RU2628448C1 - Способ измерения магнитных моментов объекта - Google Patents

Способ измерения магнитных моментов объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2628448C1
RU2628448C1 RU2016129772A RU2016129772A RU2628448C1 RU 2628448 C1 RU2628448 C1 RU 2628448C1 RU 2016129772 A RU2016129772 A RU 2016129772A RU 2016129772 A RU2016129772 A RU 2016129772A RU 2628448 C1 RU2628448 C1 RU 2628448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
magnetic
components
induction
magnetic moments
Prior art date
Application number
RU2016129772A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Большаков
Геннадий Васильевич Соколов
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2016129772A priority Critical patent/RU2628448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628448C1 publication Critical patent/RU2628448C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01R33/1215Measuring magnetisation; Particular magnetometers therefor

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ), а именно к измерению магнитных моментов объектов путем измерения составляющих индукции магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех. Отличительная особенность способа заключается в том, что производятся измерения разности сигналов между двумя парами магнитоизмерительных датчиков, установленными в противоположных, симметрично расположенных точках относительно центра координат объекта. По результатам измерения разности одноименных составляющих магнитных полей и известных координат положения магнитоизмерительных датчиков относительно центра объекта определяют составляющие мультипольных магнитных моментов. С помощью системы контуров, расположенных вокруг объекта, имитируют условия нахождения объекта в любой широтной зоне и определяют искомые магнитные моменты индуцированной и остаточной намагниченности в этой зоне. Технический результат – повышение помехозащищенности и точности измерения составляющих мультипольных магнитных моментов объектов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ) объекта, а именно к измерению составляющих мультипольных магнитных моментов объектов путем измерения составляющих магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех.
Для измерения магнитных моментов объекта существуют способы, которые основаны на определении магнитного момента объекта при его стационарном положении или движении по выбранному направлению. Часто объекты представляют собой сложные конструкции, насыщенные множеством механизмов и различного оборудования, что для обеспечения компенсации их полей вызывает необходимость определения магнитного момента не только суммарной дипольной составляющей объекта, но и моментов других порядков, а именно квадрупольного и октупольного.
Существует способ измерения магнитного момента крупногабаритного тела удлиненной формы (патент на изобретение РФ №2303792), основанный на результатах измерения индукции магнитного поля движущегося тела дифференциальным магнитометром и расстояния от датчиков измерения индукции магнитного поля до центра тела. Для определения магнитных моментов составляют расчетную магнитную модель и проводят моделирование измерений на компьютере, которые сравнивают с результатами натурных измерений. Для каждой модели объекта выбирают различные удаления и число продольных участков объекта.
Недостатками этого способа является невозможность точного измерения расстояния от магнитоизмерительных датчиков до центра магнитной массы объекта, а также и до его участков. Перебор исходных данных в расчетах не всегда обеспечивает сходимость результатов расчета с измеренными данными для всех точек магнитограммы (проходной характеристики). Кроме того данный способ позволяет определить только дипольный магнитный момент объекта.
Известен способ измерения магнитного момента объекта, например космического аппарата (патент на изобретение №2375721 - прототип), использующий пары измерителей, расположенных в трех взаимно ортогональных направлениях, с последующим измерением дипольных магнитных моментов в направлении каждой компоненты.
К недостаткам этого способа определения магнитного момента объекта следует отнести недостаточную его помехозащищенность, что оказывает влияние на погрешность измерений характеристик магнитного поля и соответственно магнитного момента. На результаты измерений оказывают влияние естественные вариации магнитного поля Земли, а также поля искусственного техногенного происхождения, вызванные, например, близостью ферромагнитных масс от мест проведения измерений, а также различными движущимися источниками (например, транспорт, лифт и т.д.). Компенсация или учет помех в способе-прототипе отсутствует.
Определение магнитных моментов объектов остаточного и индуцированного намагничений в прототипе требует проведения операций по измерению характеристик магнитного поля объекта в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Такая операция требует создания специализированных стендов с большой площадью и объемом, что также является существенным недостатком этого способа.
При определении магнитных моментов объекта, который эксплуатируется в различных широтных зонах, где естественное магнитное поле Земли имеет различные значения, оценка влияния изменений характеристик внешнего магнитного поля на значения магнитных моментов не предусмотрена.
Целью настоящего изобретения является повышение помехозащищенности и точности измерения составляющих мультипольных магнитных моментов объектов.
Способ измерения магнитных моментов объекта, включающий одновременное измерение уровней составляющих магнитной индукции в ортогональных направлениях во внешних точках относительно объекта с известными координатами относительно центра объекта, имеющий следующие отличия - для повышения помехозащищенности и точности определения моментов перед проведением измерений уровней составляющих индукции магнитных полей объекта компенсируют в объеме магнитоизмерительных датчиков составляющие индукции постоянного магнитного поля Земли, затем вводят объект в измерительную систему, соосно ориентируют оси объекта с осями измерительной системы и выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта между противоположно установленными датчиками измерительной системы, расположенных по окружности относительно продольной оси объекта, и вычисляют искомые значения составляющих магнитных моментов.
