RU2687504C1 - Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур - Google Patents

Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур Download PDF

Info

Publication number
RU2687504C1
RU2687504C1 RU2018119237A RU2018119237A RU2687504C1 RU 2687504 C1 RU2687504 C1 RU 2687504C1 RU 2018119237 A RU2018119237 A RU 2018119237A RU 2018119237 A RU2018119237 A RU 2018119237A RU 2687504 C1 RU2687504 C1 RU 2687504C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
metal sample
values
turns
generator
Prior art date
Application number
RU2018119237A
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Владимирович Румянцев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
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 "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
Priority to RU2018119237A priority Critical patent/RU2687504C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687504C1 publication Critical patent/RU2687504C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/14Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/023Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance where the material is placed in the field of a coil
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
    • G01R27/2617Measuring dielectric properties, e.g. constants
    • G01R27/2635Sample holders, electrodes or excitation arrangements, e.g. sensors or measuring cells
    • G01R27/2647Sample holders, electrodes or excitation arrangements, e.g. sensors or measuring cells of coaxial or concentric type, e.g. with the sample in a coaxial line

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области физики, а именно к анализу материалов путем бесконтактного определения удельного электросопротивления нагреваемого в индукторе высокочастотного индукционного генератора металлического образца цилиндрической формы в диапазоне температур 1000-2500 К. В предлагаемом способе принцип измерения базируется на зависимости от удельного электрического сопротивления материала образца цилиндрической формы величины электродвижущей силы, индукционно наведенной на одном круговом витке многовитковой катушки, коаксиально расположенной посередине образца, помещенного в электромагнитное поле, создаваемое высокочастотным индукционным генератором. Используются две коаксиально расположенные посередине образца катушки разного диаметра, что позволяет определить удельное электросопротивление образца по отношению электродвижущих сил, индукционно наведенных на одном витке каждой из катушек. По найденному таким способом удельному электросопротивлению можно вычислить введенную в образец при индукционном нагреве мощность, что позволяет найти, в частности, значения интегральной степени черноты согласно закону Стефана-Больцмана. Реализация предлагаемого способа осуществляется на базе установки, содержащей вакуумную камеру с расположенным в ней индуктором высокочастотного генератора (типа ВГТ7-15/440), в который помещен металлический образец цилиндрической формы с размещенными коаксиально с ним двумя керамическими катушками. Электродвижущие силы, индукционно наведенные на витках катушек, измеряются поочередно вольтметром (типа В7-27а), а затем находятся значения ЭДС на один виток - ε=ε/nи ε=ε/n. Абсолютная и яркостная температуры образца измеряются оптическим пирометром (типа ЛОП-72). Частота генератора показывается на его дисплее. Задачей предполагаемого изобретения является создание бесконтактного способа определения удельного электросопротивления материала образца, нагреваемого с помощью высокочастотного индукционного генератора. Найденные значения удельного электросопротивления позволяют затем вычислить вводимую в образец при его индукционном нагреве мощность и, тем самым, значение интегральной степени черноты, что обеспечивает комплексность способа. Технический результат - повышение точности и информативности получаемых данных. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области физики, а именно, к анализу материалов путем бесконтактного определения удельного электросопротивления нагреваемого в индукторе высокочастотного индукционного генератора металлического образца цилиндрической формы в диапазоне температур 1000-2500 К.
Известны способы и устройства бесконтактного определения удельного электросопротивления: «Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля» (патент РФ №2531056, 2014 г.), «Бесконтактный метод измерения удельного сопротивления и геометрических размеров при помощи вихревых токов» (Грабовецкий В.П. Бесконтактный метод измерения удельного сопротивления и геометрических размеров при помощи вихревых токов. // Автоматика и телемеханика. 1959. Т. 20, вып. 7, с. 946-954.)
Общим недостатком известных бесконтактных способов и устройств определения удельного электросопротивления при их экспериментальной реализации является сложность способа и устройства, содержащего большое количество контрольно-измерительной аппаратуры и сложность методики обработки экспериментальных результатов.
