RU242597U1 - Device for tensile testing of metal samples during their induction heating - Google Patents
Device for tensile testing of metal samples during their induction heatingInfo
- Publication number
- RU242597U1 RU242597U1 RU2025137690U RU2025137690U RU242597U1 RU 242597 U1 RU242597 U1 RU 242597U1 RU 2025137690 U RU2025137690 U RU 2025137690U RU 2025137690 U RU2025137690 U RU 2025137690U RU 242597 U1 RU242597 U1 RU 242597U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- heating
- testing
- induction heating
- heating coil
- Prior art date
Links
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для испытаний на растяжение металлических образцов при их индукционном нагреве, к области исследования прочностных свойств материалов, в частности стальных образцов, при высоких температурах в условиях индукционного нагрева. Устройство для испытаний на растяжение металлических образцов при их индукционном нагреве содержит верхний и нижний держатели для установки в них металлического образца, один из которых выполнен с тягой, ВЧ-индуктор с генератором и индукционную нагревательную спираль из токопроводящего материала, витки которой установлены вокруг металлического образца с возможностью его нагрева, при этом рабочая часть ВЧ-индуктора соответствует высоте металлического образца, при этом содержит в качестве нагревательной спирали металлическую трубку из гибкого металла, выполненную с возможностью ее водяного охлаждения при помощи подачи в данную металлическую трубку воды после нагрева металлического образца и проведения над ним испытаний. 4 з.п. ф-лы, 4 ил. The utility model relates to devices for tensile testing of metal specimens during their induction heating, to the field of studying the strength properties of materials, in particular steel specimens, at high temperatures under induction heating conditions. The device for tensile testing of metal specimens during their induction heating comprises upper and lower holders for mounting a metal specimen therein, one of which is provided with a rod, a high-frequency inductor with a generator and an induction heating coil made of a conductive material, the turns of which are mounted around the metal specimen with the possibility of heating it, wherein the working part of the high-frequency inductor corresponds to the height of the metal specimen, and contains as a heating coil a metal tube made of flexible metal, configured with the possibility of its water cooling by feeding water into this metal tube after heating the metal specimen and conducting tests on it. 4 c.p. phyl., 4 fig.
Description
Полезная модель относится к области исследования прочностных свойств материалов, в частности стальных образцов, при высоких температурах в условиях индукционного нагрева.The utility model relates to the field of research into the strength properties of materials, in particular steel samples, at high temperatures under induction heating conditions.
Для определения механических свойств и характеристик материалов на стойкость к нагреву необходимо проводить испытания образцов из металлов и сплавов при повышенных температурах, до 500-1500°С, на разрывных испытательных машинах с помощью нагревательного устройства. При этом нагревательное устройство должно обеспечивать равномерный нагрев образца по его рабочей поверхности до заданной температуры испытания и поддержание этой температуры на протяжении всего испытания. Кроме того, для повышения работы данных устройств, необходимо также обеспечивать интенсивное охлаждение нагревательной спирали после проведения каждого испытания.To determine the mechanical properties and heat resistance characteristics of materials, metal and alloy specimens must be tested at elevated temperatures, up to 500-1500°C, using tensile testing machines and a heating device. The heating device must ensure uniform heating of the specimen across its working surface to the specified test temperature and maintain this temperature throughout the test. Furthermore, to improve the performance of these devices, intensive cooling of the heating coil is also necessary after each test.
В качестве нагревательного устройства обычно используется распашной короб, состоящий из комплекта термопар, электрических греющих элементов, теплоизоляционных материалов и приспособления для установки на испытательную машину.The heating device typically used is a hinged box consisting of a set of thermocouples, electric heating elements, thermal insulation materials and a device for installation on the testing machine.