А также для измерения магнитных моментов объекта его размещают внутри многосекционной магнитоизмерительной системы с соосным расположением осей объекта с осями измерительной системы, измеряют одновременно разность составляющих индукции магнитного поля в каждой измерительной секции, плоскость которой совпадает с центром каждого сечения объекта, расположенных вдоль вытянутой оси объекта с известным расстоянием между ними, вычисляют последовательно значения магнитных моментов сечения, участков и объекта в целом.
А также для разделения остаточной и индуцированной составляющих магнитного момента объекта устанавливают вокруг объекта систему ортогональных контуров, соединенных с источником тока, выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта при положении объекта в магнитном поле, создаваемых контурами, с противоположным направлением относительно осей объекта.
А также для разделения остаточной и индуцированной составляющих магнитного момента объекта выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции при положении осей объекта последовательно в противоположных направлениях относительно осей измерительной системы.
Таким образом, поставленная цель достигается за счет того, что в предлагаемом способе измерения магнитных моментов объекта магнитоизмерительные датчики устанавливают соосно на фиксированном расстоянии во взаимно противоположных точках вокруг объекта, включенных встречно, что обеспечивает исключение помех, одновременно воздействующих на оба датчика.
Схема расположения магнитоизмерительных датчиков относительно контролируемого объекта приведена на фиг. 1.
Способ измерения магнитных моментов предусматривает использование измерительных датчиков, расположенных в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 каждой секции на окружности с радиусом ro, центры которых расположены в плоскости, перпендикулярной оси х, на одинаковом расстоянии от оси х и обладают зеркальной симметрией относительно осей y и z.
Стрелками показаны положительные направления компонент датчиков. Система датчиков неподвижна. Предполагается, что вокруг объекта расставлено n-ое количество измерительных секций.
Помехозащищенные варианты формирования сигналов для каждой составляющей моментов для всего объекта определяются выражениями:
Figure 00000001
Figure 00000002
Используя приведенные выше схемы измерения, составляя соответствующие системы уравнений, можно по результатам измерения составляющих индукции магнитного поля объекта в различных измерительных секциях определить все необходимые неизвестные магнитные моменты.
Зная плотности распределения мультипольных моментов, легко находятся составляющие моментов n-участков:
Figure 00000003
где i, j, k принимают значения х, y, z,
а также общие моменты, которые определяются выражением
Figure 00000004
где i=x, y, z.
Аналогичные выражения для определения моментов могут быть составлены при использовании четырех магнитоизмерительных датчиков 1, 2, 3, 4 или 5, 6, 7, 8.
Магнитные моменты объекта определяются по результатам измерения составляющих индукции магнитного поля магнитоизмерительными датчиками одной секции, в центре которой размещен объект.
Заявленный способ измерения магнитных моментов объекта осуществляется следующим образом. До ввода объекта в измерительную систему в объеме всех магнитоизмерительных датчиков компенсируют составляющие постоянного магнитного поля Земли. Вводят объект в измерительную систему и ориентируют его оси с осями измерительной системы. Перед проведением измерений и во время измерений на всех магнитоизмерительных датчиках компенсируют вариации магнитного поля Земли. Измеряют составляющие индукции магнитного поля с каждого магнитоизмерительного датчика, сигналы с которых передаются в вычислительное устройство, и обрабатывают их по предложенным схемам.
Для разделения остаточного и индуцированного магнитного момента объекта в компенсационные контуры 1, 2, 3 (фиг. 2), установленные вокруг объекта, последовательно подаются токи для создания индукции магнитного поля, обеспечивающие компенсацию индукции магнитного поля Земли в объеме нахождения объекта 5. Схема расположения компенсационных контуров приведена на фиг. 2, где контур в виде соленоида 1 компенсирует продольную составляющую магнитного поля, контур 2 компенсирует вертикальную составляющую, а контур 3 - поперечную оставляющую. Токи в компенсационные контуры подаются от источника тока 4. Для обеспечения изменения уровня и направления внешнего магнитного поля выставляют соответствующие токи в контурах. Все изменения внешнего магнитного поля автоматически компенсируются в объеме магнитоизмерительных датчиков. Для каждого фиксированного значения внешнего магнитного поля производятся измерения составляющих магнитного поля объекта, которые передаются в вычислительное устройство, где производятся вычисления магнитных моментов секций, участков и объекта в целом.
Предложенные выше схемы измерения и определения мультипольных магнитных моментов объекта с использованием помехозащищенных схем расстановки датчиков позволяют решать, практически, все задачи по определению магнитных моментов и соответственно магнитных полей объекта в окружающем его пространстве.
Зная распределения мультипольных магнитных моментов по длине объекта, можно определить эффективности отдельных секций, участков и общие магнитные моменты объекта.
Помехозащищенный способ измерения моментов объекта исключает влияние внешних магнитных помех естественного и искусственного происхождения на результаты измерения мультипольных магнитных моментов.
Предложенный способ измерения магнитных моментов объекта позволят исключить влияние методических погрешностей на определение дипольного магнитного момента и определять величину и положение источников мультипольных магнитных моментов.
Помехозащищенный способ измерения магнитных моментов объекта обеспечивает выделение участков объекта с характеристиками, требующими дополнительного внимания при выполнении процедур, связанных с размагничиванием объекта.