Известен способ и устройство, выбранный в качестве прототипа, для бесконтактного определения мощности, вводимой в металлический образец цилиндрической формы с известным значением удельного электросопротивления материала образца ρ при его нагревании с помощью высокочастотного индукционного генератора путем измерения электродвижущей силы (ЭДС), индукционно наведенной на круговом контуре, состоящем из n витков проволоки, намотанных на керамическую катушку диаметром dк, расположенную коаксиально с образцом по него середине, для определения, в частности, интегральной степени черноты образца (Филиппов Л.П., Макаренко И.Н. Метод измерения комплекса тепловых характеристик металлов при высоких температурах. // ТВТ, 1968. Т. 6. №1. С. 149.).
Способ базируется на формуле, содержащей: измеренную величину ЭДС, наведенную на одном витке - ε=ε/n; известное значение удельного электросопротивления ρ; расчетную безразмерную величину эффективной толщины скин-слоя η(ρ):
Figure 00000001
где Nk=dk/d (dk - диаметр витка, d - диаметр образца); η=σ/d; σ=(ρ/πμ0μƒ)1/2 - эффективная толщина скин-слоя; μ0 - абсолютная магнитная проницаемость; μ=1 - магнитная проницаемость металла при температуре выше точки Кюри; ƒ - частота генератора; ƒ1(η)=l-η-0,25η2; ƒ2(η)=η+0,25η3+0,5η4.
Устройство для реализации способа представляет собой подключенный к вольтметру круговой контур диаметром dк, состоящий из нескольких (n=5÷15) витков проволоки, намотанных на керамическую катушку, расположенную коаксиально с размещенным в индукторе металлическим образцом цилиндрической формы несколько ниже его середины, чтобы не заслонить модель черного тела, выполненную посередине образца.
Реализация способа с этим устройством состоит в следующем.
Образец помещается в расположенный в вакуумной камере индуктор генератора, обеспечивающего его нагрев в диапазоне температур 1000÷2500 К. Несколько ниже середины образца коаксиально размещен круговой контур на керамической катушке. Электродвижущая сила, индукционно наведенная в круговом контуре, измеряется вольтметром. Температура образца определяется с помощью оптического пирометра по модели черного тела, выполненной посередине образца. Частота генератора ƒ показывается на его дисплее. Регистрация этих данных позволяет найти: значение ЭДС, наведенную на одном витке кругового контура ε=ε/n; температуру Т образца для нахождения величины удельного электросопротивления по известной зависимости р(Т); величину безразмерной толщины скин-слоя - η=σ/d=(1/d)⋅(ρ/πμ0μƒ)1/2. Подстановка найденных значений ε, ρ и η в формулу (1) позволяет определить вводимую в металлический образец мощность при его индукционном нагреве по формуле (1). Знание мощности позволяет, в частности, найти с использованием закона Стефана-Больцмана численное значение интегральной степени черноты исследуемого металлического образца.
Недостаток способа определения вводимой в образец мощности состоит в том, что формула (1) содержит две неизвестные величины: мощность W(ε,ρ) и ρ - удельное электросопротивление материала образца, и рассчитать вводимую в образец мощность можно только при условии, что из справочных данных известна температурная зависимость удельного электросопротивления материала образца, а недостаток устройства в том, что оно содержит один круговой контур, в силу чего измеряется одно значение ЭДС при фиксированном диаметре контура.
Задачей заявляемого изобретения является бесконтактное определение удельного электросопротивления материала образца металла в области температур 1000-2500 К.
Поставленная задача, согласно изобретению, решается тем, что с физической точки зрения вводимая в образец мощность не может зависеть от значения Nk=dк/d, так как индукционно наведенная на одном витке ЭДС по закону Фарадея пропорциональна площади кругового контура
Figure 00000002
пронизываемого магнитным потоком: ε=-Sk∂B/∂t (В - индукция магнитного поля). Поэтому при разных диаметрах кругового контура соответственно разными будут и наведенные ЭДС на одном витке кругового контура - ε1 и ε2, такие, чтобы выполнялось равенство W111)=W222). Записывая формулу (1) для двух значений N1 и N2, которым будут соответствовать значения ε1 и ε2, путем приравнивания выражений исключаем одно неизвестное - мощность W. В результате получим формулу, содержащую только одно неизвестное - безразмерную величину толщины скин-слоя η:
Figure 00000003
Таким образом, согласно полученной формуле (2), по измеренным значениям ε1 и ε2 можно найти величину η и, тем самым, значение удельного электросопротивления:
Figure 00000004
что позволит рассчитать затем по формуле (1) вводимую в образец мощность с последующим вычислением, в частности, величины интегральной степени черноты, как и у прототипа.
Для определения η предварительно по формуле (2) рассчитывается функция ψ(η) -правая часть формулы (2) при изменении величины η в диапазоне 0÷0,1, и строится график зависимости η(ε12) - по оси ординат откладываются значения η из диапазона, а по оси абсцысс - значения ε12=ψ(η). Затем по построенному графику находится уравнение трендовой линии - аппроксимирующее выражение с коэффициентом достоверности R2=1, имеющее вид:
Figure 00000005
Таким образом, для определения удельного электросопротивления р достаточно по измеренным значениям ε1 и ε2 найти ЭДС на один виток: ε11/n1 и ε22/n2, и затем по формуле (4) вычислить величину безразмерной эффективной толщины скин-слоя η, что позволяет определить ρ образца согласно формуле (3).