Известна «Установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве» по патенту РФ №2515351, содержащая рабочую вакуумную камеру с токоподводами, цанговыми зажимами для крепления образца, регистрирующую аппаратуру, нагружающий элемент, динамометр, при этом регистрирующая аппаратура состоит из термопар, приваренных непосредственно на рабочей части образца, датчика перемещений индуктивного коаксиального, закрепленного на средней части образца, и динамометра, а нагружающий элемент выполнен в виде тонкостенной трубы, в которой размещена тяга, жестко соединенная через цанговый зажим с образцом, другой конец образца также через цанговый зажим соединен с динамометром, установленным шарнирно на имеющейся раме, при этом токоподводы установлены с возможностью нагрева образца и нагружающего элемента, а регистрирующая аппаратура связана с контрольно-измерительной аппаратурой, которая, в свою очередь, связана с ПЭВМ.Known is the "Installation for mechanical and thermophysical testing of a sample made of conductive material under pulsed heating" according to Russian patent No. 2515351, containing a working vacuum chamber with current leads, collet clamps for securing the sample, recording equipment, a loading element, a dynamometer, wherein the recording equipment consists of thermocouples welded directly onto the working part of the sample, an inductive coaxial displacement sensor secured to the middle part of the sample, and a dynamometer, and the loading element is made in the form of a thin-walled tube in which a rod is placed, rigidly connected through a collet clamp to the sample, the other end of the sample is also connected through a collet clamp to the dynamometer, pivotally mounted on the existing frame, wherein the current leads are installed with the possibility of heating the sample and the loading element, and the recording equipment is connected to the control and measuring equipment, which, in turn, is connected to a PC.
Недостатком данной установки является ее низкая надежность, связанная с ее сложной конструкцией, а также высокая себестоимость ее изготовления.The disadvantage of this installation is its low reliability due to its complex design, as well as the high cost of its manufacture.
Известна также заявка Японии №2000241325, в которой приводится описание «Устройства для испытания на прочность при высоких температурах», приблизительно 1500°C, в котором используют индукционную нагревательную катушку для создания линии магнитной силы в образце, удерживаемом опорой для образца, изготовленной из недиэлектрического материала.Also known is Japanese Patent Application No. 2000241325, which describes a "High Temperature Strength Testing Apparatus" of approximately 1500°C, which uses an induction heating coil to create a magnetic force line in a specimen held by a specimen support made of a non-dielectric material.
Данное устройство для высокотемпературных испытаний на прочность состоит из опоры образца, изготовленной из недиэлектрического материала, индукционной нагревательной катушки для создания линии магнитной силы в направлении толщины пластины образца, удерживаемого опорой, и средства приложения нагрузки для приложения нагрузки к образцу, когда он помещается внутри индукционной нагревательной катушки и опорой для подачи переменного тока на индукционную нагревательную катушку, что обеспечивает высокочастотный индукционный нагрев образца. This high-temperature strength testing apparatus consists of a specimen support made of a non-dielectric material, an induction heating coil for generating a line of magnetic force in the direction of the thickness of the specimen plate held by the support, a load applying means for applying a load to the specimen when it is placed inside the induction heating coil, and a support for applying an alternating current to the induction heating coil, which achieves high-frequency induction heating of the specimen.
Недостатком данного «устройства для испытания на прочность при высоких температурах», является невозможность оперативного охлаждения индукционной нагревательной катушки, что не обеспечивает необходимой надежности функционирования данного устройства.The disadvantage of this "high temperature strength testing device" is the inability to quickly cool the induction heating coil, which does not ensure the required reliability of the device.
Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемому результату является «Высокотемпературная установка для испытания механических свойств токопроводящих материалов» по патенту РФ №2622492, выбранная в качестве прототипа, которая содержит высокочастотный (далее - ВЧ) индуктор, охватывающий своей обмоткой испытуемый образец, и жесткие верхний и нижний захваты, удерживающие его, а также контролирующую и регистрирующую аппаратуру, при этом установка снабжена вакуумной водоохлаждаемой камерой, по центру которой расположен вышеупомянутый ВЧ-индуктор, окруженный разъемным тепловым экраном и здесь же, по центру, находятся два захвата, удерживающие образец, рабочая часть которого соответствует высоте ВЧ-индуктора.The closest in its technical essence and the achieved result is the "High-temperature installation for testing the mechanical properties of conductive materials" according to the Russian Federation patent No. 2622492, selected as a prototype, which contains a high-frequency (hereinafter - HF) inductor, covering the test sample with its winding, and rigid upper and lower grips holding it, as well as monitoring and recording equipment, while the installation is equipped with a vacuum water-cooled chamber, in the center of which the above-mentioned HF inductor is located, surrounded by a detachable thermal screen and here, in the center, there are two grips holding the sample, the working part of which corresponds to the height of the HF inductor.
