SU656001A1 - Demagnetization factor determining device - Google Patents

Demagnetization factor determining device

Info

Publication number
SU656001A1
SU656001A1 SU762364074A SU2364074A SU656001A1 SU 656001 A1 SU656001 A1 SU 656001A1 SU 762364074 A SU762364074 A SU 762364074A SU 2364074 A SU2364074 A SU 2364074A SU 656001 A1 SU656001 A1 SU 656001A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetization
measuring
determining device
field
factor determining
Prior art date
Application number
SU762364074A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Степанович Казаков
Вадим Анатольевич Шахнин
Александр Тимофеевич Шингарев
Original Assignee
Владимирский политехнический институт
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 Владимирский политехнический институт filed Critical Владимирский политехнический институт
Priority to SU762364074A priority Critical patent/SU656001A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU656001A1 publication Critical patent/SU656001A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

рые входы запоминающих блоков соединены с образцовыми резисторами, а выходы подключены к блоку вычигани , поспедовагельно с которым включен блок делени  На фиг, 1 представлена функииональна  схема устройства; на фиг, 2 - зависимость 3 fCHe . Устройство содержит источник 1 намаг ничивающего тока, пермеаметр 2, соленоид 3, образцовые резисторы 4, измерительные обмотки 5, усилители 6, интегра торы 7, пороговые блоки 8, запоминающие блоки 9, блоки. 1О и 11 вычитани  и делени  соответственно. Устройство измер ет коэффициент размагничивани , использу  эффект Баркгаузена . Известно, что размагничивающее поле (Ьормы определ етс  выражением: , (1) где N - коэффициент размагничивани ; 3 - намагниченность образца. С учетом того, что ис  енение намагниченности ферромагнетика происходит за счет скачкообразных и плавных процессов перемагничивани , выражение (1) преобразуетс  в .следующее ф .-4-Н, СК- ф..СК где и Нф.г1л составл юща  намагниченности , обусловленна  плавными процессами перемагничивани , и соответсгвующа  ей напр женность размагничивающего пол ; JCK. .ок. поставл юща  намагничен ности, обусловленна  скачкообразными процессами перемагничивани , и соответ ствующа  ей напр женность разйагничивающего пол . На фиг, 2 зависимость (He) (Ш-напр женность внешнего пол ) предст лена кривыми 12 и 13, а зависимость ) -кривыми 14 и 15, причем кривые 12 и 14 сн ты дл  образца, зам нутого магнитопроводом пермеаметра, а кривые 13 и 15 - дл  разомкнутого образца . Анализ зависимостей, представлен ных на фиг. 2, показы ваег, чтопри заданном значении напр женности внешиего магнитного пол  намагниченность образца складываетс  из составл юшей, обусловленной скачкообразными изменени ми намагниченности JCK составл юшей, обусловленной плавными лзмеаенч ми намагниченности , ; Зцд. При этом намагниченности соответствует размагивчвТак ка вающее поле напр женностьюНф ск величина Нф и обе ее составл ющие Нф.пд и .ск измен ютс  пропорционально соответствующим им намагниченное г м (причем коэффициент пропорцйональносгн равен коэффициенту размагничивани ), напр женность пол  Нф, соответсгвуюша  намагниченности образца, равна по величине составл ющей Нфс, , которой соот t (на ветствует намагниченность JCK фиг. 2 отрезки АВ и СД равны). Поэтому справедлива формула: НФСк Нф Из выражени  (3) следует, что дл  определени  коэффициен-та размагничивани  необходимо знать величину намагниченности , обусловленнуюскачкообразными процессами перемагничивани . Величина этой намагниченности пропорциональна суммарной вол тсекундноЙ площади импульсов, наводимых в измерительной обмотке, размещенной на исследуемом образце, в результате скачков Баркгаузена. Действительно , в результате скачкообразного изменени  намагниченности в измерительной обмотке наведетс  ЭДС: е (t) Ь , . d() di di - dl- Если напр женность намагничивающего пол  измен етс  по линейному закону Н At , то выражение (4) можно представить в виде; e iVc-q-lf, cJ-t где Я - посто нна  измерительной обмотки; С - посто нна , завис ща  от скорости изменени  напр женности намагничивающего пол . Такнм-образом, намагниченность, обусловленную скачкообразными измерени ми, можно определить как 3( Ject)di, где N ,- текущее число скачков Баркгаузека; длительность к-го скачка; eA(t)- переменна  составл юща  ЭДС, наводимой в измерительной обмотке в результате к-го скачка. Устройство работает следующим образом . Перед началом измерений два одинаковых полностью размагниченных образца помещают один в пермеаметр 2, другой в сепеис ц 3 с однородным nojieNio По сигналу , поступающему с вьгхода источника тока, через намагннчи1шю1цие обмогки прогекаег ток, возрастающий с ггасгол ной скоростью, образцы начинают перемагничиватьс , В результате скачкообразных изменен й намагниченности в измерительных обмотках 5 навод тс  импульсы ЭДС, которую усиливаютс  усилител ми 6 и поступают на интеграторы 7. Выходные напр жени  интеграторов пропорциональны скач кообразным сосгавл ю лим намагниченнооти соответствующих образцов. При достижении выходными напр жени ми ингеграго ров уровн  срабатывани  пороговых блоков 8 последние вырабатывают сигналы, по которым на запоминающих блоках 9 запоминаютс  их входные напр жени , пропорциональные напр женност5&1 маг нигных полей в пермеаметре 2 и соленоиде 3 в моменты срабатывани  блоков 8 На вход блока делени  11 с блока вычигани  10 поступает разность выходных напр жений блоков 9, Блок 11 делит эгу разность на величину, равную напр жению срабатывани  пороговых устройств, которое пропорционально задагиюму зи.ачеаию скачкообразной составл ющей намагниченности . Выходное напр жение блока 11 пр порционально коэффициенту размагничивани  исследуемых образцов. 6 6 1 а изобретени  Формул Устройсгво дл  определени  коэффициента размагничивани , содержащее источник намагничивающего гока, выход когорого подключен к соединенным нараллепьно через образцовые резисторы намагничивающим обмогкам параметра и сспеноида , имеющим измерительные обмогки, отличающеес  гем, что, с целью повыщени  гочносгн, сокращени  времени измерени  н его авгомагизацни, в iioro введены два усилител , два интегратора , два пороговых и два запоминающих блока, блок вычитани  и блок делени , причем кажда  из измерительных обмоток подключена к цепи, состо щей из последовательно соединенных усилител , интегратора , порогового и запоминающего блоков,, BTopbie входы запоминающих блоков соединены с образцовыми резисторами, а выходы подключены к блоку вычитани , последовательно с которым включен блок делени . Источники информации, прин тые во вш1мание при экспертизе 1.Чернышев Е. Т. и др. Определение коэффициентов размагничивани  полосовых образцов. Труды ВНИИМ, вып. 1 (43), . 194О. 2.