[go: up one dir, main page]

RU2299425C1 - Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2299425C1
RU2299425C1 RU2005138259/28A RU2005138259A RU2299425C1 RU 2299425 C1 RU2299425 C1 RU 2299425C1 RU 2005138259/28 A RU2005138259/28 A RU 2005138259/28A RU 2005138259 A RU2005138259 A RU 2005138259A RU 2299425 C1 RU2299425 C1 RU 2299425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
suspension
source
sample
melt
Prior art date
Application number
RU2005138259/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Моисеевич Поводатор (RU)
Аркадий Моисеевич Поводатор
Владимир Викторович Вьюхин (RU)
Владимир Викторович Вьюхин
Владимир Степанович Цепелев (RU)
Владимир Степанович Цепелев
гунов Андрей Геннадьевич Т (RU)
Андрей Геннадьевич Тягунов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
Priority to RU2005138259/28A priority Critical patent/RU2299425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299425C1 publication Critical patent/RU2299425C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к приборам для исследования материалов на основе бесконтактного определения электрического сопротивления нагреваемого тела в зависимости от температуры. Технический результат - повышение точности измерения. Для достижения данного результата перед измерением угла поворота исследуемого образца осуществляют гашение собственных колебаний подвески. При этом устройство содержит вакуумную печь, в зоне нагрева которой на подвеске закреплен тигель для размещения в нем металлического твердого образца или его расплава. Тигель соединен с упругой частью подвески посредством керамического стержня с зафиксированным в верхней части керамического стержня зеркалом. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к физике, а именно - к анализу материалов путем бесконтактного определения электрического сопротивления нагреваемого тела в зависимости от температуры, в частности - к определению относительной электропроводности металлов и сплавов в жидком и/или твердом состоянии.
Известен способ бесконтактного измерения электропроводности жидких металлов по разбалансу моста, одним из плеч которого является контур из молибденовой проволоки с помещаемым внутри него образцом. При нагреве образца меняется его сопротивление и появляется разбаланс контура, который выделяется соответствующей схемой.
Недостатком способа является невысокая точность из-за изменений параметров контура при нагреве и деформации молибденовой проволоки (Филиппов С.И. и др. Физикохимические методы исследования металлургических процессов. М.: Металлургия, 1968 г., с.299).
Известно устройство для измерения индуктивности контура, предназначенное для высокотемпературных измерений до 1600°С в твердой и жидкой фазах оксидов и солей в тиглях (Патент РФ № 2165089, МПК G01R 21/26, опубл. 10.04.2001). Устройство содержит тигель с расплавом оксидов и солей и платиновые электроды, погружаемые в расплав.
Недостатком устройства является контактный способ с погружением платиновых электродов непосредственно в измеряемую среду и недостаточный для металлов и сплавов температурный диапазон.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ бесконтактного измерения удельного электросопротивления металлов и сплавов в жидком и/или твердом состоянии методом вращающегося магнитного поля. (Г.В.Тягунов и др. Измерение удельного электросопротивления методом вращающегося магнитного поля. Ж. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. М., 2003, № 2, том.69, с.35-37), заключающийся в том, что тигель с измеряемым образцом или эталоном подвешивается на упругой, например, нихромовой, нити внутри вакуумной печи сопротивления во вращающееся постоянное магнитное поле, создаваемое тремя парами катушек, питающихся от трехфазной силовой сети 50 Гц, при этом индукционные токи в образце создают магнитный момент. Образец взаимодействует с внешним магнитным полем, создается вращательный механический момент, которому противодействует упругость нити. Угол поворота образца при этом функционально связан с электросопротивлением, амплитудой и частотой магнитного поля и с коэффициентом упругости нити. При фиксированном значении параметров магнитного поля и нити, а также геометрии, массы и плотности эталонного и изучаемого образца электросопротивление однозначно связано с углом отклонения (или закручивания) как эталона, так и образца, который определяется визуально по отклонению отраженного светового луча на радиальной или линейной шкале. Таким образом, изменение электросопротивления при изменении температуры расплава однозначно определяется величинами отклонений отраженного светового луча.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату по технической сущности и достигаемому результату является устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления методом вращающегося магнитного поля. (Г.В.Тягунов и др. Измерение удельного электросопротивления методом вращающегося магнитного поля. Ж. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. М., 2003, № 2, том.69, с.35-37), содержащее вакуумную печь, в зоне нагрева которой на подвеске закреплен тигель для размещения в нем исследуемого металлического твердого образца или его расплава, соединенный с упругой частью подвески с помощью керамического стержня, с зафиксированным на верхней части керамического стержня зеркалом, и источник вращающегося постоянного магнитного поля, магнитная система которого размещена вокруг вакуумной печи.
