственно U1 и U2, фиг. 4) имеет две составляющие: составляющую, полученную в процессе сканирования по намагниченной полосе контролируемого изделия, зависящую от коэрцитивной силы Hс материала и составляющую, обусловленную магнитным полем элемента с остаточной намагниченностью ролика.
При согласной ориентации датчиков 2 (фиг. 3) по отношению к магнитному полю намагниченного изделия и последовательном согласном их включении суммарный выходной сигнал датчиков (U1+U2 на фиг. 4) будет пропорционален коэрцитивной силе участков намагниченной полосы изделия. На фиг. 4 характер изменения величины коэрцитивной силы участков намагниченной полосы изделия условно показан линейным, но на практике он может быть любым. Одновременно, сигнал с любого из двух датчиков или U2, фиг. 4), будет содержать и составляющую, обусловленную вращением намагниченного элемента ролика. Для ее выделения в отдельный сигнал нужно взять разность сигналов датчиков (U1-U2 на фиг. 4), в котором не будет содержаться составляющей от сканирования намагниченной полосы изделия. Величина (размах) этого сигнала будет, при всех остальных равных условиях (одинаковых конструкции и материале ролика, его расположении относительно датчиков, степени намагниченности, форме, размере элемента с остаточной намагниченностью, его расположении в ролике и т.п.), максимальна при радиальном, относительно оси вращения, направлении вектора намагниченности элемента 4 ролика 3 (фиг. 2), а форма будет определяться только вращением ролика. С помощью формы можно измерять пройденный путь, благодаря тому, что период времени T изменения сигнала U1-U2 (фиг. 4) будет соответствовать постоянному отрезку пути Δl, определяемому только радиусом ролика 3 (фиг. 2), т.е. известной и постоянной величиной. Таким образом, определяя количество n периодов T сигнала (фиг. 4) на заданном участке сканирования (например, в интервале времени между t1 и t2, фиг. 4), можно вычислить величину пройденного пути L=nΔl, если даже скорость перемещения устройства вдоль пройденного пути не постоянна.
Кроме того, предлагаемое устройство позволяет определять скорость сканирования на том или ином участке контроля намагниченной полосы изделия, т.е. расширить функциональные возможности устройства. Как видно из фиг. 4, для этого необходимо разделить величину Δl на временной отрезок, соответствующий периоду T сигнала U1-U2 на заданном участке, т.е. скорость сканирования на данном участке будет равна V=Δl/T

Claims (1)

  1. Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий, намагниченных с поверхности передвижным двухполюсным магнитом или электромагнитом в плоскости, перпендикулярной направлению сканирования, содержащее корпус с, по крайней мере, одним элементом качения, закрепленные на корпусе два датчика магнитного поля с осями чувствительности, расположенными в плоскости намагничивания симметрично по отношению к нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы, и измеритель пройденного пути, отличающееся тем, что элемент качения, выполненный, например, в виде ролика, размещен в нейтральной плоскости остаточного магнитного поля намагниченной полосы вблизи датчиков и снабжен элементом с остаточной намагниченностью, расположенным в плоскости вращения ролика, а в качестве источника полезного сигнала измерителя пройденного пути использованы датчики магнитного поля.
    Figure 00000001
RU2013152122/28U 2013-11-22 2013-11-22 Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий RU139165U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152122/28U RU139165U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152122/28U RU139165U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139165U1 true RU139165U1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50436169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152122/28U RU139165U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139165U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8531181B2 (en) Magnetic linear sensor arrangement
WO2017052712A3 (en) System and method for characterizing ferromagnetic material
WO2005005929A3 (de) Berührunglose abtastung mit magnetoresistivem sensor
RU139165U1 (ru) Сканирующее устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий
EP4235107A3 (en) Magnetic scale device, position measuring device and position measuring method
GB1416940A (en) Magnetic field-sensing apparatus
RU108639U1 (ru) Устройство для определения коэрцитивной силы ферромагнитных изделий
DE59304333D1 (de) Vorrichtung zum berührungslosen Messen der axialen Lage eines rotierenden Körpers
RU178417U1 (ru) Магнитный структуроскоп
RU173646U1 (ru) Магнитный структуроскоп
US9612135B2 (en) Device for determining motion parameters
RU111686U1 (ru) Датчик коэрцитиметра
RU202681U1 (ru) Магнитный структуроскоп
RU2327180C2 (ru) Приставное устройство коэрцитиметра
SU918800A1 (ru) Устройство дл измерени усилий
SU847240A1 (ru) Магнитный ферритометр
SU947738A1 (ru) Способ неразрушающего контрол изделий из ферромагнитных материалов
SU1101725A1 (ru) Устройство дл контрол движущихс ферромагнитных изделий
SU1096564A1 (ru) Способ контрол движущихс ферромагнитных объектов прот женной формы
SU391464A1 (ru) Способ контроля крупности измельченного ферромагнитного материала в потоке
SU111232A1 (ru) Датчик угловых перемещений
RU2222776C2 (ru) Устройство для измерения толщины немагнитных материалов
SU386353A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ силыпосто нных МАГНИТОВ
SU434343A1 (ru) Способ определения градиента магнитногополя
RU121597U1 (ru) Приставное намагничивающее устройство

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150427

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201123