Claims (4)

1. Способ измерения магнитных моментов объекта, включающий одновременное измерение уровней составляющих магнитной индукции в ортогональных направлениях во внешних точках относительно объекта с известными координатами относительно центра объекта, отличающийся тем, что перед проведением измерений уровней составляющих индукции магнитных полей объекта компенсируют в объеме магнитоизмерительных датчиков составляющие индукции постоянного магнитного поля Земли, затем вводят объект в измерительную систему, соосно ориентируют оси объекта с осями измерительной системы и выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта между противоположно установленными датчиками измерительной системы, расположенных по окружности относительно продольной оси объекта, и вычисляют искомые значения составляющих магнитных моментов.
2. Способ измерения магнитных моментов объекта по п. 1, отличающийся тем, что объект размещают внутри многосекционной магнитоизмерительной системы с соосным расположением осей объекта с осями измерительной системы, измеряют одновременно разность составляющих индукции магнитного поля в каждой измерительной секции, плоскость которой совпадает с центром каждого сечения объекта, расположенных вдоль вытянутой оси объекта с известным расстоянием между ними, вычисляют последовательно значения магнитных моментов сечения, участков и объекта в целом.
3. Способ измерения магнитных моментов объекта по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что вокруг объекта устанавливают систему ортогональных контуров, соединенных с источником тока, выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта при положении объекта в магнитном поле, создаваемых контурами, с противоположным направлением относительно осей объекта.
4. Способ измерения магнитных моментов объекта по п. 1, отличающийся тем, что выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции при положении осей объекта последовательно в противоположных направлениях относительно осей измерительной системы.
RU2016129772A 2016-07-21 2016-07-21 Способ измерения магнитных моментов объекта RU2628448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129772A RU2628448C1 (ru) 2016-07-21 2016-07-21 Способ измерения магнитных моментов объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129772A RU2628448C1 (ru) 2016-07-21 2016-07-21 Способ измерения магнитных моментов объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2628448C1 true RU2628448C1 (ru) 2017-08-16

