ES2992762T3 - Apparatus and method for non-destructive determination of the content of magnetisable part and/or non- magnetisable part of a sample - Google Patents

Apparatus and method for non-destructive determination of the content of magnetisable part and/or non- magnetisable part of a sample Download PDF

Info

Publication number
ES2992762T3
ES2992762T3 ES17755429T ES17755429T ES2992762T3 ES 2992762 T3 ES2992762 T3 ES 2992762T3 ES 17755429 T ES17755429 T ES 17755429T ES 17755429 T ES17755429 T ES 17755429T ES 2992762 T3 ES2992762 T3 ES 2992762T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
sample
magnetizable
measurement data
content
yoke
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES17755429T
Other languages
English (en)
Inventor
Stefan Schuster
Norbert Gstöttenbauer
Christoph Thaler
Daniel Wöckinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Voestalpine Stahl GmbH
Original Assignee
Voestalpine Stahl GmbH
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 Voestalpine Stahl GmbH filed Critical Voestalpine Stahl GmbH
Application granted granted Critical
Publication of ES2992762T3 publication Critical patent/ES2992762T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/04—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/04—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle
    • G01R33/045—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle in single-, or multi-aperture elements
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
    • G01R33/1223—Measuring permeability, i.e. permeameters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Se muestran un aparato (100, 101, 102) y un método para la determinación no destructiva del contenido de la porción magnetizable y/o no magnetizable de una muestra (1), en el que la muestra (1) se dispone en un espacio de aire (2, 12) de un yugo magnéticamente conductor (3, 30), se genera un campo magnético alterno (B) mediante una intensidad de campo magnético alterno (H) de una bobina de excitación (4) en el yugo (3, 30), y se capturan primeros datos de medición (Mp) relacionados con la muestra (1) utilizando al menos un dispositivo de medición (5) que está acoplado inductivamente al yugo (3, 30), y la porción de contenido magnetizable y/o no magnetizable en la muestra (1) se determina comparando los primeros datos de medición (Mp) con segundos datos de medición (Mref) relacionados con una muestra de referencia (6) que tiene una porción de contenido magnetizable y/o no magnetizable conocida. Para hacer el método más fiable, se propone que la misma intensidad de campo magnético alterno (H) o el mismo campo magnético alterno (B) se inyecte tanto en la muestra de referencia (6) como en la muestra (1) al capturar los primeros y segundos datos de medición (Mp, Mref) relativos a la muestra (1) y la muestra de referencia (6) con la ayuda de la bobina de excitación (4), y la diferencia entre ambos datos de medición capturados (Mref, Mp) se incluya como una medida en la determinación del contenido para la porción de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra (1). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo y procedimiento para la determinación de contenido no destructiva de la parte magnetizable y/o no magnetizable de una muestra
Área técnica
La presente invención hace referencia a un dispositivo y a un procedimiento para la determinación de contenido no destructiva de la parte magnetizable y/o no magnetizable de una muestra, en el que la muestra se proporciona en un espacio de aire de una culata magnéticamente conductora, mediante una intensidad del campo magnético alterno de una bobina de excitación en la culata se genera un campo magnético alterno, y con al menos un dispositivo de medición acoplado de forma inductiva a la culata, se registran primeros datos de medición de la muestra, y con la ayuda de una comparación de los primeros datos de medición con segundos datos de medición de una muestra de referencia, con parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable conocida, se determina la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable en la muestra. Estado de la técnica
Por el estado de la técnica se conocen procedimientos no destructivos (solicitud EP0267896A2), con los que puede determinarse la parte de contenido magnetizable y no magnetizable o ferromagnética, de una muestra. En este caso, la muestra que debe medirse se proporciona en un espacio de aire de una culata magnéticamente conductora a la que, mediante una bobina de excitación, se aplica una intensidad del campo magnético determinada. La bobina de excitación forma parte de un circuito de oscilador eléctrico, cuya frecuencia de resonancia se modifica en función de la parte magnetizable, así como no magnetizable, de las muestras. Con un dispositivo de medición, en el caso de una frecuencia de medición, desde ese circuito de oscilador se mide una corriente de medición, y se utiliza para deducir el contenido de parte magnetizable, así como no magnetizable, en la muestra. Un procedimiento de esa clase, sin embargo, es propenso a errores y además requiere un procedimiento de evaluación complejo, en particular porque la permeabilidad magnética |j presenta una progresión no lineal.
