Cтраница 4
В этом случае, с точки зрения экономичности и удобства, целесообразно применять импульсное намагничивание. [46]
Сплавы 68НМ и 79НЗМ характеризуются высокой магнитной проницаемостью и большим приращением индукции при однополярнон импульсном намагничивании. После термомагннтной обработки в поперечном поле сплава 68НМ его проницаемость при уровне 3000 - 4000 Гс / Э мало зависит от поля и температурный коэффициент проницаемости не более 8 - 10 1 / в интервале температур 60 - 120 С. Сплав выпускают в виде ленты толщиной 0 006 - 0 02 мм и используют для-катушек постоянной индуктивности, дросселей фильтров, широкополосных трансформаторов. [47]
Для материалов с высокой коэрцитивной силой в таких установках непосредственно в пермеаметр встраиваются катушки для импульсного намагничивания. Однако с появлением современных высококоэрцитивных материалов этот метод не является единственным методом оценки качества постоянных магнитов, ибо обладает рядом существенных недостатков. [48]
![]() |
Статическая характеристика ферромагнитного материала. [49] |
Применение магнитомягких материалов, обладающих в основном обратимыми свойствами намагничивания, различается двумя режимами: импульсного намагничивания и намагничивания при синусоидальной напряженности внешнего поля. И в том и в другом случае, как правило, используется та часть характеристики намаг-ничиванря, которая близка к линейной. [50]
Методами теории финитных функций и рассмотрением результатов, полученных по методу автомодельных решений, исследованы задачи импульсного намагничивания нелинейной системы: ферромагнитный объект контроля ( стальная труба) - магнитная лента. Результаты исследований выражены в виде соотношений и формул, содержащих элементарные функции. [51]
Установлено, что основное условие, определяющее оптимальный режим магнитной записи поля дефекта на магнитную ленту при импульсном намагничивании, заключается в обеспечении минимальной разности фаз между подмагничи-вающим ленту полем линеаризации и полем дефекта. [52]
Настоящий параграф знакомит читателя с основными способами определения характеристик магнитных материалов на повышенных и высоких частотах и при импульсном намагничивании. [53]
Если явлениями магнитного гистерезиса, вязкости и поверхностного эффекта пренебречь нельзя, то эквивалентная схема заме-чцения катушки с магнитопроводом при импульсном намагничивании становится сложной. Для ее упрощения в каждом конкретном случае необходимы дополнительные исследования. [54]
В данной главе описываются экспериментальные исследования указанных вопросов и дается теоретический анализ полученных результатов, которые позволили дать практические рекомендации к промышленному использованию импульсного намагничивания в условиях магнитографической дефектоскопии труб малого диаметра. [55]
Теоретический анализ и экспериментальные исследования показывают, что чувствительность магнитографической дефектоскопии, осуществляемой в импульсном режиме намагничивания, уступает стационарным условиям магнитной записи полей дефектов; в связи с этим рекомендуется применять импульсное намагничивание в строительно-монтажных условиях работы, где отсутствуют стационарные источники питания намагничивающих устройств. При этом установлено, что точность и стабильность магнитной записи возрастают при намагничивании изделия серией импульсов тока. [56]
Для определения статических характеристик магнитотвердых материалов серийно выпускается установка У5056, обеспечивающая измерение магнитной индукции и напряженности магнитного поля в любой точке размагничивающей кривой ( второй квадрант кривой магнитного гистерезиса) при импульсном намагничивании и регистрацию результатов измерения. Для измерения магнитной индукции и напряженности магнитного поля в установке используются цифровые приборы, а регистрация измерительной информации осуществляется цифропечатающим устройством. [57]
Наличие в намагничивающей схеме диодных групп 4 и 6 вносит существенное качественное изменение во временной ход импульсного тока, создавая необходимые условия для прохождения тока через изделие только в одном направлении и приближая тем самым процесс импульсного намагничивания к процессу намагничивания постоянным током. При таких условиях, как известно, создаются благоприятные условия для более полного намагничивания поверхностного слоя изделия. [58]
Блок размагничивания представляет собой выпрямитель, питание которого осуществляется от двух автотрансформаторов и вольтодо-бавочного устройства, обеспечивающих плавное регулирование размагничивающего тока. Блоки импульсного намагничивания и размагничивания размещены в тумбах, на которых установлены электромагниты. В тумбах размещены блоки: заряда тиристоров, размагничивания и контакторов. [59]
![]() |
Схема МГ контроля сварного шва. [60] |