В данной установке предусмотрено охлаждение обмотки ВЧ-индуктора, но для этого данную установку размещают в вакуумной водоохлаждаемой камере, по центру которой расположен вышеупомянутый ВЧ-индуктор с обмоткой, окруженный разъемным тепловым экраном. Однако данное устройство является достаточно сложным в исполнении и поддержании его функционирования, что приводит к его низкой надежности и высокой себестоимости его изготовления.This setup provides cooling for the RF inductor winding, but to achieve this, it is housed in a vacuum, water-cooled chamber. The aforementioned RF inductor and winding are located in the center of the chamber, surrounded by a split heat shield. However, this device is quite complex to manufacture and maintain, resulting in low reliability and high manufacturing costs.
Задачей данной полезной модели является повышение её надежности за счет упрощения её конструкции и обеспечения эффективного охлаждения индукционной нагревательной спирали ВЧ-индуктора, при одновременном обеспечении снижения ее себестоимости, за счет использования в качестве нагревательной спирали ВЧ-индуктора металлической трубки из гибкого металла, выполненной с возможностью ее водяного охлаждения при помощи подачи в данную металлическую трубку воды, после нагрева металлического образца до высокой температуры и проведения над ним испытаний.The objective of this utility model is to increase its reliability by simplifying its design and ensuring effective cooling of the induction heating coil of the high-frequency inductor, while simultaneously reducing its cost, by using a flexible metal tube as the heating coil of the high-frequency inductor, designed with the possibility of its water cooling by feeding water into this metal tube, after heating the metal sample to a high temperature and testing it.
Техническим результатом данной полезной модели является повышение ее надежности за счет упрощения ее конструкции при одновременном обеспечении снижения ее себестоимости.The technical result of this utility model is to increase its reliability by simplifying its design while simultaneously reducing its cost.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что устройство для испытаний на растяжение металлических образцов при их индукционном нагреве содержит верхний и нижний держатели для установки в них металлического образца, один из которых содержит тягу, ВЧ-индуктор с генератором и индукционную нагревательную спираль из токопроводящего материала, витки которой установлены вокруг металлического образца с возможностью его нагрева, при этом рабочая часть ВЧ-индуктора соответствует высоте металлического образца, при этом устройство содержит в качестве нагревательной спирали металлическую трубку из гибкого металла, выполненную с возможностью ее водяного охлаждения при помощи подачи в данную металлическую трубку воды после нагрева металлического образца и проведения над ним испытаний.The technical result achieved is due to the fact that the device for testing the tensile strength of metal samples during their induction heating contains upper and lower holders for installing a metal sample in them, one of which contains a rod, a high-frequency inductor with a generator and an induction heating coil made of a conductive material, the turns of which are installed around the metal sample with the possibility of heating it, wherein the working part of the high-frequency inductor corresponds to the height of the metal sample, wherein the device contains, as a heating coil, a metal tube made of flexible metal, made with the possibility of its water cooling by supplying water to this metal tube after heating the metal sample and conducting tests on it.
Предпочтительно, чтобы в устройстве для испытаний на растяжение металлических образцов металлическая трубка нагревательной спирали была выполнена из меди.In the tensile testing apparatus for metal specimens, it is preferable that the metal tube of the heating coil be made of copper.
Целесообразно, чтобы в устройстве для испытаний на растяжение металлических образцов диаметр и длину спиралевидной части нагревательной спирали из трубки определяли в зависимости от диаметра и длины металлического образца, изготовленного по ГОСТ 9651.It is advisable that in a device for testing tensile strength of metal samples, the diameter and length of the spiral part of the heating coil from the tube are determined depending on the diameter and length of the metal sample manufactured in accordance with GOST 9651.
Предпочтительно, чтобы устройство для испытаний на растяжение металлических образцов содержало датчик температуры нагрева металлического образца для контроля и поддержания его температуры в заданных параметрах.It is preferable that the device for tensile testing of metal specimens comprises a temperature sensor for heating the metal specimen to control and maintain its temperature within the specified parameters.
Желательно, чтобы в устройстве для испытаний на растяжение металлических образцов держатели металлического образца имели габариты, не превышающие внутренний размер ВЧ-индуктора.It is desirable that in a device for testing tensile metal specimens, the metal specimen holders have dimensions that do not exceed the internal size of the RF inductor.
Для более подробного раскрытия полезной модели далее приводится описание конкретных возможных вариантов ее выполнения с соответствующими чертежами.For a more detailed disclosure of the utility model, a description of specific possible variants of its implementation with corresponding drawings is provided below.