Por las solicitudes US3337795A y US2755433A se conocen procedimientos que detectan diferencias entre una muestra y una muestra de referencia, en una culata.
Presentación de la invención
Por lo tanto, el objeto de la presente invención consiste en mejorar un procedimiento de la clase mencionada en la introducción, de manera que el mismo pueda realizarse más rápido y, sin embargo, presente una fiabilidad elevada.
La invención soluciona el objeto indicado en cuanto al procedimiento de manera que durante el registro de los primeros y segundos datos de medición de la muestra y la muestra de referencia, con la ayuda de la bobina de excitación, la misma intensidad del campo magnético alterno o el mismo campo magnético alterno, se aplica tanto en la muestra de referencia, como también en la muestra, y la diferencia de los dos datos de medición registrados se incluye como medida en la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra.
Según la invención, durante el registro de los primeros y segundos datos de medición de la muestra y la muestra de referencia, con la ayuda de la bobina de excitación, la misma intensidad del campo magnético alterno o el mismo campo magnético alterno, se aplica tanto en la muestra de referencia, como también en la muestra. De este modo, a pesar de la permeabilidad magnética j no lineal, así como de su dependencia funcional de la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable, pueden obtenerse datos de medición comparables de la muestra y de la muestra de referencia.
Por ejemplo, en una primera variante, esto puede lograrse mediante la aplicación de una intensidad del campo magnético alterno con progresión de la señal idéntica en el tiempo (frecuencia y amplitud), tanto en la muestra, como también en la muestra de referencia (por ejemplo mediante la regulación de la corriente i(t) de la bobina de excitación). De este modo, suponiendo una permeabilidad constante (en el área de medición) de la culata j j , también su resistencia magnética Rj puede suponerse como constante. Las resistencias magnéticas de la muestra de referencia Rref y de la muestra Rp, de este modo, pueden expresarse como funciones de la fuerza magnetomotriz ©e (generada mediante la bobina de excitación) y del flujo magnético Oref en la muestra de referencia, así como del flujo magnético Op en la muestra:
En una segunda variante, mediante la aplicación de un mismo campo magnético alterno B puede lograrse que en cada instante el mismo flujo magnético Op, así como Oref, circule por la muestra, la muestra de referencia y la culata (Oref = Op). Con ello, a su vez, las resistencias magnéticas de la muestra de referencia Rref y de la muestra Rp pueden expresarse como funciones del flujo magnético Op, así como Oref:
Ambas variantes, según la invención, conducen a que la influencia de la culata pueda eliminarse de las mediciones. De este modo, como otra consecuencia, también es posible formar una diferencia de los dos datos de medición registrados e incluirlos como medida en la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra.
Mediante la medición del flujo magnético de la muestra de referencia Oref y de la muestra Op, ciertamente puede determinarse la parte de contenido magnetizable de la muestra, al ser conocida la parte de contenido magnetizable de la muestra de referencia, a partir de la relación de las resistencias magnéticas Rref y Rp (mediante sustracción y conversión de las ecuaciones (2)-(1), así como (4)-(3)). Con ello se crea un procedimiento de evaluación sencillo para la comparación de los datos de medición de la muestra y la muestra de referencia que, entre otros, debido a su simplicidad en el cálculo, puede posibilitar una determinación más fiable y al mismo tiempo más rápida, de la parte de contenido magnetizable, así como no magnetizable, de una muestra.
Si los campos magnéticos alternos (B) se miden mediante un dispositivo de medición acoplado de forma inductiva a la bobina de excitación, mediante la culata, entonces puede posibilitarse una determinación directa de la densidad del flujo magnética en la culata. De manera especialmente preferente, el dispositivo de medición, en este caso, está realizado como bobina de medición, mediante la culata. De este modo, la tensión V(t) inducida en la bobina de medición, se integra mediante un integrador, para determinar la intensidad del campo magnético (B). Con ello puede crearse un procedimiento sencillo y, al mismo tiempo, fiable.
Si en la determinación del contenido de la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable, en la muestra, se determinan la permeabilidad relativa de la muestra y de la muestra de referencia, entonces puede determinarse un parámetro físicamente más significativo, que refleja el contenido magnetizable de la muestra. De este modo puede crearse un procedimiento fiable.