Исследовани  в области магнитных измерений. Труды метрологических институтов , вып. 152(2), с. 121-130.The other inputs of the storage units are connected to the model resistors, and the outputs are connected to the output unit, next to which the division unit is turned on. FIG. 1 shows a functional diagram of the device; FIG. 2 is a dependency of 3 fCHe. The device contains a source of magnetizing current 1, permeameter 2, solenoid 3, exemplary resistors 4, measuring windings 5, amplifiers 6, integrators 7, threshold blocks 8, memory blocks 9, blocks. 1O and 11 subtract and divide, respectively. The device measures the demagnetization factor using the Barkhausen effect. It is known that the demagnetizing field (the form is determined by the expression:, (1) where N is the demagnetization coefficient; 3 is the sample magnetization. Taking into account the fact that the magnetization of the ferromagnet is magnetized due to jump-like and smooth magnetization reversal processes, expression (1) transforms into .the following f.-4-H, CK-f..SC where nf.g1l is the component of magnetization, due to smooth processes of magnetization reversal, and the corresponding strength of the demagnetizing field; JCK... the supplying magnetization, due to jump figurative processes of magnetization reversal, and the corresponding intensity of the anti-magnetic field. In FIG. 2, the dependence (He) (W-intensity of the external field) is represented by curves 12 and 13, and the dependence is curves 14 and 15, and curves 12 and 14 removed for the sample closed by the permeameter magnetic core, and curves 13 and 15 for the open sample. The dependency analysis shown in FIG. 2, showing that, given the intensity of the external magnetic field, the sample magnetization is made up of components, due to abrupt changes in the magnetization JCK, which is caused by smooth magnitudes of magnetization; Zsd In this case, the magnetization corresponds to the demagarating field, which has a field strength Nf, and the magnitude of Nf and both of its components Nf.pd and .sk vary in proportion to the corresponding magnetized gm (and the proportional factor of the oscillation is equal to the demagnetization coefficient), the intensity of the field Nf, the distance pattern, and the one of the patterns, is equivalent, and the intensity is equal to the denegnetization factor, and the intensity of the field Nf is equivalent to the one that the shift gauge has. is equal in magnitude to the component Nfs, which is corresponding to t (the magnetization of JCK in Fig. 2 is equal to the segments AB and DM are equal). Therefore, the following formula is valid: NFSK Nf From expression (3) it follows that in order to determine the demagnetization coefficient it is necessary to know the magnitude of the magnetization due to the pumping magnetization reversal processes. The magnitude of this magnetization is proportional to the total wavelength of the tsecond area of pulses induced in the measuring winding placed on the sample under study as a result of Barkgausen jumps. Indeed, as a result of an abrupt change in the magnetization in the measuring winding, an emf induces: e (t) b,. d () di di - dl- If the intensity of the magnetizing field varies according to the linear law H At, then expression (4) can be represented as; e iVc-q-lf, cJ-t where I is the constant of the measuring winding; C is constant, depending on the rate of change in the intensity of the magnetizing field. Thus, the magnetization due to jump-like measurements can be defined as 3 (Ject) di, where N is the current number of Barkgauze jumps; the duration of the kth jump; eA (t) is the variable component of the emf induced in the measuring winding as a result of the k-th shock. The device works as follows. Before starting the measurements, two identical fully demagnetized samples are placed one in permeameter 2, the other in sepis ts 3 with a uniform nojieNio. the changed magnetization in the measuring windings 5 induces EMF pulses, which are amplified by the amplifiers 6 and fed to the integrators 7. The output voltages of the integrators are proportional to the jumps different sosgavl th Lim namagnichennooti respective samples. When the output voltages of the inggragers reach the threshold blocks 8, the latter produce signals by which the storage blocks 9 remember their input voltages proportional to the voltage 5 & 1 of the magnetized fields in the permemeter 2 and solenoid 3 at the instants of triggering of the blocks 8 Input the block of division 11 from the block vychigi 10 enters the difference in the output voltages of the blocks 9, Block 11 divides the difference by the difference by an amount equal to the response voltage of the threshold devices, which is proportional to the jump co-shaped component of magnetization. The output voltage of the block 11 is proportional to the demagnetization coefficient of the samples under study. 6 6 1 a of the invention of the Formula of Devices for determining the demagnetizing factor, containing the source of magnetizing gok, the output is coherently connected to the connected ones through standard resistors to the magnetizing parameter parasites and the spenoid, which have measuring measurement, differing in size, with the aim of increasing the value, and with the spenoid, which have measurement measurement, different target, with the aim of increasing, with a target, which has measuring measurement, different target, with the aim of increasing, with a target, which has measuring measurements, different target, with the aim of increasing, with a target, which has measuring measurements, different target, with the aim of increasing, with the purpose of measuring, which has measuring measurements, differing hemes, with the aim of increasing, with the purpose of measuring, which has measuring measurements, different hemorrhoids of the parameter, and the purpose of the spenoid, which have measurement measurements, different target, with the aim of increasing the value, which has measuring sprays, different measuring parameters, different target values, and with the aim of spsnoid, which has measuring measurement values, different heme- his prediction, iioro introduced two amplifiers, two integrators, two threshold and two storage units, a subtraction unit and a division unit, each of which was measured the current is connected to a circuit consisting of a series-connected amplifier, integrator, threshold and storage blocks. The BTopbie inputs of the storage blocks are connected to the sample resistors, and the outputs are connected to the subtraction unit, in series with which the dividing unit is turned on. Sources of information taken into account during the examination 1. Chernyshev E. T. et al. Determination of the demagnetization coefficients of strip samples. Works VNIIM, vol. 1 (43),. 194O. 2. Research in the field of magnetic measurements. Works of metrological institutes, vol. 152 (2), p. 121-130.