Недостатком этих способа и устройства является длительное - порядка десяти минут, затухание колебаний упругой нити и достижение установившегося значения угла отклонения при периоде собственных колебаний всей подвесной системы около 7-10 секунд. Это затрудняет отсчет углов отклонения при высокой крутизне изменения электросопротивления на некоторых участках изменения температуры и ведет к пропуску ряда точек измерения - невысокое быстродействие измерений ведет к уменьшению точности построения кривой зависимости электросопротивления расплава от температуры.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение быстродействия и в результате - повышение точности измерений в условиях быстроменяющейся величины электрического сопротивления расплава при изменениях температуры.
Для решения поставленной задачи предлагаются способ и устройство для бесконтактного измерения электрического сопротивления высокотемпературных металлических расплавов методом вращающегося магнитного поля.
В способе бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося постоянного магнитного поля, при котором определяют угол поворота исследуемого металлического твердого образца или его расплава, расположенного на конце подвески во вращающемся постоянном магнитном поле, создаваемом основным магнитным узлом, размещенным в зоне нагрева исследуемого металлического твердого образца или его расплава, предлагается перед измерением угла поворота исследуемого металлического твердого образца или его расплава осуществлять гашение собственных колебаний подвески временным воздействием на подвеску тормозящего магнитного поля, создаваемого дополнительным магнитным узлом, расположенным вне зоны нагрева исследуемого металлического твердого образца или его расплава и вне зоны действия вращающегося постоянного магнитного поля.
В устройство для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося постоянного магнитного поля, включающее вакуумную печь, в зоне нагрева которой на упругой подвеске закреплен тигель для размещения в нем исследуемого металлического твердого образца или его расплава, соединенный с упругой частью подвески с помощью керамического стержня с зафиксированным на верхней части керамического стержня зеркалом, и основной источник вращающегося постоянного магнитного поля, магнитная система которого расположена вокруг вакуумной печи, введены жестко зафиксированный относительно керамического стержня магнитный элемент и дополнительный источник невращающегося постоянного магнитного поля или дополнительный источник вращающегося магнитного поля с частотой вращения, по крайней мере, на порядок отличной от частоты собственных колебаний подвески с тиглем, магнитная система дополнительного источника расположена вокруг магнитного элемента, причем магнитная система дополнительного источника и магнитный элемент размещены вне зоны нагрева металлического твердого образца или его расплава, а также вне зоны действия вращающегося постоянного магнитного поля основного источника.
При этом источник дополнительного магнитного поля через регулятор тока и выключатель может быть соединен с отдельным источником электропитания.
Отличительные признаки предложенных технических решений - способа и устройства, обеспечивают возможность отсчета углов поворота исследуемого образца при высокоградиентных изменениях электросопротивления от температуры примерно на порядок чаще, что увеличивает быстродействие и в конечном итоге - достоверность и точность измерения электросопротивления металлического твердого образца или его расплава.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:
фиг.1. Блок - схема измерительного комплекса;
фиг.2. Форма колебаний отраженного светового луча, отражающая угол поворота подвески с образцом.