Устройство для реализации предлагаемого способа бесконтактного определения удельного электросопротивления ρ образца, согласно изобретению, содержит две керамические катушки диаметрами - dk1 и dk2 (N1≠N2), выполненные в виде одного изделия, на которые намотано разное количество - n1 и n2 - витков проволоки, соединяемых через ключ с вольтметром. Оптимальное отношение диаметров катушек dk1/dk2~1,5 (N1/N2~1,5), а отношение витков на катушках n2/n1~2, так как это обеспечит примерно одинаковые по величине ЭДС ε1 и ε2, что позволит про водить их измерение вольтметром в одном поддиапазоне.
Сущность изобретения графически представлена на чертеже, в частности, на фиг. 1 схематически изображено устройство, отличие которого от прототипа заключается в том, что вместо одной коаксиально расположенной с образцом 1 катушки используются две разного диаметра катушки 2 и 3, наведенные ЭДС ε1 и ε2 на которых измеряют путем переключений с помощью ключа К вольтметром V, как это представлено на фиг. 1, а определение значений η производится согласно формуле (4) по предварительно вычисленным величинам ε11/n1 и ε22/n2, что позволяет определить удельное электросопротивление материала образца по формуле (3) (частота генератора показывается на его дисплее) и, тем самым, вводимую в образец мощность, значит, и интегральную степень черноты исследуемого образца.
Заявляемые способ и устройство бесконтактного определения удельного электросопротивления реализуется с помощью установки (фиг. 1), которая содержит: расположенный в вакуумной камере индуктор (не показаны) высокочастотного генератора (типа ВГТ7-15/440); коаксиально размещенный в индукторе металлический цилиндрической формы образец 1 (диаметр 10-12 мм; длина 80-100 мм); выполненные в виде одного изделия из высокотемпературной керамики (типа HPBN) катушки 2 (dk2=16,6 мм; m2=5 витков) и катушки 3 (dk1=24,5 мм; m1=3 витка) разных диаметров с намотанными на них витками проволоки; ключ К - двухполюсный сдвоенный переключатель; вольтметр V (типа В7-27а). Частота генератора регистрируется по показаниям на его дисплее. Детали креплений образца и катушек не показаны. Температура образца определяется по модели черного тела 4 оптическим пирометром (не показан).
Измерения проводятся следующим образом.
По достижении вакуума включается генератор, изменением мощности которого задается минимальная температура на уровне 1000 К и с помощью ключа К поочередно измеряются вольтметром V индукционно наведенные ЭДС на катушках. Частота генератора фиксируется по показаниям на его дисплее. Абсолютная температура образца измеряется, как и в прототипе, с помощью оптического пирометра по модели черного тела. Пирометром же измеряется и яркостная температура образца. Процедура повторяется до достижения максимально возможной температуры, после чего измерения выполняются при последовательном снижении температуры до минимальной с целью уменьшения погрешности измерений.
Методика обработки результатов измерений чрезвычайно проста. По измеренным вольтметром значениям ЭДС находится отношение ε12=(ε1n22n1) и по формуле (4) определяется значение эффективной толщины скин-слоя η, что позволяет по формуле (3) при известном значении частоты генератора ƒ определить удельное электросопротивление ρ материала исследуемого образца (абсолютная магнитная постоянная μ0=4π⋅10-7 Гн/м).
По найденным величинам ρ, η и величинам ε1 и ε2 можно, по формуле (1) рассчитать вводимые в образец мощности - W1(↓11,N1) и W222,N2), величины которых должны - в пределах погрешности - совпадать, что позволит судить об объективности полученных результатов.
По найденному значению мощности можно, как и у прототипа, вычислить величину интегральной степени черноты поверхности образца Дополняя измерение абсолютной температуры измерением яркостной температуры (λ=0,65 мкм), можно найти и спектральную степень черноты ελT.
Несомненными достоинствами предлагаемых способа и устройства для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур являются: комплексность, позволяющая на одном и том же образце в одних и тех же температурных условиях определить удельное электросопротивление и обе степени черноты материала образца; исключительная простота средств измерения (достаточно одного вольтметра и оптического пирометра); простота обработки экспериментальных данных. Все это позволяет рекомендовать приведенные способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления как безусловно предпочтительные в сравнении со всеми другими способами и устройствами, особенно в области высоких температур.
Литература:
[1] - Патент РФ №2531056, 2014 г.
[2] - Грабовецкий В.П. Бесконтактный метод измерения удельного сопротивления и геометрических размеров при помощи вихревых токов. // Автоматика и телемеханика. 1959. Т. 20, вып. 7, с. 946-954.
[3] - Филиппов Л.П., Макаренко И.Н. Метод измерения комплекса тепловых характеристик металлов при высоких температурах. // ТВТ, 1968. Т. 6. №1. С. 149.
[4] - Жоров Г.А. О связи между излучательной способностью и удельным электрическим сопротивлением в металлах. // ТВТ. 1967. Т. 5. №6. С. 987.

