SU930179A1 - Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials - Google Patents

Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials Download PDF

Info

Publication number
SU930179A1
SU930179A1 SU802963775A SU2963775A SU930179A1 SU 930179 A1 SU930179 A1 SU 930179A1 SU 802963775 A SU802963775 A SU 802963775A SU 2963775 A SU2963775 A SU 2963775A SU 930179 A1 SU930179 A1 SU 930179A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic properties
ferromagnetic materials
magnetic
checking magnetic
anisotropy
Prior art date
Application number
SU802963775A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Григорьевич Журавский
Вера Федоровна Крепакова
Original Assignee
Липецкий 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 Липецкий политехнический институт filed Critical Липецкий политехнический институт
Priority to SU802963775A priority Critical patent/SU930179A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU930179A1 publication Critical patent/SU930179A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к магнитометрии и может быть использовано дл  исследовани  анизотропии магнитных свойств ферромагнитных материалов непосредственно в процессе их изготовлени  . Известно устройство дл  измерени  анизотропии магнитных свойств ферромагнитных материалов, которое содержит электромагнит посто нного тока с цилиндрическим магнитопроводом и дат чик Холла flj. Недостатком известного устройства  вл етс  низка  точность измерени  вследствие того, что исследуемый стальной лист находитс  в процессе изготовлени  под напр жением. Цель изобретени  - повышение точности контрол . Поставленна  цель достигаетс  тем что в устройство дл  контрол  магнитных свойств ферромагнитных материалов , содержащее электромагнит посто нного тока с цилиндрическим магнитоПроводом и датчик Холла, содержит дополнительный датчик Холла, магнитопровод электромагнита выполнен д виде двух коаксиальных цилиндров, дополнительный датчик Холла расположен в зазоре между внешним цилиндром и исследуемым материалом, причем датчики Холла включены встречно. На чертеже изображено устройство дл  неразрушающего контрол  магнитных свойств ферромагнитных материалов. Электромагнит посто нного тока содержит магнитопровод, выполненный в виде двух коаксиальных цилиндров 1 и 2, и намагничивающую обмотку 3. Измерительна  цепь содержит два встречно включенных датчика Холла t и 5, расположенных в зазорах между цилиндрами магнитопровода и листом исследуемого материала 6. Устройство закрыто немагнитной крышкой 7Устройство работает следующим образом .The invention relates to magnetometry and can be used to study the anisotropy of the magnetic properties of ferromagnetic materials directly during their manufacture. A device for measuring the anisotropy of the magnetic properties of ferromagnetic materials is known, which contains a DC electromagnet with a cylindrical magnetic core and a Hall sensor flj. A disadvantage of the known device is the low measurement accuracy due to the fact that the steel sheet under investigation is in the process of manufacturing under voltage. The purpose of the invention is to improve the accuracy of control. The goal is achieved by the fact that the device for monitoring the magnetic properties of ferromagnetic materials, containing a DC electromagnet with a cylindrical magnetic conductor and a Hall sensor, contains an additional Hall sensor, the electromagnet magnetic circuit is made in the form of two coaxial cylinders, an additional Hall sensor is located in the gap between the outer cylinder and the test material, with Hall sensors included counter. The drawing shows a device for non-destructive testing of the magnetic properties of ferromagnetic materials. The DC solenoid contains a magnetic core made in the form of two coaxial cylinders 1 and 2, and a magnetizing winding 3. The measuring circuit contains two Hall sensors t and 5 that are turned on and are located in the gaps between the magnetic core cylinders and the sheet of material under study 6. The device is closed with a nonmagnetic cover 7The device operates as follows.

Величина магнитного потока, проход щего через зазоры между цилиндрами магнитопровода и листом исследуемого материала, а следовательно,и выходной сигнал датчиков Холла, при прочих равных услови х определ етс  магнитными свойствами исследуемого материала. Величина намагничивающего тока электромагнита и диаметр внешнего цилиндра магнитопровода выбираютс  таким образом, чтобы напр женность пол  в зазоре внутреннего цилиндра была более 30 Э, а в зазоре внешнего не превышала 5 Э. При этом,поскольку величина магнитной индукции в материале в слабых магнитных пол х определ етс  в основном механическими .напр жени ми в исследуемом материале, встречное включение датчиков Холла обеспечивает исключение вли ни  упругих напр жений в образце при измерении анизотропии магнитных свойств.The magnitude of the magnetic flux passing through the gaps between the cylinders of the magnetic circuit and the sheet of material under investigation, and hence the output signal of the Hall sensors, all other conditions being equal, is determined by the magnetic properties of the material under study. The magnitude of the magnetizing current of the electromagnet and the diameter of the outer cylinder of the magnetic circuit are chosen so that the field strength in the gap of the inner cylinder is more than 30 Oe, and in the outer gap does not exceed 5 Oe. However, since the magnitude of the magnetic induction in the material in weak magnetic fields Generally by mechanical stresses in the material under study, the counter-switching of the Hall sensors provides the elimination of the effect of elastic stresses in the sample when measuring the anisotropy of magnetic properties.