фиг.3. Форма колебаний отраженного светового луча при использовании дополнительного магнитного поля для торможения подвески (момент включения 16 и выключения 17 дополнительного магнитного поля).
фиг.4. Экспериментальные зависимости электросопротивления образцов от температуры: а - сплав Ni3Al; б - сталь 72Х2ГСАФ.
фиг.5. Временная динамика экспериментов (дополнительное магнитное поле отсутствует): изменение удельного электросопротивления в ходе изотермической выдержки при различных температурах для сплава Ni3Al. Приведены времена релаксации, соответствующие каждой температуре выдержки.
фиг.6. Временная динамика эксперимента (использовалось дополнительное магнитное поле): изменение удельного электросопротивления в ходе изотермической выдержки при температуре 1560°С стали марки 17Г1С.
Устройство для бесконтактного измерения сопротивления металлического твердого образца или его расплава содержит вакуумную печь 1, в зоне нагрева которой на подвеске 2 коаксиально подвешен тигель 3 для размещения в нем исследуемого образца, соединенный с упругой частью подвески 2 с помощью керамического стержня 4. Основной источник 5 вращающегося постоянного магнитного поля, магнитная система которого расположена вокруг вакуумной печи 1, расположен в области высокотемпературной зоны, создаваемой коаксиальным цилиндрическим нагревателем 6, питающимся от трехфазной силовой сети (на фиг.1 не показано). На верхнем конце керамического стержня 4 жестко зафиксирован магнитный элемент 7, например, выполненный в виде стержня или цилиндра. Дополнительный источник 8 магнитного поля, магнитная система которого расположена вокруг магнитного элемента 7, размещен вне зоны нагрева тигля 3 для размещения в нем исследуемого металлического твердого образца или его расплава и действия вращающегося постоянного магнитного поля основного источника 5. Оптическое измерительное устройство состоит из зеркала 9, закрепленного на верхнем конце керамического стержня 4, источника света 10 и измерительной шкалы - линейки 11.
В качестве упругой части подвески 2 используется нихромовая нить длиной около 650 и диаметром 0,08 мм. Объем исследуемого металлического твердого образца или его расплава в тигле 3 составляет 0,5 см куб., масса магнитного элемента 7, выполненного из ферромагнетика, например стали, в виде, например, цилиндрического тела или стержня, меньше или равна массе тигля 3 с размещенным в нем металлическим твердым образцом или его расплавов. Магнитная система основного источника 5 вращающегося постоянного магнитного поля выполнена в виде парных катушек трехфазной системы, аналогично статору трехфазного электродвигателя переменного тока промышленной частоты с суммарной потребляемой мощностью, примерно, 650 Вт и запитана от трехфазного стабилизатора питания (на схеме не показан) через трехфазный трехпозиционный переключатель направления вращения магнитного поля с разрывом электрической цепи в среднем положении (на схеме не показан). Магнитная система дополнительного источника 8 магнитного поля выполнена в виде статора однофазного электродвигателя, например, постоянного тока с потребляемой мощностью, примерно, 70 мВт, соединенного через регулятор тока и выключатель с отдельным стабилизированным источником питания (на схеме не показаны). Этот источник питания может быть выполнен как в виде источника постоянного тока, так и в виде источника переменного тока с частотой, по крайней мере, на порядок отличающейся от частоты колебаний системы "упругая подвеска 2 - исследуемый металлический твердый образец или его расплав в тигле 3", например - 1 кГц, причем вариант с постоянным током предпочтителен. Коаксиальный цилиндрический нагреватель 6, выполненный из тугоплавкого немагнитного металла, например, молибдена, и обеспечивающий изотермическую зону, включен постоянно в течение всего эксперимента. Зеркало 9 имеет площадь 1 см кв., свет попадает на него от источника света 10, например лампы накаливания, через окно-иллюминатор (на схеме не показано) и отражается на полупрозрачную оптическую шкалу - линейку 11 с ценой деления 1 мм и размером 500 мм (с нулем шкалы посередине).
