一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置制造方法及图纸

技术编号:31571167 阅读:24 留言:0更新日期:2021-12-25 11:11
本实用新型专利技术为一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,包括磁化模块、磁场强度测量模块、磁感应强度测量模块和处理器,所述磁化模块包括磁轭、磁化绕组、用于夹持并磁化试验的极柱和极柱长度自适应机构,所述磁感应强度测量模块包括测量线圈和线圈移位机构,所述测量线圈设置在线圈移位机构上,所述线圈移位机构、极柱长度自适应机构、磁感应强度测量模块和测量线圈均与处理器相连。本实用新型专利技术的优点是:自动完成第二极柱的长度调整,并获取试样长度,为线圈移位机构调整线圈位置提供数据基础,实现的矩形比的自动化测量,操作便捷,测试结果不易受人工操作因素影响。结果不易受人工操作因素影响。结果不易受人工操作因素影响。

【技术实现步骤摘要】
一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置


[0001]本技术涉及矩形比测量领域,尤其涉及一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置。

技术介绍

[0002]矩形比表示磁记录材料磁滞回线矩形程度的重要参数。在GB/T 3217

2013 永磁(硬磁)材料磁性试验方法这一标准中,给出测量永磁材料矩形比的装置和方法,但该装置需要根据试样的长度由人工对测量线圈的位置及极柱的长度进行调整,自动化程度较低,操作繁琐。

技术实现思路

[0003]本技术主要解决了现有矩形比测量装置自动化程度低,操作繁琐的问题,提供了一种适用于不同长度的试样,且能够自动调整测量线圈位置的自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置。
[0004]本技术解决其技术问题所采用的技术方案是,一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,包括磁化模块、磁场强度测量模块、磁感应强度测量模块和处理器,所述磁化模块包括磁轭、磁化绕组、用于夹持并磁化试验的极柱和极柱长度自适应机构,所述磁感应强度测量模块包括测量线圈和线圈移位机构,所述测量线圈设置在线圈移位机构上,所述线圈移位机构、极柱长度自适应机构、磁感应强度测量模块和测量线圈均与处理器相连。
[0005]极柱长度自适应机构能够根据试样长度对深入磁轭的极柱长度进行调整,并检测试样的长度,处理器根据试样长度控制线圈移位机构令线圈位于试样中部并对称于试样两端面,无需人工调整,操作便捷。
[0006]作为上述方案的一种优选方案,所述磁轭包括第一轭体和第二轭体,极柱包括第一极柱和第二极柱,所述第一极柱固定设置在第一轭体上,所述第二轭体对应第一轭体处设有通孔,所述第二极柱滑动设置在通孔中,所述极柱长度自适应机构设置在第二极柱远离第一极柱端。对于不同长度的试验样,极柱长度自适应机构能够对应的改变第二极柱伸入第二轭体的长度,使第一极柱和第二极柱能够与试样两端面相抵。
[0007]作为上述方案的一种优选方案,所述浪涌计数计时单元包括继电器、计数器和计时器,所述极柱长度自适应机构包括连接杆、挡板、压力传感器和弹簧,所述挡板通过连接杆固定设置在第二轭体上,所述弹簧一端与第二极柱相连,弹簧另一端与压力传感器感应端相连,所述压力传感器固定设置在挡板上,压力传感器输出端与处理器相连。压力传感器检测到的压力能够反映试样的长度,实现对试样长度的检测,便于线圈移位机构调整线圈位置。
[0008]作为上述方案的一种优选方案,所述第二轭体固定设置在电动伸缩杆上。电动伸缩杆到底第二轭体移动,令第二轭体与第一轭体组成一个完成的磁轭,同时使第二极柱和第一极柱能够与试样两端面相抵。
[0009]作为上述方案的一种优选方案,所述线圈移位机构包括夹具、连杆和可控伸缩杆,所述测量线圈设置在夹具上,所述夹具通过连杆与可控伸缩杆垂直相连,所述可控伸缩杆的控制端与处理器相连。通过调整伸缩杆的长度实现对线圈位置的调整。
[0010]作为上述方案的一种优选方案,所述磁场强度测量模块为霍尔元件。
[0011]作为上述方案的一种优选方案,所述处理器上设有触控显示屏。
[0012]作为上述方案的一种优选方案,所述磁化绕组与可控电源相连,所述可控电源控制端与处理器相连。
[0013]本技术的优点是:自动完成第二极柱的长度调整,并获取试样长度,为线圈移位机构调整线圈位置提供数据基础,实现的矩形比的自动化测量,操作便捷,测试结果不易受人工操作因素影响。
附图说明
[0014]图1为实施例中自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置的一种结构示意图图。
[0015]图2为实施例中线圈移位机构的一种结构示意图。
[0016]1‑
电动伸缩杆
ꢀꢀ2‑
挡板
ꢀꢀ3‑
压力传感器
ꢀꢀ4‑
弹簧
ꢀꢀ5‑
连接杆
ꢀꢀ6‑
第二极柱
ꢀꢀ7‑
磁化绕组
ꢀꢀ8‑
第二轭体
ꢀꢀ9‑
第一轭体
ꢀꢀ
10