Para poder deducir de manera especialmente sencilla el contenido de hierro a partir de los datos de referencia, puede ser ventajoso que la permeabilidad relativa de la muestra se modelice como suma de las permeabilidades relativas de hierro puro y de aire. Expresado de otro modo, la resistencia magnética de la muestra, como también de la muestra de referencia, puede modelizarse como un circuito en serie de una capa con 100% de contenido de hierro y una capa de aire (con 0% de contenido de hierro). Debido a esto puede resultar una relación simple entre datos de medición/datos de diferencia y contenido de hierro que puede posibilitar no sólo un procedimiento rápido, sino también fiable. En general se menciona que puede resultar ventajoso que la parte magnetizable de la muestra de referencia sea elevada de forma similar a la parte magnetizable de la muestra que debe medirse, para de ese modo aumentar la sensibilidad/precisión de medición del dispositivo. Preferentemente, la parte magnetizable de la muestra de referencia es el valor medio de las partes magnetizables previstas, de las muestras que deben determinarse.
El procedimiento puede realizarse de forma sencilla en cuanto a la técnica del procedimiento, cuando la misma intensidad del campo magnético alterno se aplica a la muestra y a la muestra de referencia mediante la regulación de la corriente de la bobina i(t) de la bobina de excitación. De este modo, por ejemplo, por la bobina de excitación puede circular una corriente i(t) de la misma frecuencia y amplitud, y en la misma puede inducirse una intensidad definida del campo magnético alterno. Con esa finalidad, por ejemplo, en el procedimiento puede estar dispuesto un dispositivo de regulación de corriente para aplicar a la bobina una corriente i(t) definida.
De manera alternativa, puede resultar un procedimiento fiable cuando en la muestra y en la muestra de referencia se aplica el mismo campo magnético alterno, mediante la regulación de dicho campo. Preferentemente, esto puede tener lugar mediante la medición del campo magnético alterno en una bobina de medición, donde la tensión inducida en la bobina de medición se suministra a un integrador que, a su vez, está conectado a un regulador, para así regular el campo magnético alterno en la culata.
Además, si el punto de trabajo de la intensidad del campo alterno, en el registro de datos de medición, se sitúa en el área de la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética de la culata, entonces puede crearse un procedimiento especialmente fiable. En particular puede reducirse más el error de aproximación, suponiendo una permeabilidad constante de la culata.
Además, el objeto de la invención consiste en crear un dispositivo para la realización rápida y fiable del procedimiento según la invención. Además, el dispositivo debe poder determinar de forma especialmente exacta la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra.
La invención soluciona dicho objeto mediante un dispositivo según la reivindicación 8.
Si el dispositivo presenta una primera bobina de medición acoplada de forma inductiva a la culata, desde la que el dispositivo de medición registra datos de medición, el dispositivo presenta un dispositivo de regulación que interactúa con la bobina de excitación, para la aplicación de la misma intensidad del campo magnético alterno o del mismo campo magnético alterno, en el primer espacio de aire, para la muestra de referencia o la muestra, el dispositivo presenta un circuito diferencial que está diseñado para la generación de datos de diferencia a partir de los datos de medición desde la muestra de referencia y la muestra, y el dispositivo presenta un dispositivo de evaluación conectado al circuito de diferencia, que está diseñado para la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable en la muestra, en función de los datos de diferencia, de manera constructiva puede asegurarse que los datos de medición registrados desde la muestra y la muestra de referencia puedan compararse y, con ello, pueda determinarse con exactitud la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra.
La precisión del dispositivo puede aumentarse cuando el punto de trabajo de la intensidad del campo alterno, de la bobina de excitación, en el registro de datos de medición, se sitúa en el área de la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética de la culata.
Breve descripción de los dibujos
En las figuras, a modo de ejemplo, el objeto de la invención se representa con mayor detalle mediante una variante de ejecución.
Muestran:
Figura 1 un dispositivo para realizar el procedimiento según la invención,
Figura 2 una representación gráfica de las curvas de magnetización en el procedimiento de medición, Figura 3 otro dispositivo no acorde a la invención, y
Figura 4 un tercer dispositivo no acorde a la invención.
