SU997107A1 - Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов - Google Patents

Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов Download PDF

Info

Publication number
SU997107A1
SU997107A1 SU813321085A SU3321085A SU997107A1 SU 997107 A1 SU997107 A1 SU 997107A1 SU 813321085 A SU813321085 A SU 813321085A SU 3321085 A SU3321085 A SU 3321085A SU 997107 A1 SU997107 A1 SU 997107A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic
sample
magnetization
determining
texture
Prior art date
Application number
SU813321085A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Иванович Ягло
Мария Александровна Бондаренко
Анатолий Степанович Котенев
Юлия Федоровна Сапелкина
Светлана Ивановна Егорова
Лилия Ивановна Дьяченко
Original Assignee
Ростовский-На-Дону Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сельскохозяйственного Машиностроения
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 Ростовский-На-Дону Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сельскохозяйственного Машиностроения filed Critical Ростовский-На-Дону Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сельскохозяйственного Машиностроения
Priority to SU813321085A priority Critical patent/SU997107A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU997107A1 publication Critical patent/SU997107A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относитс  к порошкоIвой металлургии, в частности к изготовлению посто нных магнитов с магнитной и кристаллической текстурами из магнитом гких и магнитотвердых материалов.
Известен способ определени  магнитной текстуры ферромагнитныхматериалов , заключающийс  в проведении рентгенографического .исследовани  фазового состава спрессованных магнитов С .
Недостатком этого способа  влдетс  невозможность определени  распределени  магнитной текстуры по объему образца. Он позвол ет определить только степень текстуры всего образца в целом. Более того, это косвенный метод, TIO которому можно определить состо ние кристаллической структуры , а уже потом по ней строить предположени  о состо нии магнитной структуры образца.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  способ определени  магнитной текстуры посто нных магнитов, включаюгций намагничивание образца перпендикул рно магнитной и кристаллической текстуровке,
нанесение магнитной суспензии и размагничивание 2.
Недостатком известного способа  вл етс  определение текстуры образца только в одной плоскости, на которую нанесена магнитна  суспензи . Это не позвол ет определить направление и степень магнитной текстуры по всему объему образца.
10
Цель изобретени  - определение намагниченности по всему объему магнита ...
Цель достигаетс  тем, что согласно способу определени  магнитной
15 текстуры посто нных магнитов, включающему намагничивание образца, перед намагничиванием образец разрезают на равные части, намагниченные части помещают в жидкое вещество, способ20 ное удерживать их на поверхности, ориентируют части во внешнем однородном магнитном поле, измер ют угол отклонени  магнитных моментов от нормали к поверхности части и составл ют
25 магнитографические карты сечений образца в целом.
На фиг. 1 изображена схема порезки полосового магнита на требуемой число частей. Установка дл  опреде30 лени  направлени  намагниченности
(магнитного момента) полученных после порезки образцов содержит катушки дл  создани  магнитного пол , компенсирующего горизонтальную составл ющую магнитного пол  Земли; катушки , магнитное поле которых ориентирует образец; кювета с жидкостью, на поверхность которой помещают испытуемый образец; столик с лимбом; компас дл  определени  направлени  магнитного пол  Земли. .
На фиг. 2 изображена схема установки дл  определени  направлени  намагниченности выделенных образцов, где 1 - катушки дл  создани  магнитного пол , компенсирующего горизонтальную составл ющую магнитного пол  Земли; 2 - катушки, магнитное, поле которых ориентирует образец; 3 кювета с Жидкостью, на поверхность которой помещает испытуемый образец.
На фиг.. 3 изображена схема определени  магнитного момента образца по ориентации его в магнитном поле; на фиг. 4 - карта горизонтального сечени  магнита.
Способ осуществл ют следующим образом .
Электроискровым способом магнит разрезают на необходимое число частей , как это изображено на фиг. 1.
Число частей, на которое необходимо разрезать магнит, зависит от того, с какой точностью необходимо определить распределение намагниченности по объему образца.
После этого все части магнита последовательно помещают в однородное магнитное поле, создаваемое, например , катушками Гельмгольца 2.
Особенностью создаваемого подобным образом пол   вл етс  то, что напр женность, пол  катуй,ек Гельмгольца в центре системы отличаетс  от пол , создаваемого на рассто нии 1/2 радиуса от центра по ее оси, примерно на 0,5%, поэтому на ферромагнитньгй образец, помещенный в такое поле, не действует сила, перемещающа  образцы вдоль пол  катушки, а действует только вращаюгдий момент. Дл  уменьшени  сил трени  ме)хду поверхностью образца и кюветы 3 ее заполн ют маслом или ртутью.
Затем создают в катушках 2 магнитное поле достаточно сильное, чтобы уменьшить вращающее действие сил т жести , и определ ют магнитный момент образца по ориентации его в магнитном поле (фиг.З).В достаточно сильном однородном магнитном поле образец ориентируетс , своим магнитным
моментом р в направлении внешнего ориентирующего магнитного пол  if, Затем измер ют угол между нормалью л к поверхности образца и направлением пол  или, что то же самое (при и достаточно сильном ориентирующем
поле) , между нормалью п к поверхности и магнитным моментом Р вырезанного объема образца.
Аналогично определ ют направление магнитного момента у остальных частей образца и составл ют магнитографические карты.
Число карт равно числу сечений в горизонтальной и вертикальной плоскости . Можно ограничитьс  только картами горизонтальных сечений. На фиг.4 приведен пример карты только одного сечени  (сечение на фиг. 1).
Пример . Спрессованный и спеченный из порошка сплава Со обр1азец размером 4x2x1 см разрезают электроискровым способам на 5400 магнитов . После этого, сохран   место каждого микромагнита размером 1,5х х1,ОхО,8 мкм в объеме большого образца , микромагниты вновь собирают вместе и намагничивают в импульсном поле,-л70 кЭ. После этого определ ют направление намагниченности каждой вырезанной части. Это делают следующим образом. Вырезанную часть магнита очищают от гр зи и масла и помещают на поверхность касторового масла, налитого в сосуд 3 установки. Силы поверхностного нат жени  касторового масла удерживают магнит на поверхности масла, и после включени  однородного магнитного пол  Н 160-150 Э, создаваемого парой катушек 2, магнит с1риентируетс  магнитным моментом в направлении ориентирующего пол .
Направление магнитного момента испытуемого образца относительно его объема определ ют следующим образом . На дно сосуда- помещают координатную сетку (фиг. З). Линии сетки нанесены таким образом, что одни из них направлены строго вдоль ориентирующего пол , а другие - перпендикул рно . После включени  ориентирующего магнитного пол  столик с кюветой вращают до тех пор, пока проекци  одной стороны образца АВ не совпадает с линией координатной сетки KN. По шкале Лимба столика определ ют угол cL отклонени  магнитного момента от нормали к поверхности. Аналогично определ ютс  две другие проекции угла сб. 10 гс-сь 74,9 84,1 84,0 83,6 1 |(гс) 62,4 70,1 70,0 69,7 83,1 76,4 81,6 83Д 70.,1 6,8 69,3 63,7 68,0 69,3 58,4 55,7

