RU2164019C2 - Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости - Google Patents
Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2164019C2 RU2164019C2 RU98103430A RU98103430A RU2164019C2 RU 2164019 C2 RU2164019 C2 RU 2164019C2 RU 98103430 A RU98103430 A RU 98103430A RU 98103430 A RU98103430 A RU 98103430A RU 2164019 C2 RU2164019 C2 RU 2164019C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- liquid
- concentration
- ferromagnetic particles
- loaded
- resonator
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам определения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц (ФМЧ) в жидкости в химической и других отраслях промышленности, в частности, при контроле горюче-смазочных материалов на содержание металлических феррочастиц. Технический результат - повышение точности и чувствительности измерения концентрации ФМЧ в жидкости в области малых концентраций. Сущность изобретения: фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитные поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра. Направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, определяют резонанс колебания Н111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора. Создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемого резонатора. Концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к способам определения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц (ФМЧ) в жидкости в химической и других отраслях промышленности, в частности, при контроле горюче-смазочных материалов на содержание металлических феррочастиц.
Известен способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости (см. Наумов А.А., Черняк В.В. Портативный измеритель концентрации магнитной суспензии. Дефектоскопия 1971, N 2, с. 124), заключающийся в пропускании жидкости с феррочастицами через диэлектрический отрезок трубопровода, осуществлении взаимодействия переменного магнитного поля катушки индуктивности, намотанной на диэлектрический отрезок трубопровода, с частицами ферромагнетика и измерений концентрации с помощью электрической измерительной схемы по изменению параметров катушки индуктивности.
Недостатками способа являются значительная погрешность измерения, обусловленная нелинейной зависимостью индуктивности катушки от концентрации ФМЧ и за счет изменения индуктивности от вариации электропроводности данной жидкости, и низкая чувствительность к концентрации ферромагнитных частиц.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости (см. авт.св. СССР N 924557, кл. G 01 N 15/00, 1982 г., Б.И. N 16), который заключается в том, что помещают объем с жидкостью в линейно-поляризованное высокочастотное электромагнитное (ЭМ) поле и постоянное магнитное поле, при этом направление вектора напряженности постоянного магнитного поля совмещают с направлением распространения излучения в жидкости, измеряют длину пути и угол поворота плоскости поляризации прошедшего излучения в жидкости, и по результатам измерений судят о концентрации ферромагнитных частиц.
Недостатком способа является недостаточная точность из-за сложности измерения двух геометрических параметров, а также из-за наличия в объеме жидкости наряду с падающей линейно-поляризованной ЭМ волной еще и отраженной волны, так как трудно обеспечить режим согласования (коэффициент бегущей волны не равен единице).
За прототип принят способ (см. патент N 2084887 от 20.07.97 /Д.А. Дмитриев, М.А. Суслин, И.В. Кораблев, Б.И. Герасимов/ Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости), который заключается в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитные поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, в резонаторе возбуждают колебания H11p, где p - число полуволн, укладывающихся по длине резонатора, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, определяют два значения расщепленной собственной резонансной частоты и по их разности судят о концентрации ферромагнитных частиц в жидкости.
Недостатком способа являются то, что в области малых концентраций измеряемое ее значение становится соизмеримым с порогом чувствительности, равному такому изменению концентрации, при котором происходит расстройка, равная удвоенной полосе пропускания нагруженной резонансной системы.
Предлагаемое изобретение направлено на повышение точности и чувствительности измерения концентрации ФМЧ в жидкости в области малых концентраций.
Это достигается тем, что в способе определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, заключающемся в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитное поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, дополнительно определяют резонанс колебания H111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемного резонатора, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.
На чертеже представлена схема реализации предлагаемого способа.
Если в цилиндрическом объемном резонаторе (ОР) 1 с аксиальным расположением исследуемой жидкости с ФМ частицами 2 возбудить колебание H111, а величину постоянного поля подмагничивания H0, создаваемого током соленоида 3, выбрать равной продольному феррорезонансу
(1)
где ωp- резонансная циклическая частота настройки колебания H111 OP; γ0=2.25·105 м/А·с - гиромагнитное отношение, то резонансная частота колебания H111 не расщепляется на две частоты f- и f+ (см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.137), а определяется геометрическими размерами OP, диэлектрическими свойствами и размерами объема жидкости с ФМЧ. Это объясняется ходом кривых компонентов тензора магнитной проницаемости феррита при Hрез = H0, а именно равенство действительных эффективных магнитных проницаемостей для право- и левополяризованных по кругу волн μ+и μ- магнитной проницаемости вакуума μ0:
μ+=μ′+k′=μ-=μ′-k′=μ0, (2)
при этом мнимые части, характеризующие резонансные потери, определяются выражениями:
(3)
(см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.). Следствием (2) является равенство возмущенных резонансных частот колебания H111 цилиндрического OP без и с полем (1) подмагничивания.