Modos de realización de la invención
En la figura 1 está representado un dispositivo 100 para realizar el procedimiento según la invención para la determinación de contenido, no destructiva, de la parte magnetizable, así como no magnetizable, de una muestra 1.
La muestra 1 se introduce en un espacio de aire 2 de una culata 3 magnéticamente conductora. Mediante la bobina de excitación 4, a la culata 3 se le aplica una intensidad del campo magnética H que induce en la bobina y en la culata 3 una fuerza magnetomotriz magnética ©<e>y, con ello, también en la muestra 1 se genera un campo magnético alterno B, así como un flujo magnético Oref, así como Op.
A su vez, un dispositivo de medición 5 está acoplado de forma inductiva a la culata 3 y, con ello, es capaz de registrar datos de medición Mp de la muestra 1. Los primeros datos de medición Mp registrados de la muestra 1, a continuación, se comparan con segundos datos de medición Mref de una muestra de referencia 6, que se miden con el mismo dispositivo 1. Además, por la muestra de referencia 6 es conocida la parte de contenido magnetizable, así como no magnetizable.
Para crear ahora datos de medición Mp, Mref comparables entre la muestra de referencia 6 y la muestra 1, según la invención se propone aplicar siempre la misma intensidad del campo magnético alterno H a la muestra 1 y a la muestra de referencia 6. Para ello está proporcionado un circuito de regulación 7 que presenta un regulador de corriente 16 y, con ello, aplica una corriente alterna i(t) de manera que la muestra 1 y la muestra de referencia 6 se cargan con la misma intensidad del campo magnético alterno H.
De manera alternativa, con la ayuda del circuito de regulación 7 también puede aplicarse en la muestra 1 y en la muestra de referencia 6 el mismo campo magnético alterno B, lo que está indicado de forma discontinua en la figura 1. Para lograr lo mencionado, se mide la tensión inducida V(t) en una bobina de medición 13 y se suministra a un integrador 17 que calcula el campo alterno B. El resultado del integrador 17 se conduce ahora nuevamente al regulador de corriente 16, que procura que en la culata 3 predomine el campo magnético alterno deseado.
Según la invención, de este modo, la misma intensidad del campo magnético alterno H se aplica respectivamente en la muestra 1 y la muestra de referencia 6, donde mediante el dispositivo de medición 5 se miden los campos magnéticos alternos B. Para ello, el valor respectivamente complementario (B, así como H) es registrado por el dispositivo de medición 5, los datos de medición Mp, Mref registrados se suministran a un circuito de diferencia 19 y allí se almacenan para el cálculo de diferencia. Para determinar la parte de contenido magnetizable, así como no magnetizable en la muestra 1, finalmente, el circuito de diferencia 19 forma la diferencia de esos datos de medición Mp, Mref medidos de forma consecutiva, así como se forman datos de diferencia Mdiff, y se suministran al dispositivo de evaluación 15 que utiliza esos datos de diferencia Mdiff como medida en la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra 1. Expresado de otro modo, a partir de la diferencia de los campos magnéticos alternos Bref y Bp puede deducirse la parte de contenido de material magnetizable, así como no magnetizable, en la muestra.
El resultado de una medición de esa clase está representado en la figura 2. En este caso, respectivamente en la muestra 1 y en la muestra de referencia 6 se aplican intensidades del campo alterno H idénticas, y mediante el dispositivo de medición 5 se registra un bucle de histéresis 50 de la muestra, como también un bucle de histéresis 51 de la muestra de referencia. Los dos bucles de histéresis 50, 51, en un punto Hp de intensidades del campo idénticas, pueden presentar ahora campos magnéticos Bp y Bref diferentes. A partir de la diferencia de las intensidades del campo magnético ahora, por ejemplo, puede deducirse la parte de contenido de material magnetizable en la muestra 1, ya que la parte de contenido de material magnetizable en la muestra de referencia 6 es conocida. La consideración equivalente puede realizarse para la parte de contenido no magnetizable. De manera especialmente ventajosa puede observarse que los datos de medición Mref, Mp se registran en el área, así como en la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética |jj de la culata y que se utilizan para la evaluación, ya que los mismos pueden suponerse como casi constantes y, con ello, quedan fuera del cálculo de diferencia de los campos magnéticos. En este caso, el punto de trabajo de la intensidad del campo alterno H de la bobina de excitación 4, en el registro de datos de medición, se sitúa en el área de la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética de la culata 3. A partir de la diferencia de las intensidades del campo magnético, con ello, puede deducirse la variación de la permeabilidad relativa jr entre la muestra y la muestra de referencia.
