RU2046379C1 - Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2046379C1
RU2046379C1 SU5041938A RU2046379C1 RU 2046379 C1 RU2046379 C1 RU 2046379C1 SU 5041938 A SU5041938 A SU 5041938A RU 2046379 C1 RU2046379 C1 RU 2046379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
permanent magnet
amplifier
probe
ferromagnet
magnetic objects
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Земцов
Original Assignee
Институт геологии Карельского научного центра РАН
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 Институт геологии Карельского научного центра РАН filed Critical Институт геологии Карельского научного центра РАН
Priority to SU5041938 priority Critical patent/RU2046379C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046379C1 publication Critical patent/RU2046379C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: в геофизике для обнаружения слабо- и сильномагнитных объектов. Сущность изобретения: при поиске магнитных объектов измеряют намагниченность насыщения горных пород. Устройство содержит зонд 1, в котором размещен датчик 2, состоящий из постоянного магнита 3 с полюсными наконечниками 4, образующими зазор 5, и катушки 6 индуктивности, соединенной с усилителями 7. Внутри зонда имеется электромотор 8, на валу которого размещены датчик и усилитель, выполненные с возможностью вращения, стабилизатор 10 напряжения, соединенный с электромотором и усилителем, а также тахометр 11. Снаружи зонд имеет прижимное устройство 12. Вне зонда размещены пиковый детектор 13, анализатор 14, счетчик 15 импульсов и регистрирующий прибор 16. 2 с. и 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к геофизике, в частности к магнитному каротажу, и может быть использовано для обнаружения как слабо-, так и сильномагнитных объектов и включений, расположенных в труднодоступных местах, а также для определения концентрации ферромагнетиков в исследуемых средах.
Известные методы магнитного каротажа основываются на измерениях магнитной восприимчивости (κ) [1] Чувствительные элементы различных схем не позволяют иногда обнаруживать феppомагнетики, особенно при малой их концентрации. Причина этого заключается в слабом подмагничивании окружающей среды при измерениях κ.Кроме того, κ сильно зависит от размеров зерен ферромагнетика, этим резко ограничивается использование ее для количественных расчетов содержания ферромагнетика. Физической величиной, которая строго соответствует концентрации ферромагнетика в исследуемой среде, является намагниченность насыщения (Is). Однако, устройства, основанные на измерениях Is, в геофизике пока не применяются.
Известен способ обнаружения магнитных объектов, включающий намагничивание объекта магнитным полем постоянного магнита при движении датчика вдоль исследуемого объекта. При перемещении датчика в катушке возникает индуктивный сигнал, пропорциональный градиенту магнитной восприимчивости [2]
Известно устройство для осуществления способа, содержащее помещенные в зонд датчик, усилитель и расположенные вне зонда интегратор и регистрирующий прибор. Датчик содержит постоянный стержневой магнит с полюсными наконечниками и катушку индуктивности, соединенную с усилителем [2]
Однако в этих способе и устройстве для его осуществления не достигается высокая точность обнаружения ферромагнетиков, из-за погрешности интегрирования сигнала, зависимости результатов от неучитываемой скорости движения зонда и слабого намагничивания окружающей среды.
На чертеже изображена схема устройства для осуществления способа, который не исключает возможности осуществления его с помощью других устройств.
Устройство содержит зонд 1, датчик 2, состоящий из постоянного магнита 3, полюсных наконечников 4, образующих магнитный зазор 5, и катушки 6 индуктивности, связанной с усилителем 7, электромотор 8, на валу 9 которого в данной схеме размещены датчик и усилитель, выполненные с возможностью вращения, стабилизатор 10 напряжения, соединенный с электромотором 8 и усилителем 7, и тахометр 11. Снаружи зонд снабжен прижимным устройством 12 и соединен с пиковым детектором 13, анализатором 14, соединенным со счетчиком 15 импульсов и регистрирующим прибором 16. При исследованиях скважин зонд имеет цилиндрическую форму и продольный выступ 17, расположенный со стороны прижимного устройства, а плоскость вращения магнитного зазора 5 перпендикулярна направлению исследования. Выход усилителя 7 соединен последовательно с пиковым детектором 13, анализатором 14 и регистрирующим прибором 16, а анализатор 14 соединен, кроме того, с тахометром 11 и счетчиком 15 импульсов.
Устройство работает следующим образом.
Вначале определяется величина постоянной k. Для этого намагничивающий зонд 1 с помощью прижимного устройства 12 прижимают к участку объекта с известной концентрацией ферромагнетика (С) или эталону, затем включают электромотор 8, под действием которого магнитный зазор 5 начинает прижиматься к участку объекта с заданной периодичностью с циклической частотой ω, намагничивая при этом до насыщения ферромагнетики участка между полюсными наконечниками 4 постоянного магнита 3. При определении k скорость (V1) перемещения магнита в направлении исследования равна нулю. Тахометром 11 измеряют угловую скорость периодического движения магнита, которая анализатором 14 преобразуется в вектор линейной скорости периодического движения магнитного зазора
Figure 00000002
=
Figure 00000003
R, где R радиус периодического движения магнита. Во время намагничивания вещества в зазоре магнита изменяется магнитный поток, и в катушке 6 индуктивности возникает импульс ЭДС индукции, амплитуда которого согласно закону электромагнитной индукции, когда объект намагничивается до насыщения, равна
Emax (V2/k)˙C, где k постоянная, зависящая от параметров устройства и удельной намагниченности насыщения ферромагнетика. При измерениях в сильных полях с использованием параметра Is парамагнитная составляющая сигнала пренебрежимо мала по сравнению с ферромагнитной, так как рост намагниченности парамагнитного ансамбля зерен прямо пропорционален напряженности поля (Н), а для ферромагнитных частиц он растет пропорционально Н3, поэтому в данном способе очевидно достижение большей точности при обнаружении магнитных объектов. Затем полученный датчиком 2 импульс ЭДС индукции усиливается усилителем 7, выпрямляется пиковым детектором 13 в постоянное напряжение, которое преобразуется с учетом скорости V2 и хранится в анализаторе 14 до прихода следующего импульса и измеряется регистрирующим прибором 16. При определенной V2 и известной С, зная Emax, находят k, решая уравнение
k (V2/Emax)˙C.
Способ в режиме обнаружения магнитных объектов может осуществляться с каким-либо дискретным шагом между точками наблюдения, когда зонд 1 перемещается на расстояние, равное этому шагу, затем останавливается и производится измерение Emax и V2 ω˙R с последующим обнаружением магнитного объекта и определением концентрации С ферромагнетика уже проградуированным прибором при V1 0 по формуле
C k˙Emax/V2.
Наиболее производительно устройство работает, когда зонд 1 непрерывно перемещается вдоль исследуемого объекта, т.е. при V1 > 0. Здесь возможны два основных варианта: V1 > 0 и V2 0; V1 0 и V2 > 0, причем движение магнитного зазора осуществляется в любой плоскости и в любую сторону с учетом того, что величина Emax помимо С зависит от суммарной скорости V1 + V2, определяемой путем их векторного сложения. В первом варианте, поскольку коэффициент k уже определен, V2 заменяется на V1, и Emax каждого импульса зависит от скорости V1 перемещения постоянного магнита вдоль исследуемого объекта и от соответствующего ей градиента изменения концентрации ферромагнетика dC/dt. В этом случае для измерения скорости V1 в устройство введен счетчик 15 импульсов, соединенный с анализатором 14. Таким образом, в первом случае полюсные наконечники постоянного магнита прижимают к исследуемому объекту постоянно, намагничивая при этом до насыщения ферромагнетики участка между полюсными наконечниками постоянного магнита, измеряют амплитуду индуктивного сигнала Emax и скорость V1 и определяют градиент концентрации ферромагнетика dC/dt k Emax/V1, а последующее обнаружение магнитных объектов проводят с учетом полученного результата определяемой величины dC/dt.