Claims (2)

1. Устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур, содержащее подключенный к вольтметру круговой контур, состоящий из n витков проволоки, намотанных на керамическую катушку, расположенную коаксиально с размещенным в индукторе металлическим образцом цилиндрической формы несколько ниже его середины, чтобы не заслонить модель черного тела, расположенную посередине металлического образца, отличающееся тем, что содержит два круговых контура, состоящих из n1 и n2 витков проволоки, намотанных соответственно на две керамические катушки диаметрами - dk1 и dk2, выполненные в виде одного изделия, соединяемых поочередно через ключ с вольтметром для измерения обеих индукционно наведенных электродвижущих сил.
2. Способ бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур, при котором металлический образец помещают в расположенный в вакуумной камере индуктор генератора, обеспечивающего нагрев металлического образца в диапазоне температур 1000÷2500 К; вольтметром измеряют электродвижущую силу
Figure 00000006
, индукционно наведенную в круговом контуре с числом витков n с последующим нахождением ЭДС на один виток -
Figure 00000007
; температуру металлического образца определяют с помощью оптического пирометра по модели черного тела, выполненной посередине металлического образца; частота генератора ƒ отображена на его дисплее, отличающийся тем, что измеряют вольтметром поочередно значения двух ЭДС
Figure 00000008
и
Figure 00000009
, индукционно наведенных на круговых контурах проволоки с числом витков соответственно n1 и n2, намотанных на две керамические катушки; затем, для определения толщины скин-слоя η, находят функцию ψ(η), где ψ(η) - правая часть формулы
Figure 00000010
, a N1=dк1/d, N2=dк2/d, и dk1, dk2 - диаметры витков круговых контуров проволоки, d - диаметр металлического образца, и строят график зависимости η(ε1, ε2), для чего по оси ординат откладываются значения η из диапазона 0÷0,1, а по оси абсцисс - значения ε12=ψ(η); затем по построенному графику находят уравнение трендовой линии - аппроксимирующее выражение с коэффициентом достоверности R2=1, имеющее вид: η(ε12)=A(ε12)2 - В(ε12)+С; далее по уравнению трендовой линии определяют значение эффективной толщины скин-слоя η, что позволяет при известной частоте ƒ генератора определить по формуле ρ=η2d2⋅(πμ0μƒ) удельное электросопротивление ρ материала металлического образца, где абсолютная магнитная постоянная μ0=4π⋅10-7 Гн/м.
RU2018119237A 2018-05-24 2018-05-24 Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур RU2687504C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119237A RU2687504C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119237A RU2687504C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2687504C1 true RU2687504C1 (ru) 2019-05-14

