
- •Задание на дипломную работу
- •Аннотация
- •Содержание
- •Глава I. Литературный обзор 8
- •Глава II. Исследовательская часть 29
- •Глава III. Организационно-экономическая часть проекта 50
- •Глава IV. Обеспечение безопасности и экологичност проекта 55
- •Введение
- •Глава I. Литературный обзор
- •1.1. Ферромагнетики. Природа ферромагнетизма
- •1.2. Кривая намагничивания
- •1.3. Петля магнитного гистерезиса
- •1.4. Причины магнитного гистерезиса
- •1.5. Влияние напряжений на процессы перемагничивания
- •1.6. Влияние включений и концентрационных неоднородностей на процессы перемагничивания
- •1.7. Коэрциметрический метод
- •1.8. Релаксационные характеристики
- •1 .11.2. Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный ф-205.38
- •1.11.3. Устройство для размагничивания
- •1.11.4. Коэрцитиметр
- •Глава II. Исследовательская часть
- •Разработка магнитного релаксометра
- •Выбор магнита для установки в колесо
- •2.3. Исследование образцов
- •2.3.1. Размагничивание образцов
- •2.3.2. Измерение коэрцитивной силы образцов
- •2.3.3. Распределение тангенциальной составляющей поля образцов после локальной намагниченности и перемагничивания в обратном изменяющемся поле
- •2.4. Распределение тангенциальной составляющей поля после перемагничивания в обратном изменяющемся поле
- •2.5. Обработка и анализ полученных результатов
- •Глава III. Организационно-экономическая часть проекта
- •3.1. Расёт заработной платы
- •3.2. Расчёт амортизационных отчислений
- •3.3. Рассчёт дополнительных услуг
- •3.4. Рассчет общехозяйственных расходов
- •3.5. Подвод итогов
- •Глава IV. Обеспечение безопасности и экологичност проекта
- •4.1. Обеспечение безопасности
- •4.1.1. Характеристики помещения
- •4.1.2. Оценка условий труда
- •4.1.3. Пожаро-, взрыво- и электробезопасность
- •4.1.4 Чрезвычайные ситуации
- •4.1.5. Разработка мероприятий по повышению надёжности и безопасности магнитного релаксометра
- •4.2. Экологичность проекта
- •Заключение
- •Список литературы
2.3. Исследование образцов
Для эксперимента были выбраны три образца стали:
09Г2С, 100х1000х8 мм;
Сталь 3, 150х1000х10 мм;
Неизвестный(Сталь 3), 100х1000х8 мм.
На каждом образце была произведена разметка контролируемой области с шагом в 50 мм.
2.3.1. Размагничивание образцов
Образцы были размагничены. Размагничивание образцов проводилось до и после для более точных измерений коэрцитивной силы и напряжённости магнитного поля образца.
2.3.2. Измерение коэрцитивной силы образцов
Таблица 6
Распределение Коэрцитивной силы по центру,
по длине образца с шагом в 50 мм
|
l, мм |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
09Г2С |
Hc, А/м |
425,6 |
425,6 |
430,92 |
425,6 |
425,6 |
420,28 |
422,94 |
425,6 |
399 |
Ст.3 |
Hc, А/м |
239,4 |
242,06 |
212,8 |
226,1 |
252,7 |
260,68 |
258,02 |
255,36 |
252,7 |
Неизв. |
Hc, А/м |
226,1 |
228,76 |
215,46 |
215,46 |
218,12 |
218,12 |
215,46 |
215,46 |
215,46 |
Рис.14. Распределение коэрцитивной силы по середине, по длине образца с шагом в 50 мм
2.3.3. Распределение тангенциальной составляющей поля образцов после локальной намагниченности и перемагничивания в обратном изменяющемся поле
В ходе эксперимента производилось локальное намагничивание и сканирование тангенциальной составляющей магнитного поля рассеяния по всей длине образца после каждой операции. Зона локального намагничивания должна быть достаточной для уменьшения погрешности при измерении датчиком магнитометра. На рис.16 предоставлено распределение магнитного поля рассеяния образца при локальном намагничивании.
Направление
движения намагничивающего устройства
и датчика магнитометра
Рис.15. Устройство для локального намагничивания:
1 – П-образный магнит; 2 – образец; 3 – датчик; 4 – силовые линии магнитного поля после намагничивания.
Рис.16
Распределение тангенциальной составляющей
напряжённости
поля локальной намагниченности
,
в виде протяженной полосы (
)
2.4. Распределение тангенциальной составляющей поля после перемагничивания в обратном изменяющемся поле
После
локального намагничивания образцы
перемагничивали в обратном изменяющемся
поле и сканировали тангенциальную
составляющую магнитного поля рассеяния
образца по всей длине. На рис.17 предоставлено
распределение магнитного поля рассеяния
образца после перемагничивания в
обратном изменяющемся поле. Из полученных
данных можно выявить связь тангенциальной
составляющей
напряжённости поля локальной
намагниченности и коэрцитивной силы
,
и проанализировать связь с распределением
локальной намагниченности в форме
полосы после воздействия обратным
изменяющимся полем.
Р
ис.17.
Устройство для перемагничивания:
1 – колесо с встроенным магнитом; 2 – магнит; 3 – образец; 4 – датчик магнитометра; 5 – магнитные линии поля
Данная конструкция устройства перемагничивания позволяет плавное изменение поля относительно плоскости образца, что обеспечивает получение более точных данных с минимальным шагом измерений.
Рис.18. Распределение локальной намагниченности в форме полосы после воздействия обратным изменяющимся полем, как функция координаты на поверхности