RU2632996C1 - Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов - Google Patents

Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2632996C1
RU2632996C1 RU2016119775A RU2016119775A RU2632996C1 RU 2632996 C1 RU2632996 C1 RU 2632996C1 RU 2016119775 A RU2016119775 A RU 2016119775A RU 2016119775 A RU2016119775 A RU 2016119775A RU 2632996 C1 RU2632996 C1 RU 2632996C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
afm
field
emf
mechanical stresses
frequency
Prior art date
Application number
RU2016119775A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Гудошников
Андрей Сергеевич Игнатов
Анастасия Владимировна Попова
Вадим Петрович Тарасов
Николай Александрович Усов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2016119775A priority Critical patent/RU2632996C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632996C1 publication Critical patent/RU2632996C1/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
    • G01R33/18Measuring magnetostrictive properties

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аморфным ферромагнитным микропроводам (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке и используется в устройствах измерительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ) исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ пропускаются синусоидальный электрический ток I частотой
Figure 00000024
в пределах 5…10 кГц. Проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на удвоенной частоте
Figure 00000025
в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного поля Н. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2). По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии H a , закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs. Технический результат – определение намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ. 3 ил.

Description

Аморфные ферромагнитные микропровода (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке являются новым перспективным магнитным композиционным материалом и могут найти широкое применение в устройствах измерительной техники. Для их практического использования необходимо знание таких физических характеристик АФМ, как намагниченность насыщения, константа магнитострикции, амплитуда закалочных напряжений и некоторых других. Измерение этих характеристик в силу малости диаметра АФМ является сложной технической задачей и требует разработки специальных методов регистрации. Данное изобретение направлено на развитие способа измерения магнитных характеристик АФМ, пригодных для применения в измерительной технике.
Известен способ для измерения характеристик АФМ (патент на полезную модель РФ №84587, приоритет 10.12.2008), в соответствии с которым могут быть определены перечисленные выше основные физические характеристики в случае АФМ с положительной константой магнитострикции.
В известном способе измерения проводят на выбранном участке АФМ в n точках. Координата точки измерения АФМ определяется положением миниатюрной катушки зарождения домена. В окрестности каждой точки измерения с помощью соленоида вдоль оси АФМ формируется однородное ускоряющее поле Hz, противоположно направленное намагниченности АФМ. Дополнительно, с помощью катушки зарождения домена, в каждой точке измерения формируется локальное линейно-нарастающее магнитное поле, сонаправленное с Hz. Это поле нарастает внутри катушки зарождения домена до момента появления в АФМ магнитного домена обратного знака, ограниченного двумя доменными границами. Доменные границы под действием ускоряющего поля Н2 с большой скоростью двигаются вдоль АФМ, перемагничивая его. Момент появления магнитного домена обратного знака фиксируется по появлению импульсов ЭДС, возникающих в приемных катушках при движении доменной границы.
Значение магнитного поля, создаваемого катушкой зарождения домена в момент появления домена обратного знака, носит название магнитного поля зарождения доменной границы и обозначается Hn. Величина поля зарождения доменной границы Нn измеряется при различных ускоряющих полях Hz и подвешиваемых к АФМ грузах массой m и является одной из измеряемых величин. Из совокупности измеренных параметров Hz, m и Hn, используя ряд модельных представлений, получают такие физические характеристики АФМ, как отношение намагниченности насыщения Ms к константе магнитострикции λs и амплитуду закалочных напряжений (σzzϕϕ). Указанные характеристики определяются в зависимости от координаты Xi вдоль оси АФМ.
Ограничение известного способа заключается в том, что данный метод пригоден только для исследования микропроводов с положительной константой магнитострикции, в которых перемагничивание АФМ происходит скачком. Кроме того, получаемые значения характеристик могут существенно изменяться от точки к точке из-за наличия дефектов АФМ и не могут характеризовать АФМ в целом.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является способ измерения константы магнитострикции АФМ методом малоуглового вращения вектора намагниченности (МВВН), опубликованный в S. Konishi, S. Sugatani and Y. Sakurai, IEEE Trans. Magn. MAG 5, 14 (1969), принятый за прототип. Данный метод изначально был разработан для измерений магнитострикции насыщения аморфных сплавов в виде лент (представлен в A. Hernando, М. Vazquez, V. Madurga, Е. Ascasibar and M. Liniers, J. Magn. Magn. Mater. 61, 39 (1986). 3) и затем расширен для измерений магнитострикции АФМ (V. Zhukova, J.M. Blanco, A. Zhukov, J. Gonzalez, J. Phys. D: Appl. Phys. 34, 113 (2001)).