De manera alternativa, sin embargo, igualmente es posible aplicar campos magnéticos alternos B idénticos en la muestra 1, así como en la muestra de referencia 6, durante el registro de medición. El dispositivo de medición 5, conforme a ello, registra las intensidades del campo H en el caso de respectivamente el mismo campo magnético B en la muestra 1 y la muestra de referencia 6. No obstante, en las figuras no se representaron datos de medición Mref, Mp a modo de ejemplo con relación a esa etapa del procedimiento.
La figura 3 muestra un dispositivo 101 no acorde a la invención con una culata 3 magnéticamente conductora, que presenta una barra central 8 y dos caras laterales 9, 10 que se unen a la misma. Ambas caras 9, 10 respectivamente muestran un espacio de aire 2, 12, donde el primer espacio de aire 2 está diseñado para introducir la muestra 1 y el segundo espacio de aire 12 está diseñado para introducir una muestra de referencia 6. De este modo, la parte de contenido magnetizable de la muestra de referencia 6 es conocida. En la barra central 8 de la culata 3 está proporcionada una bobina de excitación 4, mientras que en las dos caras 9, 10 están proporcionadas una primera y una segunda bobina de medición 13, 14 que están acopladas de forma inductiva a la culata 3. Un dispositivo de medición 5 registra primeros datos de medición desde la primera bobina de medición 13, por tanto, desde la muestra 1, y segundos datos de medición desde la segunda bobina de medición 14, por tanto, desde la muestra de referencia 6.
El dispositivo de medición 5 genera datos de diferencia Mdiff desde los primeros y segundos datos de medición y, a su vez, está conectado a un dispositivo de evaluación 15 que emplea los datos de diferencia Mdiff para determinar la parte de contenido magnetizable, así como no magnetizable.
Sin embargo, en otra forma de ejecución, las bobinas de medición 13, 14 del dispositivo de medición 5 también pueden conectarse en serie, como se representa a modo de ejemplo con relación al dispositivo 102 no acorde a la invención, según la figura 4. Debido a esa interconexión, mediante una sustracción de las tensiones de inducción V(t) en las bobinas de medición 13, 14, al mismo tiempo, puede conformarse también un circuito de diferencia 19 constructivamente sencillo. Además, el dispositivo 102 representado según la figura 4 también se diferencia de aquél representado en la figura 3, en el hecho de que en la figura 3 no está proporcionada una única culata 3, sino que están proporcionadas dos culatas 3, 30. Esas culatas 3, 30 presentan en cada caso una bobina de medición 13, 14 y, en cada caso, un espacio de aire 2, 12. Esa forma de construcción del dispositivo 102 ofrece la opción de cambiar una culata 3, 30, lo que hace que el dispositivo 102 sea más cómodo para el mantenimiento.

Claims (9)

REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para la determinación de contenido no destructiva de la parte magnetizable y/o no magnetizable de una muestra (1), en el que la muestra (1) se proporciona en un espacio de aire (2) de una culata magnéticamente conductora (3), mediante una intensidad del campo magnético alterno (H) de una bobina de excitación (4) en la culata (3) se genera un campo magnético alterno (B), y con al menos un dispositivo de medición (5) acoplado de forma inductiva a la culata (3), se registran primeros datos de medición (Mp) de la muestra (1), y con la ayuda de una comparación de los primeros datos de medición (Mp) con segundos datos de medición (Mref) de una muestra de referencia (6), con parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable conocida, se determina la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable en la muestra (1), caracterizado porque durante el registro de los primeros y segundos datos de medición (Mp, Mref) de la muestra (1) y la muestra de referencia (6), con la ayuda de la bobina de excitación (4), la misma intensidad del campo magnético alterno (H) o el mismo campo magnético alterno (B), se aplica tanto en la muestra de referencia (6), como también en la muestra (1), y la diferencia de los dos datos de medición (Mp, Mref) registrados se incluye como medida en la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra (1).