Family

ID=59641906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129772A RU2628448C1 (ru) 2016-07-21 2016-07-21 Способ измерения магнитных моментов объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2628448C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677928C1 (ru) * 2017-11-01 2019-01-22 Акционерное общество "МЕРА" Способ измерения магнитного момента тела удлиненной формы
RU2755026C1 (ru) * 2020-09-29 2021-09-10 Акционерное общество "МЕРА" Способ измерения магнитного момента тела удлиненной формы
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
SU1354143A1 (ru) * 1986-01-31 1987-11-23 Ленинградский Институт Водного Транспорта Способ измерени магнитного момента и устройство дл его осуществлени
SU1372261A1 (ru) * 1986-07-24 1988-02-07 Новосибирский электротехнический институт Способ определени местоположени на плоскости объекта,обладающего магнитным моментом
US6037769A (en) * 1996-08-12 2000-03-14 The Manchester Metropolitan University Torque magnetometric apparatus and method for determining the magnetic moment of a specimen
RU2375721C1 (ru) * 2008-03-31 2009-12-10 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН) Способ определения магнитного момента объекта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1354143A1 (ru) * 1986-01-31 1987-11-23 Ленинградский Институт Водного Транспорта Способ измерени магнитного момента и устройство дл его осуществлени
SU1372261A1 (ru) * 1986-07-24 1988-02-07 Новосибирский электротехнический институт Способ определени местоположени на плоскости объекта,обладающего магнитным моментом
US6037769A (en) * 1996-08-12 2000-03-14 The Manchester Metropolitan University Torque magnetometric apparatus and method for determining the magnetic moment of a specimen
RU2375721C1 (ru) * 2008-03-31 2009-12-10 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН) Способ определения магнитного момента объекта

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677928C1 (ru) * 2017-11-01 2019-01-22 Акционерное общество "МЕРА" Способ измерения магнитного момента тела удлиненной формы
RU2755026C1 (ru) * 2020-09-29 2021-09-10 Акционерное общество "МЕРА" Способ измерения магнитного момента тела удлиненной формы
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
CN110095738B (zh) 磁梯度仪参数设计方法
CN103837900B (zh) 一种基于矢量磁场探测的地下电缆定位方法及装置
Gang et al. Detection of ferromagnetic target based on mobile magnetic gradient tensor system
Gang et al. Linear calibration method of magnetic gradient tensor system
US20160356601A1 (en) Hybrid inertial/magnetic system for determining the position and orientation of a mobile body
CN108227005A (zh) 一种目标定位及识别方法
RU2628448C1 (ru) Способ измерения магнитных моментов объекта
US20160370441A1 (en) Magnetic field imaging system
Yue et al. 3D electromagnetic tomography using a single layer sensor array
Chen et al. Design and optimization of sensor array for magnetic gradient tensor system
Cerro et al. On a finite domain magnetic localization by means of TMR triaxial sensors
Smith et al. Multi-transmitter multi-receiver null coupled systems for inductive detection and characterization of metallic objects
Primin et al. Inverse problem solution algorithms in magnetocardiography: new analytical approaches and some results
Hashi et al. Wireless magnetic motion capture system using multiple LC resonant magnetic markers with high accuracy
JP2014085176A (ja) ポインティングベクトル計測装置
Holmes Theoretical development of laboratory techniques for magnetic measurement of large objects
RU2623192C1 (ru) Способ калибровки электронного магнитного компаса
CN108919368A (zh) 一种用于消除微小卫星剩磁干扰的系统及方法
Lin et al. Two-point magnetic field positioning algorithm based on rotating magnetic dipole
RU2456642C2 (ru) Способ локализации магнитного диполя
Sui et al. A ground-based test facility for airborne magnetic gradient tensor instruments simulating calibration flights
RU2431859C2 (ru) Способ и устройство для определения дефектов изготовления, сборки и установки магнитных систем
RU2620326C1 (ru) Устройство для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов с возможностью калибровки в полевых условиях
Shapovalov et al. Experimental measurement of magnetic field null in the vacuum chamber of KTM tokamak based on matrix of 2D Hall sensors
US10969269B1 (en) Remote vibration sensing through opaque media using permanent magnets