Журналы →  Черные металлы →  2017 →  №12 →  Назад

Машиностроительные технологии
Новые разработки Тульского государственного университета
Название Метрологическое обеспечение испытаний магнитных материалов
Автор О. И. Борискин, Д. И. Благовещенский, Н. П. Ежова, Г. А. Нуждин, А. С. Перминов.
Информация об авторе

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, Россия:
О. И. Борискин, докт. техн. наук, профессор


ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области», Тула, Россия:
Д. И. Благовещенский, канд. техн. наук


ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ им. Д. И. Менделеева», Москва, Россия:

Н. П. Ежова


НИТУ «МИСиС», Москва, Россия:
Г. А. Нуждин, канд. техн. наук, доцент, эл. почта: nuzhdin.65@mail.ru
А. С. Перминов, канд. физ.-мат. наук, доцент

Реферат

Выработана методика динамических испытаний магнитно-мягких материалов. За основную структуру принята методика по ГОСТ Р 51672–2000, которую дополнили разделами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563–2009 и ГОСТ Р 8.820–2013. Положения ГОСТ Р 8.820–2013 применяют при разработке ме- тодических документов, регулирующих метрологическое обеспечение измерений. В этом стандарте содержатся новые подходы, согласованные с ISO 9001. После этого в разработанной методике стало 15 разделов. Методику динамических испытаний апробировали на установке МВ-ММ на двух принципиально разных типах магнитно-мягких материалов: марганец-цинковом феррите 2000НМ и пермаллое 79НМ. Установка МВ-ММ предназначена для исследования характеристик магнитно-мягких материалов и их параметров и позволяет проводить измерения петли магнитного гистерезиса в полях напряженностью до 800 А/м при частотах 10–2000 Гц. Кольцевые образцы размагничивают в переменном поле с равномерно убывающей амплитудой перед определением всех магнитных характеристик, кроме предельной петли гистерезиса или ее параметров. Прямолинейные образцы не размагничивают. Поле создают током в намагничивающей обмотке образца или в заменяющем ее намагничивающем устройстве. Проведенная апробация методики динамических испытаний на образцах из двух типов магнитно-мягких материалов (феррита и пермаллоя) подтвердила ее применимость и показала целесообразность применения согласованных требований трех стандартов ГСОЕИ.

Ключевые слова Метрологическое обеспечение, магнитно-мягкие материалы, измерения магнитных свойств, магнитно-мягкий феррит, пермаллой, методика испытаний, размагничивание, динамические характеристики
Библиографический список

1. Burzo E., Codescu M. M., Kappel W., Helerea E. Magnetic Materials for Technical Applications // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2009. Vol. 11. Iss. 3. P. 229–237.
2. Kijima H., Zhang Y., Ohnuma S., Masumoto H., Kobayashi N., Muralt P., Setter N. (Co–Ti–O)/Bi–Ti–O Multilaier Films with High-Frequency Electromagnetic Response // Japanese Journal of Applied Physics. 2013. Vol. 52. Iss. 9 PART 2. P. 09KA14. DOI: 10.7567/JJAP.52.09KA14
3. Steentjes S., Hameyer K., Zirka S. E., Moroz Y. E., Moroz E. Y. Dynamic Magnetization Model of Nonoriented Steel Sheets // IEEE Transactions on Magnetics. 2014. Vol. 50. Iss. 4. P. 6786432.
4. Sun Z., Li L., Schnabel A., Reisner M., Fierlinger P., Stuiber S. Dynamic Modeling of the Behavior of Permalloy for Magnetic Shielding // Journal of Applied Physics. 2016. Vol. 119. Iss. 19. P. 193902.
5. Введенский В. Ю., Нуждин Г. А., Соколова Н. А. Метрология свойств нанокристаллических и аморфных сплавов // Наноинженерия. 2014. № 12. С. 44–48.
6. Lechner W., Puff W., Wilde G., Würschum R. Vacancy-type defects in amorphous and nanocrystalline alloys: Variation with preparation route and processing // Scripta Materialia. 2010. Vol. 62. Iss. 7. Р. 439–442.
7. ГОСТ Р 51672–2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. — М. : Стандартинформ, 2008. — 21 с.
8. Введенский В. Ю., Нуждин Г. А. Контроль стабильности измерений магнитных свойств сплавов // Наноинженерия. 2015. № 11. С. 35–41.
9. Анисимова М. А., Благовещенский Д. И., Нуждин Г. А. Метрологическое обеспечение производства оборудования неразрушающего контроля // Контроль. Диагностика. 2017. № 7. С. 50–55.
10. ГОСТ Р 8.820–2013. ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения. — М. : Стандартинформ, 2014. — 16 с.
11. ГОСТ Р 8.563–2009. ГСОЕИ. Методики (методы) измерений. — М. : Стандартинформ, 2011. — 20 с.
12. Fulmek P., Haumer P., Holler G., Wegleiter H., Schweighofer B. Method for the Measurement of Transient Magnetic AC Properties of Soft Ferrites // IEEE Transactions on Magnetics. 2010. Vol. 46. Iss. 2. P. 463–466.
13. Roshen W. A. Magnetic Loss in Soft Ferrites // Journal of Applied Physics. 2007. Vol. 101. Iss. 9. P. 09M522. DOI: 10.1063/1.2712056
14. ГОСТ Р 8.377–80. ГСОЕИ. Материалы магнитно-мягкие. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик. — М. : Издательство стандартов, 1980. — 25 с.
15. Oxley P. Apparatus for Magnetization and Efficient Demagnetization of Soft Magnetic Materials // IEEE Transactions on Magnetics. 2009. Vol. 45. Iss. 9. P. 3274–3283.
16. Graham C. D., Lorenz B. E. Demagnetizing factors for disk samples of non ideal soft magnetic materials // Journal of Applied Physics. 2010. Vol. 107. Iss. 9. Pp. 09A322–09A322/3. DOI: 10.1063/1.3347916
17. ГОСТ 10160–75. Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия. — М. : ИПК Издательство стандартов, 2004. — 48 с.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад