RU2572297C1 - Система катушек для вибрационного магнитометра - Google Patents

Система катушек для вибрационного магнитометра Download PDF

Info

Publication number
RU2572297C1
RU2572297C1 RU2014144978/28A RU2014144978A RU2572297C1 RU 2572297 C1 RU2572297 C1 RU 2572297C1 RU 2014144978/28 A RU2014144978/28 A RU 2014144978/28A RU 2014144978 A RU2014144978 A RU 2014144978A RU 2572297 C1 RU2572297 C1 RU 2572297C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
coil
magnetizing field
potentiometer
additional
Prior art date
Application number
RU2014144978/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Анатольевич Великанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского 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 институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2014144978/28A priority Critical patent/RU2572297C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572297C1 publication Critical patent/RU2572297C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в следующих областях: физика магнитных явлений, геофизика. Система катушек для вибрационного магнитометра содержит многовитковые измерительные катушки, а также содержит по меньшей мере одну зафиксированную неподвижно относительно источника намагничивающего поля дополнительную катушку, плоскость витков которой перпендикулярна силовым линиям намагничивающего поля, причем дополнительная катушка включена последовательно с измерительными катушками, параллельно дополнительной катушке подключен потенциометр, а напряжение с системы катушек снимается между подвижным отводным контактом потенциометра и свободным концом измерительной катушки. Технический результат - повышение чувствительности вибрационного магнитометра. 3 ил.

Description

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в следующих областях: физика магнитных явлений, геофизика.
Вибрационные магнитометры - это приборы, предназначенные для измерения магнитного момента образцов разнообразных материалов. Принцип действия вибрационного магнитометра основан на индукционном методе измерения магнитных моментов. Система катушек для вибрационного магнитометра представляет собой входную измерительную цепь магнитометра и служит для регистрации переменного магнитного потока, создаваемого колеблющимся магнитным моментом исследуемых образцов.
Известна система катушек для вибрационного магнитометра [Патент GB 2265013 (А) от 15.09.1993 г. "Coil system for vibrating sample magnetometer", МПК G01R 33/12, авт. Lindsay Molyneux], содержащая соединенные встречно-последовательно измерительные катушки, которые выполнены печатным способом. В данной конструкции не предусмотрена возможность балансировки измерительных катушек, значит, нельзя избавиться от паразитного сигнала, вызванного вариациями намагничивающего поля, что ограничивает чувствительность магнитометра.
Также известны несколько различных систем катушек для вибрационного магнитометра [Патент US 3496459 (А) от 17.02.1970 г. "Vibrating sample magnetometers", МПК G01R 33/12, авт. Simon Foner], содержащих соединенные встречно-последовательно многовитковые проволочные измерительные катушки. В данных конструкциях измерительные катушки изготавливаются попарно идентичными, но возможность балансировки измерительных катушек не предусмотрена, следовательно, нельзя избавиться от паразитного сигнала, вызванного вариациями намагничивающего поля вкупе с незначительной асимметрией, присущей любой конструкции, что ухудшает чувствительность магнитометра.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является конструкция системы катушек вибрационного магнитометра, раскрытая в следующем источнике [Великанов Д.А., Юркин Г.Ю. Повышение точности прямых измерений на вибрационном магнитометре. Вестник Красноярского государственного университета (Физико-математические науки), 2006, №9, стр. 48-53]. Система состоит из двух идентичных измерительных катушек, намотанных изолированным проводом диаметром 0,063 мм на прямоугольные каркасы и содержащих по 2800 витков. Катушки включены встречно-последовательно. Источником намагничивающего поля служит лабораторный электромагнит типа ФЛ-1. Катушки жестко крепятся к полюсным наконечникам электромагнита, при этом плоскости витков катушек параллельны намагничивающему полю.
Недостатком прототипа, как и в предыдущих примерах, является отсутствие балансировки измерительных катушек и, как следствие, невозможность избавиться от паразитного сигнала, обусловленного вариациями намагничивающего поля.
Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности вибрационного магнитометра за счет полного подавления в системе катушек паразитного сигнала от вариаций намагничивающего поля.
Технический результат достигается тем, что в системе катушек для вибрационного магнитометра, содержащей многовитковые измерительные катушки, новым является то, что она содержит по меньшей мере одну зафиксированную неподвижно относительно источника намагничивающего поля дополнительную катушку, плоскость витков которой перпендикулярна силовым линиям намагничивающего поля, причем дополнительная катушка включена последовательно с измерительными катушками, параллельно дополнительной катушке подключен потенциометр, а напряжение с системы катушек снимается между подвижным отводным контактом потенциометра и свободным концом измерительной катушки.
Сущность изобретения поясняется с помощью графических материалов. На фиг. 1 показано расположение катушек относительно источника намагничивающего поля. На фиг. 2 представлена электрическая схема системы катушек для вибрационного магнитометра. На фиг. 3 показан альтернативный вариант выполнения системы катушек для вибрационного магнитометра.
Намагничивающее поле H создается источником, в частности электромагнитом с полюсными наконечниками 1, 2 (фиг. 1). Система катушек для вибрационного магнитометра состоит из идентичных многовитковых измерительных катушек 3, 4, расположенных симметрично между полюсными наконечниками, и дополнительной катушки 5. Все катушки жестко зафиксированы относительно источника поля. Плоскости витков катушек 3, 4 параллельны силовым линиям намагничивающего поля Н, а плоскость витков катушки 5 перпендикулярна силовым линиям поля Н.
Исследуемый образец 6 колеблется перпендикулярно намагничивающему полю H по центру между катушками 3, 4. Движение образцу передается от вибратора посредством штока (не показаны). Магнитный момент m образца, индуцированный намагничивающим полем, ориентирован, как правило, вдоль направления силовых линий поля Н.
Катушки 3, 4 соединены встречно-последовательно (см. фиг. 2), последовательно с ними включена катушка 5, параллельно которой подключен потенциометр 7. Потенциометр 7 подвижным отводным контактом подключен к входу электронного блока 8. Также к входу электронного блока 8 подключена свободным концом катушка 3.
Осциллирующий магнитный момент m диполя образца индуцирует переменное электромагнитное поле, которое наводит в катушках 3, 4 электродвижущие силы (ЭДС) противоположных знаков. Благодаря встречному включению катушек 3, 4 наводимые в них сигналы от образца 6 складываются, а сигналы от вариаций магнитного поля и внешние помехи компенсируются. Такая схема соединения измерительных катушек позволяет достаточно эффективно выделить полезный сигнал от образца и минимизировать паразитные сигналы от внешних полей.
Тем не менее, вследствие незначительной неточности ориентации и асимметрии, присущей на практике любой конструкции, наводимые в измерительных катушках 3, 4 ЭДС от вариаций намагничивающего поля H компенсируют друг друга не полностью. В известных вибрационных магнитометрах это является существенным ограничивающим фактором, который не позволяет достигнуть максимальной чувствительности прибора.
Как известно, при последовательном соединении индуктивных катушек наводимые в них ЭДС складываются. Введение в схему дополнительной катушки 5 и потенциометра 7 позволяет полностью скомпенсировать суммарную паразитную ЭДС, которая наводится в системе катушек 3, 4, 5 от вариаций намагничивающего поля. Действительно, при надлежащем выборе полярности включения катушки 5 паразитная ЭДС, которая наводится в ней, находится в противофазе с суммарной паразитной ЭДС, индуцируемой в катушках 3, 4. Амплитуда паразитного напряжения между точкой электрического соединения катушек 4, 5 и подвижным отводным контактом потенциометра 7 зависит от положения последнего. При равенстве этой амплитуды амплитуде суммарной паразитной ЭДС, индуцируемой в последовательно соединенных измерительных катушках 3, 4, на выходе всей системы, т.е. между подвижным отводным контактом потенциометра 7 и свободным концом катушки 3, общее паразитное напряжение равно нулю.
Балансировка системы катушек для вибрационного магнитометра выполняется следующим образом. Производится модуляция намагничивающего поля. При этом наблюдается усиленный электронным блоком 8 сигнал от системы катушек в виде переменного напряжения с частотой модуляции. Регулировкой потенциометра 7 добиваются уменьшения до нуля переменного напряжения. По необходимости изменяют полярность включения дополнительной катушки 5.
Для примера (см. фиг. 1), в качестве источника намагничивающего поля задействован лабораторный электромагнит типа ФЛ-1. Диаметр полюсных наконечников 1, 2 составляет 60 мм, зазор между полюсами - 40 мм. Катушки 3, 4 размещаются в центральной части полюсных наконечников электромагнита. Катушки намотаны на диэлектрические каркасы, имеющие в сечении форму прямоугольника 10×16 мм2 и высоту 28 мм. Каждая катушка содержит 2800 витков медного провода марки ПЭТВ-2 диаметром 0,063 мм. Катушка 5 имеет диаметр 55 мм и содержит всего один виток провода марки ПЭЛШО диаметром 0,2 мм. В качестве потенциометра 7 использован многооборотный проволочный подстроечный резистор типа СП5-3В-1 кОм-5%.
При балансировке системы катушек модуляция намагничивающего поля осуществлялась подключением обмотки электромагнита ФЛ-1 к источнику переменного напряжения 220 вольт, 50 герц.
Иным вариантом выполнения системы катушек для вибрационного магнитометра может быть конфигурация, изображенная на фиг. 3. В качестве источника намагничивающего поля используется электромагнит конструкции И.M. Пузея. Диаметр полюсных наконечников электромагнита составляет 120 мм, а зазор между полюсами равен 60 мм. Система катушек для вибрационного магнитометра состоит из четырех измерительных катушек 3, 4, 3′, 4′ (см., например, [Великанов Д.А. Автоматизированный вибрационный магнитометр с электромагнитом конструкции Пузея. Вестник СибТАУ, 2014, №1 (53), стр. 147-154]) и дополнительной катушки 5. Плоскости витков всех катушек перпендикулярны силовым линиям намагничивающего поля H и параллельны направлению колебаний образца 6. Измерительные катушки 3, 4, 3′, 4′ намотаны на каркасы из органического стекла, которые имеют в сечении форму квадрата 14×14 мм2 и высоту 10 мм. Расстояние между центрами смежных катушек составляет 20 мм, а между противоположными катушками - 12 мм. Каждая из измерительных катушек содержит 8000 витков медного провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,05 мм в эмалевой изоляции. Дополнительная катушка 5 имеет диаметр 60 мм и содержит 80 витков провода марки ПЭТВ-2 диаметром 0,1 мм. Электрически измерительные катушки 3, 4, 3′, 4′ соединены между собой встречно-последовательно, последовательно им подсоединена дополнительная катушка 5, параллельно которой подключен потенциометр.
Как видно, заявляемое техническое решение обладает следующими преимуществами:
- наличием возможности балансировки системы измерительных катушек;
- подавлением паразитного сигнала, вызванного вариациями намагничивающего поля;
- снижением шума;
-повышением (улучшением) чувствительности вибрационного магнитометра.

Claims (1)

  1. Система катушек для вибрационного магнитометра, содержащая многовитковые измерительные катушки, отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере одну зафиксированную неподвижно относительно источника намагничивающего поля дополнительную катушку, плоскость витков которой перпендикулярна силовым линиям намагничивающего поля, причем дополнительная катушка включена последовательно с измерительными катушками, параллельно дополнительной катушке подключен потенциометр, а напряжение с системы катушек снимается между подвижным отводным контактом потенциометра и свободным концом измерительной катушки.
RU2014144978/28A 2014-11-06 2014-11-06 Система катушек для вибрационного магнитометра RU2572297C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144978/28A RU2572297C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Система катушек для вибрационного магнитометра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144978/28A RU2572297C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Система катушек для вибрационного магнитометра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572297C1 true RU2572297C1 (ru) 2016-01-10

Family

ID=55072077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144978/28A RU2572297C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Система катушек для вибрационного магнитометра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572297C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774178C2 (ru) * 2020-10-13 2022-06-15 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения магнитного момента объектов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3496459A (en) * 1967-05-10 1970-02-17 Simon Foner Vibrating sample magnetometers
SU883815A1 (ru) * 1980-03-31 1981-11-23 Предприятие П/Я А-1216 Приемное устройство вибрационного магнитометра
GB2265013A (en) * 1992-03-10 1993-09-15 Lindsay Molyneux Coil system for vibrating sample magnetometer
RU19175U1 (ru) * 2001-04-05 2001-08-10 Научно-исследовательский институт "Домен" Вибрационный магнитометр

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3496459A (en) * 1967-05-10 1970-02-17 Simon Foner Vibrating sample magnetometers
SU883815A1 (ru) * 1980-03-31 1981-11-23 Предприятие П/Я А-1216 Приемное устройство вибрационного магнитометра
GB2265013A (en) * 1992-03-10 1993-09-15 Lindsay Molyneux Coil system for vibrating sample magnetometer
RU19175U1 (ru) * 2001-04-05 2001-08-10 Научно-исследовательский институт "Домен" Вибрационный магнитометр

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕЛИКАНОВ Д.А., ЮРКИН Г.Ю. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ВИБРАЦИОННОМ МАГНИТОМЕТРЕ. ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (СЕРИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ), 2006, ВЫП. 9, СТР. 48-53. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774178C2 (ru) * 2020-10-13 2022-06-15 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения магнитного момента объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102289789B1 (ko) 전압 검출 장치
JP6766333B2 (ja) 微小磁性体検知センサおよび異物検知装置
RU2009113018A (ru) Датчик, способ и система текущего контроля линий электропередачи
JP3091398B2 (ja) 磁気−インピーダンス素子及びその製造方法
CN203465407U (zh) 基于示波器和信号发生器的软磁材料磁导率测量实验装置
EP3105602B1 (en) Sensor and method for electric current measurement
CN104155618B (zh) 永磁体磁场强度的无损伤测试装置
RU2572297C1 (ru) Система катушек для вибрационного магнитометра
Ladera et al. Unveiling the physics of the Thomson jumping ring
CN109655771A (zh) 交流磁化率测量装置及其测量方法
RU2477501C1 (ru) Сейсмометр
PL226194B1 (pl) Uklad do pomiaru wlasciwosci materialow magnetycznie miekkich, zwlaszcza blach i tasm
Ripka et al. Multiwire core fluxgate
RU2473929C1 (ru) Сейсмометр
US2776404A (en) Magnetometer
CN104090249A (zh) 一种磁场测量结构及测量方法
Williams Measuring Earth's local magnetic field using a Helmholtz coil
RU171066U1 (ru) Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока
JP2016109435A (ja) 電圧検出装置
US3522531A (en) Electric field intensity indicator employing a vibratory conductor sensor
RU2630716C2 (ru) Комбинированный магниторезистивный датчик
RU2601281C1 (ru) Магниторезистивный датчик тока
Jang et al. Theory and experiment for a solenoid based currents and the magnetic drag
Pérez et al. Combined alternating gradient force magnetometer and susceptometer system
RU2809738C1 (ru) Способ бифакторного возбуждения феррозондов и устройство модулятора для его реализации

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191107