Фиг. 1 - схематичное изображение устройства для испытаний на растяжение металлического образца.Fig. 1 - schematic representation of a device for tensile testing of a metal sample.
Фиг. 2 - изображение нагревательной спирали, установленной вокруг металлического образца. Fig. 2 - image of a heating coil installed around a metal sample.
Фиг. 3 - изображение испытуемого металлического образца. Fig. 3 - image of the metal sample being tested.
Фиг. 4 - таблица зависимости габаритов нагревательной спирали ВЧ-индуктора от габаритов испытуемого металлического образца. Fig. 4 - table of the dependence of the dimensions of the heating coil of the high-frequency inductor on the dimensions of the tested metal sample.
Устройство 1 для испытаний на растяжение металлических образцов при их индукционном нагреве, в предпочтительном варианте его изготовления, содержит верхний 2 и нижний 3 держатели для установки в них испытуемого металлического образца 4, при этом, один из держателей 2, 3 выполнен с тягой для испытания на растяжение. Также устройство 1 содержит ВЧ-индуктор с генератором 5 и индукционную нагревательную спираль 6 (фиг. 1-2) из токопроводящего материала. При этом металлический образец 4 размещен внутри индукционной нагревательной спирали 6, витки которой установлены вокруг металлического образца 4 с возможностью его нагрева до температуры 500-1500°С, при этом рабочая часть ВЧ-индуктора, предпочтительно, соответствует длине металлического образца 4. Устройство 1 размещается на основании 7. При этом устройство 1 содержит в качестве нагревательной спирали 6 металлическую трубку 8 из гибкого металла, предпочтительно из меди, выполненную с возможностью ее водяного внутреннего охлаждения при помощи подачи в данную металлическую трубку 8 воды после нагрева металлического образца 4 и проведения над ним испытаний (фиг. 2). Диаметр D и длину спиралевидной части L, нагревательной спирали 6 из трубки 8 определяют и выполняют в зависимости от диаметра d и длины l металлического образца 4. (фиг. 3), изготовленного по ГОСТ 9651 по Таблице, приведенной на фиг. 4.A device 1 for testing the tensile strength of metal specimens during their induction heating, in a preferred embodiment, comprises upper 2 and lower 3 holders for mounting a metal specimen 4 to be tested, wherein one of the holders 2, 3 is provided with a traction rod for tensile testing. The device 1 also comprises a high-frequency inductor with a generator 5 and an induction heating coil 6 (Figs. 1-2) made of a conductive material. In this case, the metal sample 4 is placed inside the induction heating coil 6, the turns of which are installed around the metal sample 4 with the possibility of heating it to a temperature of 500-1500°C, while the working part of the high-frequency inductor, preferably, corresponds to the length of the metal sample 4. The device 1 is placed on the base 7. In this case, the device 1 contains, as the heating coil 6, a metal tube 8 made of flexible metal, preferably copper, made with the possibility of its internal water cooling by feeding water into this metal tube 8 after heating the metal sample 4 and conducting tests on it (Fig. 2). The diameter D and the length L of the spiral part L of the heating coil 6 from the tube 8 are determined and made depending on the diameter d and the length l of the metal sample 4. (Fig. 3), manufactured according to GOST 9651 according to the Table shown in Fig. 4.
Устройство содержит датчик температуры нагрева металлического образца 4 (на чертежах не показан) для контроля и поддержания его температуры. При этом в устройстве 1 для испытаний на растяжение металлических образцов 4 держатели металлического образца 2 и 3 имеют, предпочтительно, габариты, не превышающие внутренний размер ВЧ-индуктора.The device includes a metal sample heating temperature sensor 4 (not shown in the drawings) for monitoring and maintaining its temperature. In the device 1 for tensile testing metal samples 4, the metal sample holders 2 and 3 preferably have dimensions that do not exceed the internal dimensions of the high-frequency inductor.
Таким образом, в предлагаемом устройстве 1 для нагрева металлических образцов 4 для проведения испытаний на растяжение при высоких температурах, нагревательная спираль 6 выполнена в виде полой трубки, которая имеет водяное охлаждение, что обеспечивает утилизацию тепла, так как вода имеет высокую теплоёмкость, что обеспечивает безопасность в случае прожога или иной разгерметизации индуктора при нагреве металлического изделия, а также значительно повышает надежность функционирования данного устройства 1.Thus, in the proposed device 1 for heating metal samples 4 for conducting tensile tests at high temperatures, the heating coil 6 is made in the form of a hollow tube that has water cooling, which ensures heat recovery, since water has a high heat capacity, which ensures safety in the event of a burn-through or other depressurization of the inductor when heating a metal product, and also significantly increases the operational reliability of this device 1.