Второй вариант используется для поиска ферромагнетиков в скважинах и т. д. Намагничивающий зонд 1, имеющий цилиндрическую форму и соединенный с помощью каротажного кабеля с входом пикового детектора 13, опускается в скважину. Зонд плотно прижимают к стенке скважины с помощью прижимного устройства 12. Относительно оси скважины зонд 1 оказывается смещенным в сторону действия прижимной силы (F). С противоположной стороны от линии касания зонда 1 со стенкой скважины его окружает немагнитная среда глубиной, превосходящей величину магнитного зазора 5. Периодическое прижатие магнитного зазора с циклической частотой ωосуществляется в скважине путем вращения магнита 3 и магнитного зазора 5 в плоскости, перпендикулярной ее оси. Начинают перемещать прижатый к стенке скважины зонд 1 вверх. В анализаторе 14 происходит измерение и векторное сложение скоростей
Figure 00000004
и
Figure 00000005
=
Figure 00000006
R, там же с каждым циклом касания зазора магнита исследуемой среды формируется сигнал сброса показания регистрирующего прибора 16, а также происходит хранение и обработка принятого из пикового детектора 13 полезного сигнала. При возникновении в катушке 6 сигнала-помехи, например, за счет налипания посторонней ферромагнитной частицы на внешнюю поверхность зонда 1 в области действия магнитного зазора 5 изменяются форма и длительность импульса ЭДС индукции, а налипшая на корпус зонда частица перемещается вращающимся зазором магнита по полукругу до продольного выступа 17 на корпусе зонда, расположенного со стороны размещения прижимного устройства 12. В момент, когда зазор магнита, вращаясь, переместится за границу продольного выступа, на ферромагнитную частицу прекращает действовать сила притяжения зазора, и она, имея вес, падает с корпуса зонда, очищая зазор 5.
Способ и устройство позволяют получить такую магнитную характеристику, по которой можно не только с высокой точностью осуществлять поиски магнитных объектов с малой концентрацией ферромагнетика, но и определить точное его содержание в исследуемой среде. Порог чувствительности способа для С (по магнетику) составляет 0,01% т.е. повышается по сравнению с известными устройствами как минимум в 50 раз. По производительности способ не уступает самым скоростным известным методам геофизических исследований скважин и морской геофизики. Если в известном способе возрастание линейной скорости движения зонда не приводит к увеличению величины измеряемого параметра, то, при той же С в предлагаемом способе чем больше суммарная скорость движения магнитного зазора относительно исследуемой среды, тем больше величина Emax, т. е. прямо пропорционально увеличивается чувствительность способа. Кроме того, на практике не всегда можно достичь оптимальной скорости движения магнита только за счет поступательного движения зонда. Например, корабль, сообщающий зонду это движение, не может двигаться со скоростью, превышающей его технические данные, поэтому, придавая магниту внутри зонда дополнительное периодическое движение, увеличивают чувствительность способа при обнаружении магнитных объектов.

Claims (3)

1. Способ обнаружения магнитных объектов, включающий намагничивание исследуемого объекта магнитным полем постоянного магнита на участке между его полюсными наконечниками при перемещении постоянного магнита вдоль исследуемого объекта, регистрацию индуктивного сигнала с последующим обнаружением магнитных объектов, отличающийся тем, что полюсные наконечники постоянного магнита прижимают к исследуемому объекту с заданной периодичностью с циклической частотой
Figure 00000007
или постоянно, намагничивая при этом до насыщения ферромагнетики участка между полюсными наконечниками постоянного магнита, измеряют амплитуду Em a x индуктивного сигнала и скорость
Figure 00000008
перемещения постоянного магнита вдоль исследуемого объекта, определяют содержание C ферромагнетика на участке исследуемого объекта при периодическом его намагничивании из соотношения
Figure 00000009

где K постоянная, определяемая на объекте с известным содержанием ферромагнетика;
R радиус периодического движения магнита,
а при постоянном намагничивании исследуемого объекта определяют градиент концентрации ферромагнетика
Figure 00000010
последующее обнаружение магнитных объектов проводят с учетом полученных результатов определяемых величин.