(1)
где ωp- резонансная циклическая частота настройки колебания H111 OP; γ0=2.25·105 м/А·с - гиромагнитное отношение, то резонансная частота колебания H111 не расщепляется на две частоты f- и f+ (см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.137), а определяется геометрическими размерами OP, диэлектрическими свойствами и размерами объема жидкости с ФМЧ. Это объясняется ходом кривых компонентов тензора магнитной проницаемости феррита при Hрез = H0, а именно равенство действительных эффективных магнитных проницаемостей для право- и левополяризованных по кругу волн μ+и μ- магнитной проницаемости вакуума μ0:
μ+=μ′+k′=μ-=μ′-k′=μ0, (2)
при этом мнимые части, характеризующие резонансные потери, определяются выражениями:
(3)
(см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.). Следствием (2) является равенство возмущенных резонансных частот колебания H111 цилиндрического OP без и с полем (1) подмагничивания.
Парциальная добротность Qп, вызванная потерями на феррорезонанс (поддержание прецессионного движения электронов), равна:
(4)
где ΔH- ширина полосы феррорезонанса в А/М; А - намагниченность насыщения феррита в Тл; C - объемная концентрация, %; ω- резонансная частота колебания H111; Wзап - запасенная энергия электрического поля пустого OP; Pрез - мощность потерь на феррорезонанс в ФМ частицах.
(4)
где ΔH- ширина полосы феррорезонанса в А/М; А - намагниченность насыщения феррита в Тл; C - объемная концентрация, %; ω- резонансная частота колебания H111; Wзап - запасенная энергия электрического поля пустого OP; Pрез - мощность потерь на феррорезонанс в ФМ частицах.
Общая нагруженная добротность резонатора Q:
Q = (Qп · Qо)/ (Qп + Qo), (5)
где Qо - добротность, обусловленная потерями энергии на ее ввод-вывод, в стенках OP и омическими потерями в жидкости с феррочастицами.
Q = (Qп · Qо)/ (Qп + Qo), (5)
где Qо - добротность, обусловленная потерями энергии на ее ввод-вывод, в стенках OP и омическими потерями в жидкости с феррочастицами.
Основным фактором погрешности определения концентрации является случайное варьирование электропроводности магнитной суспензии и потерь в резонаторе. Он устраняется следующим образом. Определяются коэффициенты затухания колебания H111 при H0=0 и H0 = Hрез:
тогда их разность
не зависит от потерь на ввод-вывод ЭМ энергии (Pвв, выв), в стенках резонатора (Pст) и омических потерь магнитной суспензии Pγ, а определяется только потерями на феррорезонанс Pрез. В этом случае статическая характеристика - это выражение (4).
тогда их разность
не зависит от потерь на ввод-вывод ЭМ энергии (Pвв, выв), в стенках резонатора (Pст) и омических потерь магнитной суспензии Pγ, а определяется только потерями на феррорезонанс Pрез. В этом случае статическая характеристика - это выражение (4).
Способ определения концентрации ФМ частиц заключается в следующем: в цилиндрическом OP аксиально помещают исследуемую жидкость с феррочастицами, определяют резонанс колебания H111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, по оси резонатора создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности OP, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.
Сравним метрологические характеристики предлагаемого способа и прототипа.
Если в качестве примера в прототипе выбрать r1 = 0,2 · r0,
то изменение концентрации на 0,8% вызывает изменение разности расщепленных частот f+ - f- на величину, равную удвоенной полосе пропускания нагруженной колебательной системы.
то изменение концентрации на 0,8% вызывает изменение разности расщепленных частот f+ - f- на величину, равную удвоенной полосе пропускания нагруженной колебательной системы.
Определим методическую погрешность предлагаемого способа, обусловленную измерением резонансной частоты колебания H111 за счет варьирования концентрации, по следующей формуле:
(6)
где Q(ω) и Q(ω0)- нагруженные добротности для частот ω возмущенного и ω0 пустого резонаторов. В диапазоне C = 1-10% для после подстановки (5) в (6) относительная методическая погрешность не превышает 3%. В погрешность определения концентрации следует добавить погрешность определения нагруженной добротности ≈ 2-5%. Тогда как в прототипе только относительно методическая погрешность при концентрации C=1% - не менее 80% и уменьшается до 8% для C=10%.
(6)
где Q(ω) и Q(ω0)- нагруженные добротности для частот ω возмущенного и ω0 пустого резонаторов. В диапазоне C = 1-10% для после подстановки (5) в (6) относительная методическая погрешность не превышает 3%. В погрешность определения концентрации следует добавить погрешность определения нагруженной добротности ≈ 2-5%. Тогда как в прототипе только относительно методическая погрешность при концентрации C=1% - не менее 80% и уменьшается до 8% для C=10%.