В данном способе исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу прикладывают за счет подвешиваемых грузов начальное растягивающее механическое напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное постоянное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ по величине больше затравочного поля анизотропии Н а (намагничивающее образец до насыщения). Через АФМ пропускают синусоидальный электрический ток I амплитудой I0, частотой ƒ в пределах 5…10 кГц. Амплитуду тока I0 выбирают таким образом, чтобы его прохождение через АФМ не приводило к существенному нагреванию последнего. Обычно величина этого тока не должна превышать 10…30 мА. Протекающий по АФМ ток I частотой ƒ создает в нем переменное циркулярное магнитное поле Hx, перпендикулярное оси микропровода, которое приводит к осцилляциям вектора намагниченности Ms относительно его оси на малый угол θ. При этом компонента намагниченности Msz, совпадающая с направлением оси микропровода, изменяется во времени с удвоенной частотой 2ƒ. Из-за изменения во времени с частотой 2ƒ компоненты намагниченности насыщения Msz в навитой на АФМ измерительной катушке возникает ЭДС с частотой, равной также 2ƒ. Этот сигнал ЭДС усиливается и измеряется с помощью вольтметра.
В рассматриваемом существующем способе определения λs предполагается неизменность угла θ - угла отклонения вектора намагниченности образца Ms от оси микропровода. Зафиксировать отклонение вектора намагниченности на постоянный угол θ можно, добиваясь неизменности величины ЭДС в измерительной катушке, контролируя величину ЭДС с помощью вольтметра. Фиксация угла θ достигается совместным изменением начального поля соленоида H0z (на величину dHz) и начального напряжения σ0 (на величину dσ).
В общем случае угол θ определяется следующим выражением [2]:
Figure 00000001
которое можно переписать в более удобном для анализа виде:
Figure 00000002
Дифференцируя Hz по σ и учитывая, что в основе метода лежат условия θ=const и Hx=const, получаем:
Figure 00000003
В процессе эксперимента при заданном значении угла θ путем варьирования магнитного поля соленоида на величину dHz (относительно величины H0z) и растягивающего напряжения на величину dσ (относительно σ0) определяют функцию зависимости Hz(H0z±dHz) от σ(σ0+dσ), по наклону которой рассчитывают λs, основываясь на формуле (3). Следует отметить, что в случае положительной магнитострикции (λs>0) тангенс угла наклона прямой к оси σ будет отрицателен, а в случае λs<0 - положителен.
Недостатком указанного способа МВВН определения λs являются его ограниченные функциональные возможности, заключающиеся в необходимости измерения независимым способом намагниченности насыщения образца Ms.
Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей способа МВВН по сравнению с прототипом, а именно, в определении намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ, которые являются важной характеристикой, определяющей область технических приложений АФМ.
Технический результат достигается следующим образом.
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ), заключающийся в воздействии постоянного продольного магнитного поля Н по величине больше затравочного поля анизотропии Н а , воздействии растягивающих механических напряжений σ1 и σ2, за счет подвешиваемых грузов, пропускании через исследуемый АФМ переменного тока частоты ƒ амплитудой I0 и контроля амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке Е, возникающего при осцилляциях вектора намагниченности Ms исследуемого АФМ под воздействием циркулярного магнитного поля переменного тока и последующего вычисления константы магнитострикции λs исследуемого АФМ. Проводят измерение и построение изменения амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке Е в зависимости от приложенного внешнего магнитного поля Н, при этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2), по построенным зависимостям при выбранном фиксированном значении ЭДС E012 определяют значения величин магнитных полей H01, Н02 для пары различных механических напряжений σ1, σ2, затем при фиксированном значении поля Н034, определяют пару значений ЭДС Е03, Е04 для той же пары механических напряжений σ1, σ2, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии Н а , закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs по формулам:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
где:
N - число витков измерительной катушки,
с - скорость света,
ω=2πƒ - круговая частота переменного тока,
σ0=100 МПа - характерное закалочное напряжение.