Предлагаемое устройство 1 работает следующим образом. The proposed device 1 operates as follows.
На основание 7 устройства 1 устанавливается индукционный ВЧ-нагреватель в виде ВЧ-индуктора с генератором 5 и индукционной нагревательной спиралью 6, представляющей собой один или несколько витков, при этом ВЧ-индуктор является первичной обмоткой, а металлический образец 4 является вторичной обмоткой, замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками замыкается по воздуху. На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои, в результате чего их плотность резко возрастает, и металлический образец 4 разогревается. При этом измеряют температуру металлического образца 4 датчиком температуры, сравнивают ее с заданной величиной и в соответствии с этим поддерживают температуру в заданных параметрах изменением скорости подачи потока через нагревательную спираль 6 ВЧ-индуктора и временем нагрева металлического образца 4.An induction high-frequency heater is mounted on base 7 of device 1. This heater consists of an inductor with a generator 5 and an induction heating coil 6, which consists of one or more turns. The inductor serves as the primary winding, and the metal sample 4 serves as the short-circuited secondary winding. The magnetic flux between the windings is closed via the air. At high frequencies, eddy currents are displaced by the magnetic field they generate into thin surface layers, causing their density to increase sharply, and the metal sample 4 to heat up. The temperature of the metal sample 4 is measured with a temperature sensor, compared with a predetermined value, and maintained within the predetermined parameters by varying the flow rate through heating coil 6 of the inductor and the heating time of the metal sample 4.
Металлический образец 4 устанавливается в верхний 2 и нижний 3 держатели устройства 1 и помещается в нагревательную спираль 6 ВЧ-индуктора, в которой с помощью специального генератора 5 наводятся мощные токи высокой частоты. В результате чего вокруг нагревательной спирали 6 ВЧ-индуктора возникает электромагнитное поле, которое наводит в металлическом образце 4 вихревые токи, которые разогревают металлический образец 4. Metal sample 4 is placed in the upper 2 and lower 3 holders of device 1 and placed in the heating coil 6 of the high-frequency inductor, in which powerful high-frequency currents are induced using a special generator 5. This generates an electromagnetic field around the heating coil 6 of the high-frequency inductor, inducing eddy currents in metal sample 4, which heat the metal sample 4.
При этом на генераторе 5 выбирают и устанавливают необходимую температуру для испытания и время скорости нагрева.In this case, the required temperature for testing and the heating rate time are selected and set on generator 5.
После нагрева металлического образца 4 до необходимой температуры проводят его испытания. Обычно испытания проводят в течение 10-15 минут, после чего производят охлаждение нагревательной спирали 6 за счет пропускания по ней воды. Процесс испытания окончен.After heating metal sample 4 to the required temperature, it is tested. Testing typically lasts 10-15 minutes, after which heating coil 6 is cooled by passing water through it. The testing process is complete.
Таким образом, в данном устройстве удалось обеспечить надежное его функционирование за счет обеспечения эффективного и быстрого охлаждения нагревательной спирали 6 ВЧ-индуктора при одновременном упрощении конструкции данного устройства 1, что также удалось обеспечить снижение себестоимости изготовления устройства 1. Thus, in this device, it was possible to ensure its reliable operation by providing efficient and rapid cooling of the heating coil 6 of the high-frequency inductor while simultaneously simplifying the design of this device 1, which also made it possible to reduce the cost of manufacturing the device 1.
Как очевидно специалистам в данной области техники, данную полезную модель легко разработать в других конкретных формах, не выходя при этом за рамки сущности данной полезной модели.As is obvious to those skilled in the art, this utility model can easily be developed in other specific forms without going beyond the scope of this utility model.
При этом настоящие варианты осуществления необходимо считать просто иллюстративными, а не ограничивающими, причем объем полезной модели представлен ее формулой, и предполагается, что в нее включены все возможные изменения и область эквивалентности пунктам формулы данной полезной модели.In this case, the present embodiments should be considered merely illustrative and not limiting, and the scope of the utility model is represented by its formula, and it is assumed that all possible changes and the area of equivalence to the claims of the formula of this utility model are included therein.