2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque los campos magnéticos alternos (B) se miden mediante un dispositivo de medición (5) acoplado de forma inductiva a la bobina de excitación, mediante la culata (3), en particular con una bobina de medición (13).
3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque en la determinación de contenido de la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable, en la muestra (1), se determinan la permeabilidad relativa de la muestra (1) y de la muestra de referencia (6).
4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la permeabilidad relativa de la muestra (1) se modeliza como suma de las permeabilidades relativas de hierro puro y de aire.
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la misma intensidad del campo magnético alterno (H) se aplica a la muestra y a la muestra de referencia mediante la regulación de la corriente de la bobina i(t) de la bobina de excitación.
6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el mismo campo magnético alterno (B) se aplica a la muestra (1) y a la muestra de referencia (6) mediante la regulación de dicho campo.
7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el punto de trabajo de la intensidad del campo alterno (H), en el registro de datos de medición, se sitúa en el área de la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética de la culata (3).
8. Dispositivo para la determinación de contenido no destructiva de la parte magnetizable y/o no magnetizable de una muestra (1) con una primera culata (3) magnéticamente conductora que presenta un primer espacio de aire (2) para la recepción opcional de la muestra (1) o de una muestra de referencia (6), con una bobina de excitación (4) proporcionada en la culata (3), con un dispositivo de medición (5) acoplado de forma inductiva a la primera culata (3), y con un dispositivo de evaluación (15) conectado al dispositivo de medición (5), que está diseñado para la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable de la muestra (1), caracterizado porque el dispositivo (100) presenta una primera bobina de medición (13) acoplada de forma inductiva a la culata (3), desde la que el dispositivo de medición (5) registra datos de medición (Mref, Mp), porque el dispositivo (100) presenta un dispositivo de regulación (7) que interactúa con la bobina de excitación (4), para la aplicación de la misma intensidad del campo magnético alterno (H) o del mismo campo magnético alterno (B), en el primer espacio de aire (2), para la muestra de referencia (6) o la muestra (1), porque el dispositivo (100) presenta un circuito diferencial (19) que está diseñado para la generación de datos de diferencia ( M f a partir de los datos de medición (Mref, Mp) desde la muestra de referencia (6) y la muestra (1), y porque el dispositivo (100) presenta un dispositivo de evaluación (15) conectado al circuito de diferencia (19), que está diseñado para la determinación de contenido para la parte de contenido magnetizable y/o no magnetizable en la muestra (1), en función de los datos de diferencia (Mdiff).
9. Dispositivo según la reivindicación 8, caracterizado porque el punto de trabajo de la intensidad del campo alterno (H) de la bobina de excitación (4), en el registro de datos de medición, se sitúa en el área de la progresión de la curva plana de la permeabilidad magnética de la culata (3).
ES17755429T 2016-08-02 2017-08-02 Apparatus and method for non-destructive determination of the content of magnetisable part and/or non- magnetisable part of a sample Active ES2992762T3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16182466.9A EP3279653A1 (de) 2016-08-02 2016-08-02 Vorrichtung und verfahren zur zerstörungsfreien gehaltsbestimmung des magnetisierbaren und/oder nicht-magnetisierbaren anteils einer probe
PCT/EP2017/069583 WO2018024800A1 (de) 2016-08-02 2017-08-02 Vorrichtung und verfahren zur zerstörungsfreien gehaltsbestimmung des magnetisierbaren und/oder nicht-magnetisierbaren anteils einer probe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2992762T3 true ES2992762T3 (en) 2024-12-17

Family

ID=56883518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES17755429T Active ES2992762T3 (en) 2016-08-02 2017-08-02 Apparatus and method for non-destructive determination of the content of magnetisable part and/or non- magnetisable part of a sample

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11536692B2 (es)
EP (2) EP3279653A1 (es)
CN (1) CN109690308B (es)
ES (1) ES2992762T3 (es)
WO (1) WO2018024800A1 (es)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683419C1 (ru) * 2018-05-15 2019-03-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ неразрушающего контроля объекта из магнитного материала
CN120493429B (zh) * 2025-05-06 2025-09-19 广西科学院 一种套筒式磁通量传感器的激励线圈的自动化设计方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2137177A (en) * 1935-11-21 1938-11-15 Gen Electric Magnetic tester
US2755433A (en) * 1954-09-07 1956-07-17 Sinclair Res Lab Inc Apparatus for collecting and quantitatively measuring particles
US3337795A (en) * 1963-09-23 1967-08-22 Omron Tateisi Electronics Co Method and apparatus for testing printed matter using differential transformer
US3940688A (en) * 1974-09-30 1976-02-24 Commissariat A L'energie Atomique Device for testing the magnetic properties of a magnetic material
DE3015894A1 (de) * 1980-04-24 1981-10-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und einrichtung zur kontinuierlichen, beruehrungslosen ueberwachung des gefuegezustandes von kaltband
AT390843B (de) 1986-11-12 1990-07-10 Boehler Gmbh Verfahren und messeinrichtung zur bestimmung des gehaltes an magnetisierbarer substanz in einer probe
FR2678069A1 (fr) * 1991-06-18 1992-12-24 Commissariat Energie Atomique Capteur de courant utilisant un magnetometre directionnel a resonance.