В предлагаемом способе используют модельное выражение для сигнала ЭДС удвоенной частоты, наводимого в измерительной катушке при осцилляции вектора намагниченности Ms относительно оси АФМ на малый угол θ под действием переменного тока I частотой ƒ и амплитудой I0, I(t)=I0sin(ωt), где ω=2πƒ - круговая частота. Исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу прикладывают за счет подвешиваемых грузов начальное растягивающее механическое напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное постоянное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. При этом величину внешнего магнитного поля Н выбирают в диапазоне от затравочного поля анизотропии На (единицы Эрстед) до значений полей, значительно превышающих Н а (десятки Эрстед, где еще детектируется сигнал ЭДС в измеряемой катушке).
Изобретение поясняется фигурами, где на Фиг. 1 представлены рассчитанные в соответствии с выражением (5) зависимости амплитуды ЭДС от внешнего магнитного поля (E2ω(H0z)) для АФМ на основе железа с положительной константой магнитострикции для двух приложенных механических напряжений σ1, σ2. Дополнительные построения приведены для пояснения способа определения параметров АФМ, на Фиг. 2 представлен вариант схемы измерительной системы, где 1 - АФМ, 2 - измерительная катушка, 3 - источник переменного тока частоты ƒ амплитудой I0, 4 - груз, создающий растягивающее механическое напряжение, на Фиг. 3 представлены экспериментальные кривые (шумовые кривые) малоуглового вращения вектора намагниченности для АФМ на основе железа с положительной константой магнитострикции для трех различных грузов (эквивалентных трем растягивающим механическим напряжениям) и соответствующие теоретические кривые (сплошные линии).
В работе S. Gudoshnikov, М. Churyukanova, S. Kaloshkin, A. Zhukov, V. Zhukova, and N.A. Usov, J. Magn. Magn. Mater. 387, 53 (2015) было показано, что осцилляции вектора намагниченности для АФМ с отрицательной константой магнитострикции вызывают сигнал ЭДС удвоенной частоты 2ω в измерительной катушке, в соответствии модельным с выражением:
Figure 00000008
Здесь Ms - намагниченность насыщения АФМ, N - число витков измерительной катушки, ω - круговая частота переменного тока, I0 - амплитуда переменного тока, с - скорость света,
Figure 00000009
(i,j=ρ,ϕ,z) - относительные компоненты тензора закалочных напряжений,
Figure 00000010
- относительная компонента внешнего растягивающего напряжения, σ0=100 МПа - характерное закалочное напряжение, H a =2Ke/Ms - затравочное поле анизотропии АФМ и Ke - константа анизотропии АФМ,
Figure 00000011
.
Из выражения (4) следует, что эффективное поле анизотропии АФМ задается как
Figure 00000012
. Величина Heƒ, a пропорциональна разности приведенных компонент внутренних закалочных напряжений, Δσ=(σzzϕϕ)/σ0. Кроме того, Heƒ, a увеличивается с увеличением внешних механических напряжений,
Figure 00000013
.
Выражение (4) получено для АФМ с положительной константой магнитострикции. Можно показать, что для АФМ с отрицательной константой магнитострикции в аналогичном выражении для сигнала ЭДС будет отличаться только знаком в знаменателе перед внешним магнитным полем H0z. В общем случае, для АФМ с положительной и отрицательной константой магнитострикции, амплитуда сигнала ЭДС второй гармоники в выражении (4) может быть записана в виде:
Figure 00000014
Выражение (5) описывает взаимосвязь параметров АФМ (Н а , Δσ, Ms), внешних воздействий (H0z, I0, ω, σzz) и приемно-измерительной части (N, E) и может быть использовано для определения искомых параметров АФМ.
1. Определение затравочного поля анизотропии АФМ Н а
При определении Н а выбирают некоторое фиксированное значение ЭДС E, (например, Е012, как показано на Фиг. 1) и для него определяют соответствующие величины магнитных полей (H01, H02) и пару различных растягивающих механических напряжений (σ1, σ2), при которых E=E01 (точки 1 и 2). Тогда в соответствии с (5) затравочное поле анизотропии может быть найдено из выражения:
Figure 00000015
Если учесть, что H a =2Ke/Ms и
Figure 00000016
, то выражение для константы магнитострикции λs совпадает с выражением (3), используемом в прототипе.
