[go: up one dir, main page]

RU2164019C2 - Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости - Google Patents

Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости Download PDF

Info

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
Application number
RU98103430A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98103430A (ru
Inventor
М.А. Суслин
Д.А. Дмитриев
Original Assignee
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
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 Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище filed Critical Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
Priority to RU98103430A priority Critical patent/RU2164019C2/ru
Publication of RU98103430A publication Critical patent/RU98103430A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164019C2 publication Critical patent/RU2164019C2/ru

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
Figure 00000002
(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:
Figure 00000003
Figure 00000004
(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:
Figure 00000005
(4)
где
Figure 00000006
Figure 00000007
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.
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:
Figure 00000008

Figure 00000009

тогда их разность
Figure 00000010

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,
Figure 00000011

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:
Figure 00000012
(6)
где Q(ω) и Q(ω0)- нагруженные добротности для частот ω возмущенного и ω0 пустого резонаторов. В диапазоне C = 1-10% для
Figure 00000013
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)

  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.
RU98103430A 1998-02-12 1998-02-12 Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости RU2164019C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)