
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Виды и методы измерений
- •1.3. Погрешности измерений
- •1.4. Причины возникновения и способы
- •1.5. Оценка случайных погрешностей
- •2.2. Магнитоэлектрические приборы
- •2.3. Магнитоэлектрические приборы с преобразователем переменного тока в постоянный
- •2.4. Электродинамические приборы
- •2.5. Электростатические приборы
- •2.6. Электромагнитные приборы
- •2.7. Электронные аналоговые вольтметры
- •2.8. Компенсаторы
- •2.9. Измерительные мосты
- •2.10. Цифровые измерительные приборы
- •2.11. Осциллографы
- •2.12. Измерение параметров
- •2.13. Измерение параметров
- •3.1. Измерение магнитного потока,
- •3.1.1. Использование измерительной катушки
- •3.1.2. Использование гальваномагнитных преобразователей
- •3.1.3. Использование преобразователей на основе ядерного магнитного резонанса
- •3.2. Характеристики магнитных материалов
- •3.2.1. Статические характеристики
- •3.2.2. Динамические характеристики
- •3.3. Определение статических характеристик
- •3.4. Определение динамических характеристик
- •4.1. Структурные схемы приборов для
- •4.1.1. Последовательное соединение преобразователей
- •4.1.2. .Дифференциальные схемы соединения преобразователей
- •4.1.3. Логометрические схемы соединения преобразоветелей
- •4.1.4. Компенсационные схемы включения преобразователей
- •4.3. Измерение неэлектрических величин
- •5.1. Общие сведения об измерительных
- •5.2. Измерительная информация, методы ее преобразования и передачи
- •5.3. Количественное определение измерительной
- •6.4. Обработка информации в иис
- •5.7. Построение иис на базе агрегатных комплексов
- •5.8. Комплекс камак
- •Сигналы
3.3. Определение статических характеристик
МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Основным методом определения статических характеристик является индукционно-импульсный. Он реализуется при помощи балли-
SA1,
Рис.
3.8
стической установки, схема которой приведена на рис. 3.8. Катушка L1 служит для намагничивания образца, катушки L2 и L3 являются измерительными. Намагничивающая катушка L1 и измерительная катушка L2, предназначенная для измерения магнитной индукции, охватывают образец, тогда как катушка L3, с помощью которой измеряют напряженность магнитного поля, располагается у поверхности образца, не охватывая его. Образцовая катушка взаимной индуктивности Мс обмотками L4 и L5 используется для градуировки баллистического гальванометра PG. Цепь питания содержит источник постоянного напряжения, амперметры РА1 и РА2 с реостатами R1 и R2. Переключатель SA1 позволяет подключать источник питания либо к намагничивающей катушке L1, либо к первичной обмотке L5 катушки взаимной индуктивности М. Переключатель SA2 позволяет менять полярность напряжения, подаваемого на катушки L1 или L5. Ключ SB служит для успокоения подвижной части гальванометра PG, переключатель SA3 позволяет закоротить ту часть цепи питания, которая состоит из амперметра РА2 и реостата R2 и используется только при определении точек петли гистерезиса. Переключатель SA4 дает возможность подключать гальванометр PG либо к катушке L2 для определения магнитной индукции, либо к катушке L3 для определения напряженности магнитного поля. Магазины сопротивления R3 и R4 позволяют изменять чувствительность измерительной цепи.
Образец
1\
ГП=
установке переключателя SA1 в положение 2. При этом переключатель SA3 должен быть замкнут. Переключатель SA4 устанавливается в требуемое положение (в положение 1 для определения Сф^ и в положение 2 для определения Сф^). Процедура определения постоянных совпадает с описанной в § 3.1. Направление тока в обмотке L5 изменяется при помощи переключателя SA2.
В качестве примера определения статических характеристик рассмотрим получение основной кривой намагничивания. Прежде чем приступить к получению точек этой кривой, магнитный образец следует размагнитить. Для размагничивания переключатель SA1 ставят в положение 1, а переключатель SA3 — в замкнутое положение. Затем реостатом R1 устанавливают в катушке L1 максимальное значение намагничивающего тока. После этого ток в катушке L1 медленно уменьшают до нуля, многократно меняя его направление переключателем SA2. После размагничивания можно приступить к получению первой точки основной кривой намагничивания. В катушке L1 устанавливают некоторое значение намагничивающего тока 1г и производят магнитную подготовку образца, заключающуюся в многократном (8—10 раз) изменении направления тока 1г. При этом переключатель SA4 должен находиться в нейтральном положении, т.е. гальванометр PG должен быть отключен. Цель магнитной подготовки — добиться устойчивого, стабильного магнитного состояния образца. Ток 1г возбуждает магнитное поле Нг, напряженность которого измеряется посредством измерительной катушки L3 и баллистического гальванометра PG (переключатель SA4 находится в положении 2). Направление тока в катушке L1 быстро изменяется на противоположное переключателем SA2 и производится отсчет первого максимального отклонения указателя баллистического гальванометра На основании соотношений, аналогичных при
веденным В § 3.1, можно получить
Hi = C<bHa6Hll2Vow^- (315>
Для измерения магнитной индукции В t переключатель SA4 должен находиться в положении I. При этом к баллистическому гальванометру подключается измерительная катушка L2. Изменение направления тока в катушке L1 приводит к перемагничиванию образца и наведению в катушке L2 ЭДС. Первое* максимальное отклонение указателя баллистического гальванометра ct^j связано со значением магнитной индукции В ] соотношением
Bi = Сфдабт I2w2S2. (3.16)
В (3.15) и (3.16) символами w2, w3 и s2, s3 обозначены числа витков и площади катушек L2 и L3. Последующие точки основной кривой намагничивания находятся аналогично первой, но при больших значениях тока намагничивания
(/, </2 </3 - ..)•
При помощи баллистической установки можно определить точки петли гистерезиса, а также некоторые важные статические параметры, такие, как коэрцитивная сила, коэффициент прямоугольности и др.