2. Определение величины приведенных закалочных напряжений Δσ
При определении Δσ выбирают некоторое фиксированное значение магнитного поля, больше поля Н а (например, H034, как показано на Фиг. 1), для него определяют соответствующие значения величин ЭДС E03, E04 (точки 3, 4) для той же пары механических напряжений и находят отношение Е0304. Тогда в соответствии с (5) величина приведенных закалочных напряжений АФМ может быть найдена из выражения:
Figure 00000017
3. Определение намагниченности насыщения АФМ, Ms
После определения параметров Н а и Δσ, величина Ms может быть определена из выражения (5) прямой подстановкой остальных параметров, известных из эксперимента. Например, для точки (1) величина Ms будет определяться как:
Figure 00000018
4. Определение константы магнитострикции АФМ λs.
После нахождения величин Н а и Ms, константа магнитострикции может быть определена из выражения:
Figure 00000019
где σ0=100 МПа=109 ед. СГС.
Таким образом, использование модельного выражения для сигнала ЭДС удвоенной частоты, наводимого в измерительной катушке, позволяет установить связь между основными параметрами АФМ.
Сущность предлагаемого способа, направленного на определение внутренних закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs АФМ в одном цикле измерений, заключается в сопоставлении экспериментальных данных сигналов ЭДС в измерительной катушке с модельным выражением (5), учитывающим природу магнитной анизотропии АФМ, связанную с распределением остаточных закалочных напряжений в объеме ферромагнитной жилы и стеклянной оболочки.
Отличие предлагаемого способа от прототипа состоит в том, что измерения проводят не при фиксированном угле θ, определяющем величину отклонения вектора намагниченности образца Ms от оси микропровода, а при различных значениях углах θ в зависимости от приложенного внешнего магнитного поля Н. Для решения поставленной задачи проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на удвоенной частоте 2ƒ в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного поля Н. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2). По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии Н а , закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs по формулам (5)-(8).
Предлагаемый способ может быть осуществлен с помощью измерительной системы, структурная схема которой приведена на фиг. 2. Как и в случае прототипа, в предлагаемом способе исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ пропускаются синусоидальный электрический ток I частотой ƒ в пределах 5…10 кГц. Из-за изменения во времени с частотой 2ƒ компоненты намагниченности насыщения Msz, в измерительной катушке возникает ЭДС с частотой, равной также 2ƒ. Этот сигнал ЭДС усиливают и измеряют с помощью вольтметра.
Затем проводят несколько циклов измерений. В отличие от прототипа при измерениях к образцу АФМ прикладывают фиксированное растягивающее напряжение и проводят запись величины амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте в зависимости от изменяющегося с малым шагом dH прикладываемого магнитного поля H0z в диапазоне от затравочного поля анизотропии Н а (единицы Эрстед) до значений полей >> Н а (десятки Эрстед, где еще присутствует сигнал в измерительной катушке).
Для определения основных параметров АФМ необходимо провести минимум два измерения с разными растягивающими напряжениями. Затем из экспериментальных данных в соответствии с выражениями (5)-(8) определить значения Н а , Δσ и Ms. В качестве примера на фиг. 3 приведены экспериментальные кривые для АФМ на основе железа для трех различных грузов и соответствующие теоретические кривые, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Таким образом показано, что полученное модельное выражение для сигнала ЭДС на удвоенной частоте, наводимого в измерительной катушке, хорошо описывает экспериментальные кривые для АФМ при воздействии внешнего продольного магнитного поля и фиксированных приложенных растягивающих механических напряжениях. Модельные кривые можно сравнить с экспериментальными зависимостями и определить область магнитных полей, соответствующую применимости данной модели. При этом полученные экспериментальные данные позволяют определить в одном цикле измерений затравочное поле анизотропии Н а , амплитуду закалочных напряжений Δσ, намагниченность насыщения Ms и константу магнитострикции λs, являющиеся важнейшими характеристиками АФМ.
Знание указанных характеристик позволит судить о качестве исследуемых АФМ и возможности их использования при создании высокочувствительных магнитных датчиков на основе эффекта гигантского магнитного импеданса, конструировании стресс-чувствительных сенсоров и композитных стресс-чувствительных материалов, а также разработке однобитовых и многобитовых миниатюрных идентификационных меток, характеризующихся повышенной скрытностью и низкой стоимостью.