Известно, что момент сил М, действующих на тигель 3 с исследуемым металлическим твердым образцом или его расплавом с удельной электропроводностью 1/ρ в однородном поле напряженностью Н пропорционален частоте f, квадрату напряженности поля Н и удельной электропроводности. Филиппов С.И. и др. Физикохимические методы исследования металлургических процессов., М.: Металлургия, 1968, с.300, формула ХХ-20). Иными словами, момент закручивания упругой нити на данный угол при стабилизированных параметрах тока в катушках и, следовательно, магнитного поля, однозначно связан с электропроводностью или электросопротивлением образца. Известна расчетная формула для вычисления удельного электросопротивления ρ (Г.В.Тягунов и др. Измерение удельного электросопротивления методом вращающегося магнитного поля. Ж. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. М., 2003, №2, том.69, с.36, формула 1):
Figure 00000002
где m, m0 - массы исследуемого и эталонного образцов соответственно;
d, d0 - плотности исследуемого и эталонного образцов соответственно;
ρ0 - удельное электросопротивление эталона;
φ, φ0 - углы закручивания исследуемого и эталонного образцов соответственно, (отклонения отраженного светового луча на шкале 11);
I, I0 - ток, проходящий по катушкам основного источника 5 вращающегося постоянного магнитного поля при исследовании образца и эталона соответственно.
Измерение удельного электросопротивления на предлагаемой установке осуществляется следующим образом: подготавливаются равноразмерные эталонный и изучаемый образцы, у которых определяют массу и плотность. Затем проводятся два одинаковых эксперимента - градуировочный, с эталоном, например с монокристаллом вольфрама с известными электросопротивлением и плотностью, а после - с измеряемым образцом. Эталонный образец в тигле 3 подвешивается в вакуумную печь 1 в район высокотемпературной изотермической зоны, включается оптическая измерительная система и отраженный световой луч от зеркала 9 устанавливается котировочным механизмом на середину оптической шкалы 11. Затем создается вакуум до 0,01 Па, после чего производится нагрев изотермической зоны коаксиальным цилиндрическим нагревателем 6 до температуры, с которой начинается процесс снятия данных для измерений. При прогреве до нужной температуры включается основной источник 5 вращающегося постоянного магнитного поля, например, с частотой силовой сети 50 Гц. Постоянство величины магнитного поля обеспечивается стабилизацией тока, питающего магнитную систему источника 5 вращающегося постоянного магнитного поля.
Форма колебательной траектории 12, описываемой отраженным световым лучом во время измерений при вращательных колебаниях подвески 2 с тиглем 3 для размещения в нем исследуемого металлического твердого образца или его расплава, от момента включения основного источника 5 вращающегося постоянного магнитного поля до установления стационарного значения угла поворота подвески 2 с тиглем 3 без включения отдельного дополнительного источника 8 магнитного поля приведена на фиг.2. Из нее видно, что собственные колебания имеют период Т=7 сек., а затухают достаточно долго - порядка 10 мин. Поэтому стандартная процедура определения угла поворота требовала определенного навыка и состояла в определении нескольких экстремумов колебаний, например два максимума (13 и 14) и один минимум (15), соответствующие первому, третьему и второму углу отклонения отраженного светового луча на шкале 11, после чего определяли усреднением величину угла, примерно равную установившемуся через 10 минут конечному значению φк. Политермы, полученные этим способом, показаны на фиг.4. Временная динамика эксперимента без дополнительного магнитного поля приводится на фиг.5. Все эти данные получены на установке, описанной как прототип.