磁场强度测量模块
ꢀꢀ
11

第一极柱
ꢀꢀ
12

试样
ꢀꢀ
13

测量线圈
ꢀꢀ
14

夹具器
ꢀꢀ
15

连杆
ꢀꢀ
16

可控伸缩杆。
具体实施方式
[0017]下面通过实施例,并结合附图,对本技术的技术方案作进一步的说明。
[0018]实施例:
[0019]本实施例一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,包括磁化模块、磁场强度测量模块10、磁感应强度测量模块和处理器,磁化模块包括磁轭、磁化绕组7、用于夹持并磁化试样12的极柱和极柱长度自适应机构,磁感应强度测量模块包括测量线圈13和线圈移位机构,测量线圈13设置在线圈移位机构上,线圈移位机构、极柱长度自适应机构、磁感应强度测量模块和测量线圈均与处理器相连,处理器上还设有触控显示屏。
[0020]如图1所示,磁轭包括第一轭体9和第二轭体8,极柱包括第一极柱11和第二极柱6,第一极柱11固定设置在第一轭体9上,第二轭体8对应第一轭体9处设有通孔,第二极柱6滑动设置在通孔中,极柱长度自适应机构设置在第二极柱6远离第一极柱端。第一极柱和第二极柱靠近端面处均绕有磁化绕组,磁化绕组与可控电源相连,可控电源控制端与处理器相连,通过对可控电源的电流进行控制可以调整两个极柱所产生磁场的场强。
[0021]极柱长度自适应机构包括连接杆5、挡板2、压力传感器3和弹簧4,挡板2通过连接杆5固定设置在第二轭体8上,弹簧4一端与第二极柱6相连,弹簧4另一端与压力传感器3感应端相连,压力传感器3固定设置在挡板2上,压力传感器输出端与处理器相连,在弹簧未发生形变时,第二极柱恰好与第一极柱相抵。第二轭体固定设置在电动伸缩杆上,在装置未使用时,电动伸缩杆处于收缩状态,此时,第一轭体与第二轭体分离,在使用时,电动伸缩杆伸长,第一轭体与第二轭体相抵,形成一个完整的磁轭,在此过程中,第二极柱也随着第二轭体向第一极柱移动,当第一极柱与第二极柱之间有试样存在时,弹簧会被压缩,当电动伸缩杆不再伸长后,根据压力传感器检测的弹簧的压力级弹簧的弹性系数可能得到试样的长
度。
[0022]磁场强度测量模块10为霍尔元件,磁场强度测量模块设于第一极柱截面和第二极柱截面对应的空间内,即处于第一极柱与第二极柱形成的磁场中。
[0023]如图2所示,线圈移位机构包括夹具14、连杆15和可控伸缩杆16,测量线圈设置在夹具上,夹具通过连杆与可控伸缩杆垂直相连,可控伸缩杆的控制端与处理器相连。夹具始终与第一极柱中心及第二极柱中心处于同一直线,在未进行测试时,可控伸缩杆处于收缩状态,此时,夹具14靠近第一极柱端与第一极柱相抵。
[0024]本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,其特征是:包括磁化模块、磁场强度测量模块、磁感应强度测量模块和处理器,所述磁化模块包括磁轭、磁化绕组、用于夹持并磁化试样的极柱和极柱长度自适应机构,所述磁感应强度测量模块包括测量线圈和线圈移位机构,所述测量线圈设置在线圈移位机构上,所述线圈移位机构、极柱长度自适应机构、磁感应强度测量模块和测量线圈均与处理器相连。2.根据权利要求1所述的一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,其特征是:所述磁轭包括第一轭体和第二轭体,极柱包括第一极柱和第二极柱,所述第一极柱固定设置在第一轭体上,所述第二轭体对应第一轭体处设有通孔,所述第二极柱滑动设置在通孔中,所述极柱长度自适应机构设置在第二极柱远离第一极柱端。3.根据权利要求2所述的一种自动化记录剩磁曲线矩形比参数的装置,其特征是:所述极柱长度自适应机构包括连接杆、挡板、压力传感器和弹簧,所述挡板通过连接杆固定设置在第二轭体上...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨维铭
申请(专利权)人:安吉县宏铭磁性器材有限公司
类型:新型
国别省市:

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