Claims (5)
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU242597U1 true RU242597U1 (en) | 2026-03-31 |
Family
ID=
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2240531C1 (en) * | 2003-02-26 | 2004-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша" | Device for testing materials in high-temperature and high-pressure fluids |
| CN104865137A (en) * | 2015-06-19 | 2015-08-26 | 哈尔滨工业大学 | Device for testing uniaxial tension mechanical property of conducting material under high temperature environment |
| RU2582270C1 (en) * | 2014-12-29 | 2016-04-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Apparatus for high-temperature mechanical tests of cylindrical objects |
| RU2622492C1 (en) * | 2016-08-05 | 2017-06-15 | Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") | High temperature test setup for conductive materials mechanical feature probation |
| CN110987390A (en) * | 2019-11-29 | 2020-04-10 | 浙江海骆航空科技有限公司 | A rotating fatigue test device and method for realizing gradient temperature field of turbine blades |
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2240531C1 (en) * | 2003-02-26 | 2004-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша" | Device for testing materials in high-temperature and high-pressure fluids |
| RU2582270C1 (en) * | 2014-12-29 | 2016-04-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Apparatus for high-temperature mechanical tests of cylindrical objects |
| CN104865137A (en) * | 2015-06-19 | 2015-08-26 | 哈尔滨工业大学 | Device for testing uniaxial tension mechanical property of conducting material under high temperature environment |
| RU2622492C1 (en) * | 2016-08-05 | 2017-06-15 | Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") | High temperature test setup for conductive materials mechanical feature probation |
| CN110987390A (en) * | 2019-11-29 | 2020-04-10 | 浙江海骆航空科技有限公司 | A rotating fatigue test device and method for realizing gradient temperature field of turbine blades |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FI57181C (en) | FASTRANSFORMATIONSMAETARE | |
| US3940996A (en) | Method and device for remotely monitoring electrically conductive liquids | |
| CN109031169B (en) | Device and method for non-destructive testing of claw pole magnetic properties with adjustable test temperature | |
| Gao et al. | Design and study of novel square electromagnetic sensing based on stepped eddy current thermography | |
| CN103018137B (en) | Apparatus and method used for determining thermal contact resistance in hot stamping process | |
| CN112857965B (en) | High-temperature heating system for SHPB test | |
| Yogal et al. | Measurement of eddy current loss in permanent magnets with high-frequency effects of electrical machines for hazardous locations | |
| US9181596B2 (en) | Method and device for treating a material exposed to a magnetic field | |
| US3976936A (en) | Non-destructive metal inspection apparatus using a sharp-pointed pin and coil for producing eddy currents in the inspected article | |
| CN219608912U (en) | Test system for detecting collapse performance of iron-chromium-aluminum alloy | |
| CN102818920B (en) | Current measuring method and device based on electromagnetic force and through optical fibers | |
| US20200200841A1 (en) | Method for evaluating the electrical properties of a hts superconductor | |
| JP2012173280A (en) | Iron loss distribution measuring apparatus | |
| CN116520220A (en) | Silicon steel rotating magnetic characteristic measuring mechanism and system under temperature and stress cooperative loading | |
| Komarkova et al. | Testing an impedance non-destructive method to evaluate steel-fiber concrete samples | |
| Verma et al. | A new method for determining the Curie temperature using a dilatometer | |
| CN107024669B (en) | A device for measuring the magnetic characteristics of sample strips during Joule heat treatment | |
| CN206584032U (en) | A kind of device for measuring sample strip magnetic characteristic in joule heat treatment process | |
| CN117146994A (en) | An optical fiber sensing holder and dry air core reactor optical fiber temperature measurement method | |
| CN120948940A (en) | A method for testing the power loss of a magnetic core | |
| SU691731A1 (en) | Apparatus for testing thermal stability of materials | |
| RU218022U1 (en) | Device for measuring electrical conductivity | |
| CN114879099A (en) | Magnetic flux distribution measuring device near air gap of magnetic sample wafer | |
| Ibragimov et al. | Measuring stresses in welded joints by the remagnetisation loss method | |
| CN116046221A (en) | A magnetic anisotropy test device with force, electromagnetic and thermal multi-field coupling |