Claims (2)

  1. В таблице привелены значени  углов отклонени  магнитных моментов частей образца от нормали к поверхности . Предлагаемый способ определени  магнитной текстуры у посто нных маг нитов после получени  магнитографических карт позвол ет иметь информа цию о распределении намагниченности по всему объему прессовки. Располага  данными магнитографического анализа, можно увеличить вы ход годных изделий и улучшить качество готовых. Формула изобретени  . Способ определени  магнитной тек стуры посто нных магнитов, включающ намагничивание образца, отлич ющийс  тем, что, с целью определени  намагниченности по всему объему , перед намагничиванием образец разрезают на равные части, намагниченные части помещают в жидкое-вещество , способное удерживать их на поверхности, ориентируют части во внешнем однородном магнитном поле, измер ют угол отклонени  магнитных моментов от нормали к поверхности части и составл ют магнитографические карты сечениП образца в целом. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Лившиц Б. Г. и до. определени  совершенства магнитной и кристаллической текстуры в посто нных магнитах на основе 5,у,+Со. - Заводска  лаборатори , № 9, 1979.
  2. 2. Авторское свидетельство СССР № 435567, кл. Н 01 F 2.7/00, 1972.
    0иг.1
    /////////У//////// Фиг1
SU813321085A 1981-07-22 1981-07-22 Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов SU997107A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813321085A SU997107A1 (ru) 1981-07-22 1981-07-22 Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813321085A SU997107A1 (ru) 1981-07-22 1981-07-22 Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU997107A1 true SU997107A1 (ru) 1983-02-15

Family

ID=20970479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813321085A SU997107A1 (ru) 1981-07-22 1981-07-22 Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU997107A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4719423A (en) NMR imaging of materials for transport properties
Mullins et al. Magnetic viscosity, quadrature susceptibility, and frequency dependence of susceptibility in single‐domain assemblies of magnetite and maghemite
AU700428B2 (en) Producible fluid volumes in porous media determined by pulsed field gradient nuclear magnetic resonance
Batt The British archaeomagnetic calibration curve: an objective treatment
Koschny et al. Magneto-optical sensors accurately analyze magnetic field distribution of magnetic materials
Stephenson et al. A large gyromagnetic effect in greigite
Zubov et al. Near-surface magnetic structures in iron borate
SU997107A1 (ru) Способ определени магнитной текстуры посто нных магнитов
Egli et al. High‐resolution imaging using a high‐Tc superconducting quantum interference device (SQUID) magnetometer
Collinson Instruments and techniques in paleomagnetism and rock magnetism
US2878444A (en) Method for measuring magnetic susceptibilities
Barnett New researches on magnetization by rotation and the gyromagnetic ratios of ferromagnetic substances
Kaczér A new method for investigating the domain structure of ferromagnetics
Amin et al. Susceptibility stratigraphy and paleomagnetism of some deep Pacific Ocean cores
US3213355A (en) Nmr measurement of container dimensions
US4342962A (en) Method for measuring coercivity in magnetic materials
Groenland et al. Measurement system for two-dimensional magnetic field distributions, applied to the investigation of recording head fields
Nowaczyk Redeposition experiments with natural sediments from the SE Black Sea in magnetic fields between about 2 and 114 µT
Fereday An improved method for the comparison of small magnetic susceptibilities
Carlton et al. Diffusion-weighted imaging of bacteria colonies in the STRAFI plane
Guigay et al. Local measurement of magnetization in two Ga-YIG single crystals grown by different methods
RU1793352C (ru) Способ определени начальной магнитной проницаемости изотропного магнитного материала
SU434343A1 (ru) Способ определения градиента магнитногополя
Michalski Magnetovision [magnetic field scanning system]
JP2553616B2 (ja) ニッケル化合物中の金属ニッケルの定量方法