йth

3ci,--J 4IS3ci, - J 4IS

SU762364074A 1976-05-25 1976-05-25 Demagnetization factor determining device SU656001A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762364074A SU656001A1 (en) 1976-05-25 1976-05-25 Demagnetization factor determining device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762364074A SU656001A1 (en) 1976-05-25 1976-05-25 Demagnetization factor determining device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU656001A1 true SU656001A1 (en) 1979-04-05

Family

ID=20662712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762364074A SU656001A1 (en) 1976-05-25 1976-05-25 Demagnetization factor determining device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU656001A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS57199968A (en) Method and device for measuring magnetic field
SU656001A1 (en) Demagnetization factor determining device
RU2727071C1 (en) Hysteresis loop recording device
SU1012164A1 (en) Ferromagnetic material magnetic permeability measuring device
SU1101764A1 (en) Device for magnetic-noise structuroscopy
SU737895A1 (en) Device for measuring parameters of magnetically-hard materials
SU593167A1 (en) Device for measuring specific magnetic energy
SU761965A1 (en) Permanent magnet residual magnetisation measuring apparatus
SU783733A1 (en) Meter of energy loss caused by magnetization fluctuations
SU907480A1 (en) Device for measuring differential reversible and non-reversible magnetic permeability
SU1495727A1 (en) Device for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials
SU1756813A1 (en) Method and device for determining ferrite content of a material
SU744395A1 (en) Attached ferromagnetic coercitimeter
RU2643233C1 (en) Device for automatic monitoring of magnetic fields
SU1182449A1 (en) Method of measuring coercive force
SU587421A1 (en) Arrangement for measuring the specific magnetic energy of permanent magnets
SU1112328A1 (en) Device for determination of ferromagneic material magnetic characteristics
SU1064257A1 (en) Device for measuring parameters of hysteresis limit static loop
SU911393A1 (en) Ferrometer
SU550604A1 (en) Permanent Magnet Monitoring Device
SU1504585A1 (en) Apparatus for inspecting mechanical properties of ferromagnetic articles
SU1023264A1 (en) Ferromagnetic material static magnetic characteristic determination device
SU1170392A1 (en) Device for measuring static magnetic characteristics of ferromagnetic materials
SU1711103A1 (en) Method of measuring noise in reversing the sense of magnetization of ferromagnetic rods
SU616573A1 (en) Device for magnetic-noise structuroscopy