Изобретение относится к взмеренвю температуры и может быть использовано в приборах и устройствах контроия в част ности, в криогенной технике. Известен сигнализатор температуры, состоящий из двух магнитов, один из кот рых может вращаться вокруг оси, проходяшией меигду полюсами магнитов. Второй магнит зашунтирован термомагшггным эле ментом с опрвяеленной .точкой Кюри Си Недостаткои устройства является одно разовое действие индикатора. После охлаждения он не возвраздается самостоятельно в исходное состояние. Перевод в исходное состояние осуществляется вруч ную. . Наиболее близким к предлагаемому ( по технической сушнос1И яталяется сигнализатор, состоящий из двух магнитов, под вижного и неподвижного, размещенных на общей оси, при этом магниты разделены пластиной из термомагнитного материала, на неподвижном магните размещена обмотка, подключенная через переключатель к источнику тока . Недостаток его - сложность конструкции. Цель изобретения- упрощение конструк ции. Для достижения указанной цели в.уотройстве, содержащем подвижные и непойи важные магниты, размещенные на общей оси, подвижный магнит -выполнен из ферримагнетика, изменяющего направление спонтанной намагниченности при измене1ши температуры и обладающего коэрцитивной силойИ.уМЗ+ НР, где N - размагничивающий фактор маг 3 - намагниченность магнита; Нр- попе, создаваемое внещнимиЯсточниками. В качестве ферримагнетяка можно использовать интерметаллическое соединение туллия и кобальта обшей формулыТт2.С07. На фиг. 1 изображена температу шая зависимость остаточной намагниченности 3 (Тц- точка компенсации магнитных моментов подрешеток); на фиг. зана конструкция сигнализатора. Особенностью предлагаемого магнита является то, что создаваемое им itone зависит от температуры и в точке компенсации изменяет свое направление на противоположное, т.е. происходит ннверсия магнитного поля (что соответствует смене знака намагниченности, фиг. 1). При этом магнит должен обладать коэрцитивной свлой не менее размагнячвваю щег;о поля, действующего на него. (Ра магннчнвакядее поле, де((ствующее на магНЕТ, складывается вз собственного размагничивающего пспя постря1шого MaiHBTa, которое зависит от геометрии магнита и его намагниченностн, и магнитного поля внешних источников). Сочетание необходимых свойств для реалкзашш такой температурной зависимости остаточной намагниченности обнаружено в сплавах интерметаллического соединения Постоянные магниты такого типа на. изнверсионными. Сигнализатор (фиг. 2) состоит из неподвижного 1 и подвижного 2 магнитов, размещенных на оси 3. Сигнализатор работает следующим образом. В исходном состоянии при температуре вьпие аемпсратуры компенсации подвижного магнита 2 магниты размещены параллельно и обращены разноименными полюсами друг к другу. При температуре ниже температуры компенсации направление намагниченности в подвижной магннте 2 изменяе-гся на противоположное и он поворачивается на 180 относительно неподвюкного магнита 1, индицируя доотиженпе заданной температуры. При последующем нагревании вьпие температуры компенсации магнит 2 -самостоятельно возвращается в исходное положение. Пример. Подвижный постоянный магнит получен прессованием в магнит ном поле 1О КЗ порощка интерметаллического соединения , а неподвижный магнит из сплава StnCo Магниты имели форму стержней (d 4 мм, Ь 1О мм), к цен1ру неподвижного магнита была припаяна латунная ось ( мм, мм). На ось был насажен подвижный магнит, коэрцити вная сила которого не менее 3,5 кэ в диапазоне температур 4,2 300 К. Поле, создаваемое неподвижным магнитом в этом диапазоне температур, не превыщает 1,5 кэ. Полюса подвижного мапшта окрашены в разные ивета. Для проведения испытаний индикатор помешен в среду испаряющегося жийкого азота, . поскольку температура компенсаций сплаBaTnvpLpaBHa 110 К. В диапазоне температур 110-108 К подвижный поворачивается относительно неподвижного на 186, индшшруя достижение, заданной температуры. При повышении температуры окружающей среды до 110 К и выше подвижный магнит вновь поворачивается на 180, т.е. самостоятельно возврашаефся в всходяое подиякевве в будет готов к дальнейшему вспоошзсиваяюо. Подбелом матервапов для подввжнаго магнита с раэлшнымн .темпёраттрамв компенсаовв маг шгтяых момевтов подрешетов вн- 5 ДЕОшровать температуру 13 широком днапаэоые.- . ,:
Предп аемыЙ свгвалвзатор температуры отличается прост угой кошгдру яюш, так как состовт лвшь из двух магявт«1в, мешенных на сев ерашенвя к ,моакеФ бьпъ.. использовав в раалвчвых свгяальвых уо1 ройствах в 1ф( для коятрсоя т люратуры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термореле | 1981 |
|
SU993353A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛАКСАЦИОННОЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ И РЕЛАКСАЦИОННОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2016 |
|
RU2627122C1 |
УСТРОЙСТВО РАЗМАГНИЧИВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2005 |
|
RU2285254C1 |
Тепловой насос | 1988 |
|
SU1763708A1 |
СПОСОБ ТЕКСТУРОВАНИЯ ПОРОШКА МАГНИТООДНООСНОГО МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ | 2009 |
|
RU2424082C2 |
Магнитно-тепловой двигатель | 1982 |
|
SU1032499A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТОТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СПЛАВА САМАРИЯ С КОБАЛЬТОМ | 2013 |
|
RU2524033C1 |
Электрическая машина | 2022 |
|
RU2809510C1 |
ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ГЕРКОН И ПОЛЯРИЗОВАННОЕ КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2474000C1 |
Устройство для измерения частоты вращения шпинделя хлопкоуборочной машины | 1987 |
|
SU1554809A1 |
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТЬФЫ, содержащий подвижный н неподвижный магниты, размещенные наойщей оси, отличающийся тем, чтО с целью упрошения конструкции, в н&л подвижный магнит выполнен из ферримагнегнка, изменяющего направление спсягганной намагниченности при изменении температуры я обладающего коэрцитивной силой Hj.- ND-vHo гдеЫ - размагничиваюйшй фактор магнита и - намагниченность магнита; HQ- внешнее магнитное попе. (Л с
г
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Авторы
Даты
1983-04-30—Публикация
1981-08-14—Подача