Для повышения быстродействия и в результате - повышения точности измерений в условиях быстроменяющейся величины электрического сопротивления расплава при изменениях температуры, после включения источника 5 постоянного вращающегося магнитного поля включают выключателем, например кнопкой, дополнительный источник 8 магнитного поля в момент нахождения отраженного светового луча в одном из первых экстремумов (например, точки 13 или 14 или 15 на фиг.2) на шкале 11 и удерживают эту кнопку, наблюдая за лучом, до тех пор, пока отраженный световой луч приблизится к положению, близкому к предполагаемому конечному значению φк, после чего кнопку отпускают и дополнительный источник 8 магнитного поля выключается. В случае "проскока" предполагаемого конечного значения процедура повторяется. При работе на небольших углах отклонения необходима меньшая величина тока питания дополнительного источника 8 магнитного поля, для чего служит регулятор тока (на схеме не показан).
Включение дополнительного источника 8 магнитного поля позволяет на порядок сократить время измерения угла поворота подвески 2 с тиглем 3 для размещения в нем исследуемого металлического твердого образца или его расплава, позволяет повысить быстродействие и в результате - повысить точность измерений в условиях быстроменяющейся величины электрического сопротивления расплава при изменениях температуры, причем сокращается общая продолжительность эксперимента. Пример формы колебаний отраженного светового луча при использовании дополнительного магнитного поля показан на фиг.3, а временная динамика эксперимента проиллюстрирована фиг.6, из которой видно увеличение количества точек измерения в несколько раз. Эти результаты, полученные на установке, приведенной на фиг.1, подтверждают реализацию поставленной задачи - повышение точности измерений при увеличении быстродействия.

Claims (3)

1. Способ бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося постоянного магнитного поля, при котором определяют угол поворота исследуемого образца, расположенного на конце подвески во вращающемся постоянном магнитном поле, создаваемом основным магнитным узлом, размещенным в зоне нагрева исследуемого образца, отличающийся тем, что перед измерением угла поворота исследуемого образца осуществляют гашение собственных колебаний подвески воздействием на подвеску временного тормозящего магнитного поля, создаваемого дополнительным магнитным узлом, расположенным вне зоны нагрева исследуемого образца и вне зоны действия вращающегося постоянного магнитного поля.
2. Устройство для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося постоянного магнитного поля, включающее вакуумную печь, в зоне нагрева которой на подвеске закреплен тигель для размещения в нем металлического твердого образца или его расплава, соединенный с упругой частью подвески посредством керамического стержня с зафиксированным в верхней части керамического стержня зеркалом, и основной источник вращающегося постоянного магнитного поля, магнитная система которого расположена вокруг вакуумной печи, отличающееся тем, что в него введены жестко зафиксированный относительно керамического стержня магнитный элемент и дополнительный источник невращающегося постоянного магнитного поля или дополнительный источник вращающегося магнитного поля с частотой вращения, по крайней мере, на порядок отличной от частоты собственных колебаний подвески с тиглем для размещения в нем металлического твердого образца или его расплава, магнитная система дополнительного источника магнитного поля расположена вокруг магнитного элемента, причем магнитная система дополнительного источника магнитного поля и магнитный элемент размещены вне зоны нагрева, а также вне зоны действия вращающегося постоянного магнитного поля основного источника.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что дополнительный источник магнитного поля соединен с отдельным источником электропитания через регулятор тока и выключатель.
