RU2024889C1 - Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов - Google Patents

Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов Download PDF

Info

Publication number
RU2024889C1
RU2024889C1 SU4892372A RU2024889C1 RU 2024889 C1 RU2024889 C1 RU 2024889C1 SU 4892372 A SU4892372 A SU 4892372A RU 2024889 C1 RU2024889 C1 RU 2024889C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
coercive force
magnetic field
measuring
magnetizing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Калистратович Трусов
Original Assignee
Николай Калистратович Трусов
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 Николай Калистратович Трусов filed Critical Николай Калистратович Трусов
Priority to SU4892372 priority Critical patent/RU2024889C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024889C1 publication Critical patent/RU2024889C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в области магнитных измерений, предназначено для измерения коэрцитивной силы ферромагнитных материалов на стержневых образцах в разомкнутой магнитной цепи. С целью повышения точности измерений измеряют тангенциальную составляющую напряженности размагничивающего поля, а о величине коэрцитивной силы судят по величине напряженности внешнего намагничивающего поля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к магнитным измерениям, предназначено для измерения величины коэрцитивной силы ферромагнитных материалов на стержневых образцах в разомкнутой магнитной цепи.
Известен коэрцитиметр с измерительным генератором, который состоит из намагничивающей катушки с известной постоянной, приспособления для крепления испытуемого образца и измерительного генератора, представляющего собой вращающуюся катушку, подключенную через выпрямитель (коллектор) к гальванометру. Образец предварительно намагничивается до состояния технического насыщения. Даже при помощи намагничивающей катушки размагничивают образец. В момент равенства нулю ЭДС измерительного генератора измеряют величину напряженности магнитного поля катушки, которую и принимают за меру коэрцитивной силы образца.
Недостатком этого способа и коэрцитиметра являются значительные погрешности в определении величины коэрцитивной силы материала испытуемого образца. Это объясняется неоднородностью намагничивания испытуемого образца и тем, что вклад в величину ЭДС измерительного генератора различных участков испытуемого образца различен.
Известен также феррозондовый магнитометр, который содержит намагничивающую катушку, феррозондовый измерительный прибор с феррозондовым датчиком. Способ измерения коэрцитивной силы этим коэрцитиметром аналогичен вышеописанному, однако здесь индикатором равенства нулю намагниченности образца служат феррозонды, включенные по схеме градиентометра.
Недостаток этого способа заключается в присутствии в результатах измерений составляющей погрешности, обусловленной тем, что при неоднородном намагничивании испытуемого образца из-за его формы усредненная намагниченность по всему объему образца проходит через нуль при напряженности размагничивающего поля катушки отличной, если бы испытуемый образец намагничивался однородно.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ измерения коэрцитивной силы, заключающийся в намагничивании испытуемого ферромагнитного образца до состояния технического насыщения, его размагничивании, измерении величины магнитной индукции в центральном поперечном сечении испытуемого образца и измерении тангенциальной составляющей результирующей напряженности магнитного поля вблизи поверхности образца около центрального поперечного сечения образца. Величина коэрцитивной силы определяется как величина результирующей напряженности тангенциальной составляющей в момент равенства нулю магнитной индукции в центральном поперечном сечении образца.
Недостаток прототипа состоит в возможности возникновения значительных погрешностей из-за гистерезиса напряженности размагничивающего поля испытуемого образца.
Цель изобретения - повышение точности измерений коэрцитивной силы.
Указанная цель достигается тем, что согласно известному способу, заключающемуся в намагничивании испытуемого образца однородным внешним магнитным полем одной полярности до состояния технического насыщения, перемагничивании его внешним магнитным полем другой полярности, дополнительно измеряют тангенциальную составляющую напpяженности размагничивающего поля образца около его центрального поперечного сечения, а о величине коэрцитивной силы судят по величине напряженности внешнего перемагничивающего поля в момент равенства нулю тангенциальной составляющей напряженности размагничивающего поля.
Анализ признаков аналогов и прототипа показывает, что для определения коэрцитивной силы ранее не использовалась такая операция, как измерение напряженности размагничивающего поля. Также не использовалось равенство нулю напряженности размагничивающего поля, при котором напряженность внешнего намагничивающего поля равна величине коэрцитивной силы материала испытуемого образца. Все это говорит о том, что вновь введенные операции и порядок их выполнения в целом характеризуют новый способ.
Существенные отличия новых признаков состоят в том, что они позволяют повысить точность измерений.
На чертеже представлена петля гистерезиса материала и цилиндрического образца, выполненного из этого материала.
Предлагаемый способ может быть реализован известным устройством. Это устройство включает в себя намагничивающий соленоид, микрометрическое устройство с миниатюрными преобразователями Холла, блок питания преобразователей, измерительный усилитель ЭДС Холла и регистрирующие приборы - цифровой вольтметр и двухкоординатный графопостроитель. Испытуемый образец, например цилиндрический, располагают продольной осью в направлении продольной оси соленоида в его центре. С помощью микрометрического устройства фиксируют датчик Холла около центра образца вблизи его боковой поверхности. Предварительно в отсутствие образца электрически компенсируют ЭДС Холла, обусловленную магнитным полем соленоида. Далее увеличивают поле соленоида одной полярности до максимального (осуществляется техническое магнитное насыщение образца), потом уменьшают его до нуля, прикладывают перемагничивающее поле другой полярности и в момент равенства нулю скомпенсированного сигнала от датчика Холла регистрируют с помощью цифрового вольтметра величину тока, протекающего через соленоид, т.е. величину напряженности внешнего перемагничивающего поля.
Для обоснования повышения точности измерений рассмотрим экспериментально полученные петли магнитного гистерезиса:
1 - петля гистерезиса образца (В(Нт); 2 - петля гистерезиса материала В (Н); 3 - петля гистерезиса размагничивающего поля Но(В); масштаб: для В 1 клетка = 0,25 Тл, для Н, Нт, Но 1 клетка = 315 А/м.
В - магнитная индукция образца (материала);
Нт - тангенциальная составляющая напряженности результирующего магнитного поля вблизи боковой поверхности около центра образца;
Н - напряженность внутреннего магнитного поля;
Но - напряженность размагничивающего поля около боковой поверхности в центре образца.
Как видно из чертежа, коэрцитивная сила образца, измеренная согласно прототипу, отличается от коэрцитивной силы материала на 20%. Измеренная же при помощи предлагаемого способа коэрцитивная сила образца отличается от коэрцитивной силы материала не более, чем на 5%.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ОБРАЗЦОВ, включающий намагничивание образца до насыщения однородным магнитным полем одной полярности, размагничивание образца однородным магнитным полем другой полярности, измерение тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля вблизи центрального сечения образца, фиксацию значения напряженности намагничивающего магнитного поля, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, фиксацию значения напряженности намагничивающего магнитного поля осуществляют в момент равенства нулю тангенциальной составляющей напряженности размагничивающего магнитного поля.
SU4892372 1990-12-17 1990-12-17 Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов RU2024889C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4892372 RU2024889C1 (ru) 1990-12-17 1990-12-17 Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4892372 RU2024889C1 (ru) 1990-12-17 1990-12-17 Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024889C1 true RU2024889C1 (ru) 1994-12-15