Claims (1)
- Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, заключающийся в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитное поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, отличающийся тем, что определяют резонанс колебания Н111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемного резонатора, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98103430A RU2164019C2 (ru) | 1998-02-12 | 1998-02-12 | Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98103430A RU2164019C2 (ru) | 1998-02-12 | 1998-02-12 | Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU98103430A RU98103430A (ru) | 2000-02-20 |
| RU2164019C2 true RU2164019C2 (ru) | 2001-03-10 |
Family
ID=20202689
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU98103430A RU2164019C2 (ru) | 1998-02-12 | 1998-02-12 | Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2164019C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2409425C1 (ru) * | 2009-06-19 | 2011-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет МГТУ "МАМИ" | Способ определения концентрации магнитовосприимчивых примесей в текучей среде |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU924557A1 (ru) * | 1980-06-13 | 1982-04-30 | Тамбовское Высшее Военное Авиационное Инженерное Ордена Ленина Краснознаменное Училище Им.Ф.Э.Дзержинского | Способ измерени концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
| FR2584190A1 (fr) * | 1985-06-28 | 1987-01-02 | Ecole Nale Super Arts Metiers | Procede et dispositif de determination en volume de la teneur en composant magnetique d'un materiau |
| WO1995027895A1 (de) * | 1994-04-07 | 1995-10-19 | Albatros Applied Technologies Gmbh | Verfahren zur messung eines mehrkomponentigen und/oder mehrphasigen strömenden mediums |
| RU2084887C1 (ru) * | 1995-01-12 | 1997-07-20 | Дмитрий Александрович Дмитриев | Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
-
1998
- 1998-02-12 RU RU98103430A patent/RU2164019C2/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU924557A1 (ru) * | 1980-06-13 | 1982-04-30 | Тамбовское Высшее Военное Авиационное Инженерное Ордена Ленина Краснознаменное Училище Им.Ф.Э.Дзержинского | Способ измерени концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
| FR2584190A1 (fr) * | 1985-06-28 | 1987-01-02 | Ecole Nale Super Arts Metiers | Procede et dispositif de determination en volume de la teneur en composant magnetique d'un materiau |
| WO1995027895A1 (de) * | 1994-04-07 | 1995-10-19 | Albatros Applied Technologies Gmbh | Verfahren zur messung eines mehrkomponentigen und/oder mehrphasigen strömenden mediums |
| RU2084887C1 (ru) * | 1995-01-12 | 1997-07-20 | Дмитрий Александрович Дмитриев | Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2409425C1 (ru) * | 2009-06-19 | 2011-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет МГТУ "МАМИ" | Способ определения концентрации магнитовосприимчивых примесей в текучей среде |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Bailleul et al. | Propagating spin wave spectroscopy in a permalloy film: A quantitative analysis | |
| US9651504B2 (en) | Fano resonance microwave spectroscopy of high absorption matter | |
| CN109655771B (zh) | 交流磁化率测量装置及其测量方法 | |
| Maleeva et al. | Electrodynamics of a ring-shaped spiral resonator | |
| US4286216A (en) | Ferromagnetic resonance probe and method for flaw testing in metals | |
| Goncalves et al. | Tailored resonance in micrometer-sized monoaxial chiral helimagnets | |
| RU2164019C2 (ru) | Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости | |
| US4290017A (en) | Apparatus and method for nondestructive evaluation of surface flaws in conductive materials | |
| RU2084887C1 (ru) | Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости | |
| RU2701754C1 (ru) | Способ определения места дефекта электропроводящих элементов кабеля | |
| Kubo et al. | Ultra-broadband NMR probe: numerical and experimental study of transmission line NMR probe | |
| Makhnovskiy et al. | Surface impedance tensor in amorphous wires with helical anisotropy: Magnetic hysteresis and asymmetry | |
| MacBean | The measurement of complex permittivity and complex tensor permeability of ferrite materials at microwave frequencies | |
| Kimura | On the Elastic Moduli of Ferromagnetic Materials. Part I. Dynamical Measurements of the Elastic Morduli of Iron Crystals | |
| RU2809738C1 (ru) | Способ бифакторного возбуждения феррозондов и устройство модулятора для его реализации | |
| Jeong et al. | Characteristics calculation of ferrite material using frequency tunable resonator | |
| Ide | Measurements on magnetostriction vibrators | |
| RU2170418C2 (ru) | Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости и магнитной восприимчивости в диапазоне свч | |
| US12204000B2 (en) | Precision magnetometer | |
| RU2121670C1 (ru) | Устройство для определения параметров жидких магнитодиэлектриков | |
| Zavislyak et al. | Magnetostatic surface oscillations in elliptical cavities and cylinders | |
| SU121510A1 (ru) | Способ измерени компонент тензоров электрической и магнитной проницаемостей гиротропных сред | |
| Orel et al. | Radiofrequency magnetic susceptibility and the col~ lective resonance of magnons in the parallel pumping | |
| Kogut et al. | Single Resonant Type Tool for Measuring the Solid Dielectrics with a Wide Dielectric Constant Interval and Extra Small Losses in L-band | |
| JPH0462357B2 (ru) |