Claims (10)

  1. Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ), заключающийся в воздействии постоянного продольного магнитного поля Н по величине больше затравочного поля анизотропии Н а , воздействии растягивающих механических напряжений σ1 и σ2, за счет подвешиваемых грузов, пропускании через исследуемый АФМ переменного тока частоты ƒ амплитудой I0 и контроля амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке Е, возникающего при осцилляциях вектора намагниченности Ms исследуемого АФМ под воздействием циркулярного магнитного поля переменного тока и последующего вычисления константы магнитострикции λs исследуемого АФМ, отличающийся тем, что проводят измерение и построение изменения амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке E в зависимости от приложенного внешнего магнитного поля Н, при этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2), по построенным зависимостям при выбранном фиксированном значении ЭДС E012 определяют значения величин магнитных полей H01, Н02 для пары различных механических напряжений σ1, σ2, затем при фиксированном значении поля Н034, определяют пару значений ЭДС Е03, Е04 для той же пары механических напряжений σ1, σ2, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии Н а , закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs по формулам:
  2. Figure 00000020
  3. Figure 00000021
  4. Figure 00000022
  5. Figure 00000023
  6. где:
  7. N - число витков измерительной катушки,
  8. с - скорость света,
  9. ω=2πƒ - круговая частота переменного тока,
  10. σ0=100 МПа - характерное закалочное напряжение.
RU2016119775A 2016-05-23 2016-05-23 Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов RU2632996C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119775A RU2632996C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119775A RU2632996C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2632996C1 true RU2632996C1 (ru) 2017-10-11

Family

ID=60129214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119775A RU2632996C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2632996C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6424149B1 (en) * 1999-11-08 2002-07-23 Iwate University Nondestructive fatigue test method for ferromagnetic construction materials
WO2007116218A1 (en) * 2006-04-11 2007-10-18 Sensor Technology Limited Measuring physical quantities
RU68713U1 (ru) * 2007-07-06 2007-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Магнитные и криоэлектронные системы" (ООО "МаКриЭл системс") Устройство для измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
RU2591027C1 (ru) * 2015-06-04 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6424149B1 (en) * 1999-11-08 2002-07-23 Iwate University Nondestructive fatigue test method for ferromagnetic construction materials
WO2007116218A1 (en) * 2006-04-11 2007-10-18 Sensor Technology Limited Measuring physical quantities
RU68713U1 (ru) * 2007-07-06 2007-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Магнитные и криоэлектронные системы" (ООО "МаКриЭл системс") Устройство для измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
RU2591027C1 (ru) * 2015-06-04 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El-Alaily et al. Construction and calibration of a low cost and fully automated vibrating sample magnetometer
CN201173910Y (zh) 利用脉冲电磁场测量铁磁材料内应力的装置
US4048847A (en) Nondestructive detection of stress
Volik et al. Metrological aspects of an automated method for measuring electrophysical parameters of soft magnetic materials
RU2632996C1 (ru) Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
CN113820033B (zh) 一种基于铁磁共振频率的温度测量方法
CN113932939B (zh) 基于扫场法的铁磁共振测温方法
Gobov et al. Measuring coercive force in local domains of a sample
Gobov et al. Coercimetry with magnetization by a U-shaped electromagnet
Jiang et al. Modeling and performances of the orthogonal fluxgate sensor operated in fundamental mode
Charubin et al. Mobile ferrograph system for ultrahigh permeability alloys
Roy et al. An electromagnetic sensing device for microstructural phase determination of steels through non-destructive evaluation
RU2293344C1 (ru) Способ определения кривой намагничивания ферромагнитного материала
Deak et al. Dynamic calculation of the responsivity of monodomain fluxgate magnetometers
RU2654827C1 (ru) Датчик измерения механических деформаций
RU2793154C1 (ru) Способ измерения ВН-характеристик постоянных магнитов
Sandovskii Resonance phenomena during reversal magnetization of cylindrical specimens in an inhomogeneous alternating field
Sujan et al. Thickness sensor for ferromagnetic sheets
RU2814644C1 (ru) Способ определения петель гистерезиса аморфных ферромагнитных микропроводов на основе железа
Cherry et al. Development of high resolution eddy current imaging using an electro-mechanical sensor
RU2805248C1 (ru) Устройство для измерения магнитных характеристик ферромагнетика
RU2262123C1 (ru) Индукционный измерительный преобразователь для металлоискателя
RU2746040C1 (ru) Устройство для тестирования магнитной силы полюсных элементов магнитных аппаратов и приборов
RU2421748C2 (ru) Способ испытания изделий из магнитомягких материалов
Zhang et al. A novel micro-magnetic sensor based on GMI effect