US5293980A (en) * 1992-03-05 1994-03-15 Parker Donald O Coin analyzer sensor configuration and system
US6056104A (en) * 1996-06-28 2000-05-02 Coinstar, Inc. Coin sensing apparatus and method
US8771846B2 (en) * 2005-05-27 2014-07-08 Philip Morris Usa Inc. Intermetallic magnetically readable medium
CN100370238C (zh) * 2005-07-18 2008-02-20 吉林大学 一种测量铁磁性材料内应力的装置
US7795861B2 (en) * 2006-05-02 2010-09-14 Cairos Technologies Ag Method and apparatus for controlling a movable object for localization within a positioning area
CN102305755B (zh) * 2011-07-26 2013-04-10 北京航空航天大学 一种基于径向磁场的在线磨粒监测传感器及其监测方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20190170693A1 (en) 2019-06-06
WO2018024800A1 (de) 2018-02-08
CN109690308B (zh) 2023-07-28
US11536692B2 (en) 2022-12-27
EP3494394B1 (de) 2024-06-12
CN109690308A (zh) 2019-04-26
EP3494394A1 (de) 2019-06-12
EP3279653A1 (de) 2018-02-07
EP3494394C0 (de) 2024-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Trout Use of Helmholtz coils for magnetic measurements
Tsukada et al. Detection of inner corrosion of steel construction using magnetic resistance sensor and magnetic spectroscopy analysis
Nair et al. A GMR-based eddy current system for NDE of aircraft structures
CN108225400B (zh) 没有经常旋转需要的角度传感器的校准
CN109655771B (zh) 交流磁化率测量装置及其测量方法
CN110441718B (zh) 宽频带感应式磁场传感器
CN112782624A (zh) 一种软磁材料矫顽力的测量装置及方法
Yang et al. A new compact fluxgate current sensor for AC and DC application
CN106814131A (zh) 一种铁磁平面构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统
CN106019180A (zh) 一种碱金属原子磁强计气室电加热磁场测量方法
US2984781A (en) Apparatus for the nondestructive testing of materials
Tsukada et al. Integrated magnetic sensor probe and excitation wire for nondestructive detection of submillimeter defects
JP6388672B2 (ja) 硬貨検出システム
RU2586392C1 (ru) Магнитный способ измерения термодинамической температуры в энергетических единицах
CN109690308B (zh) 用于对试样的能磁化的和/或不能磁化的部分进行无损的含量确定的设备和方法
Ye et al. A quantitative model for the sensitivity of untuned voltage output fluxgate sensors
CN210864010U (zh) 宽频带感应式磁场传感器
Atzlesberger et al. Magnetic flux leakage measurement setup for defect detection
Bochkarev et al. Ferroprobe Magnetometer with Preset Excitation Field Induction Mode
RU2483301C1 (ru) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
Lanz et al. Magnetic Viscosity Characterization of Fe-Nd-B Permanent Magnets Using a Novel Measurement Approach
CN113932939A (zh) 基于扫场法的铁磁共振测温方法
CN114218842A (zh) 一种永磁体区域参数Preisach模型建模方法
Majima et al. Thickness measurements using extremely low frequency eddy current testing via TMR Sensors operated with AC modulation
JP2008107119A (ja) 電流センサ