С целью измерени  анизотропии магнитных свойств датчики Холла установлены с возможностью вращени  относительно оси цилиндрического магнитопровода .In order to measure the anisotropy of the magnetic properties, the Hall sensors are rotatably mounted relative to the axis of the cylindrical magnetic conductor.

Поскольку использование систем контрол  магнитных свойств непосредственно в процессе изготовлени  ферромагнитных материалов и управление этими свойствами в основном лимитируетс  отсутствием датчиков, обладающих высокой точностью, устройство дл  неразрушающего контрол  анизотропии магнитных свойств ферромагнитных материалов может быть использовано на прокатных станах, агрегатах непрерывного отжига, электроизол ционного покрыти  и др., где, как правило, имеетс  нат жение полосы, а следовательно , известные устройства контрол  анизотропии магнитных свойств неприменимы из-за погрешности, вносимой упругими напр жени ми в материале. Использование дополнительного датчика Холла , расположенного в слабом магнитномSince the use of systems for controlling magnetic properties directly in the process of manufacturing ferromagnetic materials and controlling these properties is mainly limited by the lack of sensors with high accuracy, a device for nondestructive control of the anisotropy of magnetic properties of ferromagnetic materials can be used on rolling mills, continuous annealing units, electrical insulation coating and another, where, as a rule, there is a tension of the strip, and therefore, the known control devices isotropic magnetic properties are not applicable because of the error introduced by elastic stresses in the material. Using an optional Hall sensor located in a weak magnetic

поле, позволит исключить погрешность, обусловленную упругими напр жени ми, из результатов измерений, за счет чего точность контрол  анизотропии магнитных свойств ферромагнитных материалов будет существенно повышена.field, will allow to exclude the error due to elastic stresses from the measurement results, due to which the accuracy of control of the anisotropy of the magnetic properties of ferromagnetic materials will be significantly increased.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР № , кл. G 01 R 33/12, 21.01.77.1. USSR author's certificate №, cl. G 01 R 33/12, 01.21.77.
SU802963775A 1980-07-18 1980-07-18 Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials SU930179A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802963775A SU930179A1 (en) 1980-07-18 1980-07-18 Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802963775A SU930179A1 (en) 1980-07-18 1980-07-18 Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU930179A1 true SU930179A1 (en) 1982-05-23

Family

ID=20911028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802963775A SU930179A1 (en) 1980-07-18 1980-07-18 Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU930179A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5475305A (en) * 1993-02-18 1995-12-12 Iowa State University Research Foundation, Inc. Magnetic inspection probe for measurement of magnetic anisotropy

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5475305A (en) * 1993-02-18 1995-12-12 Iowa State University Research Foundation, Inc. Magnetic inspection probe for measurement of magnetic anisotropy

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3609530A (en) Magnetic leakage field flaw detector with compensation for variation in spacing between magnetizer and test piece
SU973040A3 (en) Method and apparatus for measuring parameters of mechanical load on ferromagnetic body
PL117616B1 (en) Method for examination of magnetic properties of moving tape and device thereforlenty i ustrojjstvo dlja issledovanija magnitnykh svojjstv dvizhuhhejjsja lenty
US3365660A (en) Magnetic testing device utilizing magnetizing means which clamps the test piece and contains imbedded sensors
US3925724A (en) Apparatus for measuring the hysteresis curve of magnetic bodies using a magnetic potential coil
JPS6352345B2 (en)
SU930179A1 (en) Device for checking magnetic properties of ferromagnetic materials
US3444458A (en) Device for detecting variations in magnetic properties of ferromagnetic material
GB2207510A (en) Magnetic sensor
JPH0341795B2 (en)
US2468154A (en) Permeability determination
JPH04296648A (en) Method and device for magnetic crack detection
US3976935A (en) Apparatus for measuring the internal field intensity of magnet bodies
SU838622A1 (en) Method of measuring ferromagnetic material parameters
SU667922A1 (en) Inductor-receiver of barkhausen magnetic noise
SU1010537A1 (en) Strapped electromagnetic converter
SU1456860A1 (en) Method of non-destructive check of magnetic characteristics of ferromagnetic materials
RU2658595C1 (en) Device for non-destructive testing of compressive mechanical stresses in low-carbon steels
SU1007052A1 (en) Induction sensor
SU451030A1 (en) Device for testing magnetic materials
US3345559A (en) Method of measuring the thickness of magnetic metal plates by measuring the variation of magnetic potential difference across said plates
SU1711103A1 (en) Method of measuring noise in reversing the sense of magnetization of ferromagnetic rods
SU1427284A1 (en) Transfer variable-induction pickup for non-destructive check
SU956972A1 (en) Mechanical parameter measuring transducer
SU1280513A1 (en) Electromagnetic-acoustical transducer