Family

ID=21550871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4892372 RU2024889C1 (ru) 1990-12-17 1990-12-17 Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024889C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483301C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.Г. Антонов и др. Средства измерений магнитных параметров материалов. Л. "Энергоатомиздат", 1986, с.90-91. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483301C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112782624B (zh) 一种软磁材料矫顽力的测量装置及方法
SU973040A3 (ru) Способ измерени параметров механической нагрузки на ферромагнитное тело и устройство дл его осуществлени
JP2841153B2 (ja) 微弱磁気測定方法及びその装置並びにそれを用いた非破壊検査方法
RU2024889C1 (ru) Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов
US3904956A (en) Alternating force magnetometer
GB2230341A (en) Apparatus for measuring magnetic flux density
RU2134428C1 (ru) Датчик для измерения механических характеристик ферромагнитных материалов
Tumanski A method of testing of the plane distribution of anisotropy
SU855571A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU1045181A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU761965A1 (ru) Устройство дл5 намагниченности 1
Drake Traceable magnetic measurements
SU901959A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU737897A1 (ru) Способ измерени коэрцитивной силы цилиндрических тонких магнитных пленок
SU822088A1 (ru) Способ измерени напр женностиМАгНиТНОгО пОл B лОКАльНОй ОблАС-Ти ОбРАзцА
Weyand et al. Fluxgate magnetometer for low-frequency magnetic electromagnetic compatibility measurements
Chen et al. The Error of Measurement of Feebly Magnetic Material in Regard to Demagnetizing Field
SU570858A1 (ru) Способ измерени коэрцитивной силы
JPS6058832B2 (ja) 磁化率測定装置
SU792180A2 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU1756813A1 (ru) Способ определени содержани феррита в материале и устройство дл его осуществлени
SU1170392A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU479061A1 (ru) Устройство дл испытани образцов магнитотвердых материалов и посто нных магнитов
SU920591A1 (ru) Способ измерени остаточных магнитных моментов ферромагнитных образцов разомкнутой формы /его варианты/
SU838622A1 (ru) Способ измерени магнитных параметровфЕРРОМАгНиТНыХ МАТЕРиАлОВ