RU2005138259/28A 2005-12-08 2005-12-08 Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления RU2299425C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138259/28A RU2299425C1 (ru) 2005-12-08 2005-12-08 Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138259/28A RU2299425C1 (ru) 2005-12-08 2005-12-08 Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2299425C1 true RU2299425C1 (ru) 2007-05-20

Family

ID=38164221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138259/28A RU2299425C1 (ru) 2005-12-08 2005-12-08 Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2299425C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454656C1 (ru) * 2010-10-21 2012-06-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ измерения кинематической вязкости и электрического сопротивления металлических расплавов (варианты)
RU2457473C2 (ru) * 2010-10-21 2012-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ измерения электрического сопротивления металлического расплава методом вращающегося магнитного поля
RU2531056C1 (ru) * 2013-06-25 2014-10-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
RU2680984C1 (ru) * 2017-12-26 2019-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ оценки равновесности металлических расплавов
RU2687504C1 (ru) * 2018-05-24 2019-05-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4755744A (en) * 1986-01-21 1988-07-05 Rohrback Corporation Plated sensor for monitoring corrosion or electroplating
RU2165089C2 (ru) * 1999-03-09 2001-04-10 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Устройство для измерения индуктивности контуров, содержащих оксиды и соли в твердой и жидкой фазах

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4755744A (en) * 1986-01-21 1988-07-05 Rohrback Corporation Plated sensor for monitoring corrosion or electroplating
RU2165089C2 (ru) * 1999-03-09 2001-04-10 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Устройство для измерения индуктивности контуров, содержащих оксиды и соли в твердой и жидкой фазах

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г.В.Тягунов и др. Измерение удельного электросопротивления методом вращающегося магнитного поля. Ж. "Заводская лаборатория". Диагностика материалов. - М., 2003, №2, т.69, с.35-37. *
Филиппов С.И. и др. Физикохимические методы исследования металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1968, с.299. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454656C1 (ru) * 2010-10-21 2012-06-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ измерения кинематической вязкости и электрического сопротивления металлических расплавов (варианты)
RU2457473C2 (ru) * 2010-10-21 2012-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ измерения электрического сопротивления металлического расплава методом вращающегося магнитного поля
RU2531056C1 (ru) * 2013-06-25 2014-10-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
RU2680984C1 (ru) * 2017-12-26 2019-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ оценки равновесности металлических расплавов
RU2687504C1 (ru) * 2018-05-24 2019-05-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI57181C (fi) Fastransformationsmaetare
Rhim et al. Noncontact technique for measuring surface tension and viscosity of molten materials using high temperature electrostatic levitation
Potter The magneto-caloric effect and other magnetic phenomena in iron
Sucksmith et al. The paramagnetism of the ferromagnetic elements
Paradis et al. Non-contact measurements of surface tension and viscosity of niobium, zirconium, and titanium using an electrostatic levitation furnace
Sato et al. Viscosities of Fe–Ni, Fe–co and Ni–co binary melts
CN104166047B (zh) 同步测量磁致金属熔体电阻和电势差变化的装置和方法
RU2299425C1 (ru) Способ для бесконтактного измерения электрического сопротивления металлического твердого образца или его расплава методом вращающегося магнитного поля и устройство для его осуществления
Nakanishi et al. Electrochemical study of a pendant molten alumina droplet and its application for thermodynamic property measurements of Al-Ir
CN104076065A (zh) 一种超声预处理致金属熔体结构变化的在线检测装置
RU2535525C1 (ru) Способ определения удельного электросопротивления расплавов и устройство для его осуществления
US9181596B2 (en) Method and device for treating a material exposed to a magnetic field
Van Dam et al. Magnetic susceptibility of some Au-V alloys
RU2457473C2 (ru) Способ измерения электрического сопротивления металлического расплава методом вращающегося магнитного поля
RU2473883C2 (ru) Устройство для бесконтактного фотометрического определения характеристик металлических расплавов
RU2454656C1 (ru) Способ измерения кинематической вязкости и электрического сопротивления металлических расплавов (варианты)
RU191826U1 (ru) Устройство фиксации нагревателя в электропечи
RU136175U1 (ru) Устройство для определения удельного электросопротивления расплавов
Teodorescu et al. An inductive technique for electrical conductivity measurements on molten metals
RU188056U1 (ru) Узел фиксации подвесной системы
RU145750U1 (ru) Упругая подвеска для вертикальной электропечи
US1734536A (en) Electric furnace
RU2563337C2 (ru) Способ и устройство для контроля работы нагревателя электропечи
RU2531066C1 (ru) Устройство для крепления электронагревателя в электропечи
RU140717U1 (ru) Устройство для крепления электронагревателя в электропечи

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071209