2. Устройство для обнаружения магнитных объектов, содержащее зонд, в котором размещен датчик, состоящий из постоянного магнита с полюсными наконечниками и катушки индуктивности, соединенной с усилителем и регистрирующим прибором, отличающееся тем, что в устройство введены прижимное устройство зонда, электромотор, на валу которого размещены датчик и усилитель, выполненные с возможностью вращения постоянного магнита, стабилизатор напряжения, соединенный с электромотором и усилителем, тахометр, пиковый детектор, анализатор и счетчик импульсов, при этом усилитель, пиковый детектор, анализатор и регистрирующий прибор соединены последовательно, а анализатор соединен с тахометром и счетчиком импульсов.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что для исследования скважин зонд выполнен цилиндрической формы и снабжен продольным выступом со стороны размещения прижимного устройства, а датчик и усилитель выполнены с возможностью вращения постоянного магнита в плоскости, перпендикулярной продольной оси зонда.
SU5041938 1992-05-14 1992-05-14 Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления RU2046379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041938 RU2046379C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041938 RU2046379C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046379C1 true RU2046379C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21604087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5041938 RU2046379C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046379C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455617C1 (ru) * 2011-02-11 2012-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Устройство для определения движения и/или положения объекта

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Магниторазведка. Справочник геофизика./Под ред. В.Е.Никитского, Ю.С.Глебовского, М.: Недра, 1980, с.192-196. *
2. Афанасьев Ю.В. Об аппаратуре для магнитного каротажа. Сб. НТР ОКБМР и ОН, вып.1, Л, 1957, с.19,20. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455617C1 (ru) * 2011-02-11 2012-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Устройство для определения движения и/или положения объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dogaru et al. Giant magnetoresistance-based eddy-current sensor
EP0195434B1 (en) Contact-free, magnetic, stress and temperature sensor
CZ2013822A3 (cs) Bezkontaktní magnetický senzor polohy magnetických nebo elektricky vodivých objektů
EP1360467B1 (en) Measurement of stress in a ferromagnetic material
ATE339696T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur detektion und messung von anhäufungen magnetischer teilchen
US20130121879A1 (en) Magnetic-Field Measurement Device
US20020024337A1 (en) Barkhausen noise measurement probe
CA2493216A1 (en) Method of measuring stress/strain by means of barkhausen noise
RU2046379C1 (ru) Способ обнаружения магнитных объектов и устройство для его осуществления
CN1208617C (zh) 奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置
Radhakrishnamurty et al. Magnetic susceptibility stratigraphy in ocean sediment cores
RU108626U1 (ru) Устройство для локального измерения ферромагнитной фазы материалов
EP0381406A2 (en) Apparatus for and method of measuring magnetic flux density
RU2483301C1 (ru) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
Eckert et al. The lower critical field Hc1 of V3Si
Majima et al. Thickness measurements using extremely low frequency eddy current testing via TMR Sensors operated with AC modulation
RU2262123C1 (ru) Индукционный измерительный преобразователь для металлоискателя
SU1165970A1 (ru) Способ структуроскопии ферромагнитных изделий
SU901959A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
SU1756813A1 (ru) Способ определени содержани феррита в материале и устройство дл его осуществлени
RU2134890C1 (ru) Устройство регистрации магнитного поля
SU894624A1 (ru) Способ измерени напр женности внутреннего размагничивающего пол ферромагнитного образца
SU761965A1 (ru) Устройство дл5 намагниченности 1
SU920591A1 (ru) Способ измерени остаточных магнитных моментов ферромагнитных образцов разомкнутой формы /его варианты/
SU885938A1 (ru) Способ измерени напр женности магнитного пол