Family

ID=66578779

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119237A RU2687504C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2687504C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113352248A (zh) * 2021-06-02 2021-09-07 西南交通大学 一种非导电陶瓷热震测试设备夹具

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1260807A1 (ru) * 1984-12-10 1986-09-30 Уфимский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Серго Орджоникидзе Бесконтактный кондуктометрический преобразователь
US6661224B1 (en) * 1999-06-30 2003-12-09 Abb Ab Method for inductive measurement of a dimension of an object
RU2299425C1 (ru) * 2005-12-08 2007-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления
RU2442179C2 (ru) * 2009-04-21 2012-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Способ бесконтактного измерения диэлектрической проницаемости
RU2531056C1 (ru) * 2013-06-25 2014-10-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
US20170181650A1 (en) * 2015-12-29 2017-06-29 Synaptics Incorporated Inductive non-contact resistance measurement

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1260807A1 (ru) * 1984-12-10 1986-09-30 Уфимский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Серго Орджоникидзе Бесконтактный кондуктометрический преобразователь
US6661224B1 (en) * 1999-06-30 2003-12-09 Abb Ab Method for inductive measurement of a dimension of an object
RU2299425C1 (ru) * 2005-12-08 2007-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления
RU2442179C2 (ru) * 2009-04-21 2012-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Способ бесконтактного измерения диэлектрической проницаемости
RU2531056C1 (ru) * 2013-06-25 2014-10-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
US20170181650A1 (en) * 2015-12-29 2017-06-29 Synaptics Incorporated Inductive non-contact resistance measurement

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113352248A (zh) * 2021-06-02 2021-09-07 西南交通大学 一种非导电陶瓷热震测试设备夹具

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6472778B2 (ja) 金属ターゲットの微細構造を監視するシステム、その方法、及び、金属ターゲットの製造方法
Li et al. A thickness measurement system for metal films based on eddy-current method with phase detection
US3936734A (en) Method for contactless measurement of conductivity and/or temperature on metals by means of eddy currents
Lu et al. Measurement of permeability for ferrous metallic plates using a novel lift-off compensation technique on phase signature
CA2781084C (en) Eddy current thermometer
Lu et al. Liftoff tolerant pancake eddy-current sensor for the thickness and spacing measurement of nonmagnetic plates
Nakum et al. Research on induction heating-a review
Lu et al. A high-frequency phase feature for the measurement of magnetic permeability using eddy current sensor
RU2687504C1 (ru) Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур
CN106017720A (zh) 基于铁磁材料导磁能力变化检测的测温装置及其测温方法
JP2002014081A (ja) 焼入深度測定方法及びその装置
CN210323331U (zh) 一种磁性材料特性测试仪
Moorthy Distortion Analysis of Magnetic Excitation–Inherent reflection of properties of ferromagnetic materials
Rumyantsev et al. A noncontact method for measuring the specific electrical resistance of metals in the high-temperature region
Wang et al. Pulse eddy current testing thin metal thickness
RU2482444C2 (ru) Способ настройки электромагнитного преобразователя
Peyton et al. Monitoring microstructure changes in rod online by using induction spectroscopy
Akram et al. Feasibility of Non-contact Inductive Temperature Measurement Scheme Suitable for a Fixed or a Moving Conductive Target
Li et al. Mechanism of temperature influence in thickness measurement using eddy current sensors
SU1739214A2 (ru) Способ бесконтактного измерени температуры электропровод щих цилиндрических изделий
RU2559323C1 (ru) Устройство для определения содержания феррита в материале
JPH0820418B2 (ja) 非接触による電流密度測定プローブ
Rajotte Eddy‐current method for measuring the electrical conductivity of metals
CN109060163A (zh) 一种用于电磁加热设备的磁纳米粒子电感测温方法及装置
ES2294924B1 (es) Metodo y aparato para medir la conductividad electrica asi como para efectuar una caracterizacion estructural y dimensional de muestras metalicas cilindricas por tecnicas inductivas.