×
26.08.2017
217.015.ebef

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002628448
Дата охранного документа
16.08.2017
Аннотация: Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ), а именно к измерению магнитных моментов объектов путем измерения составляющих индукции магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех. Отличительная особенность способа заключается в том, что производятся измерения разности сигналов между двумя парами магнитоизмерительных датчиков, установленными в противоположных, симметрично расположенных точках относительно центра координат объекта. По результатам измерения разности одноименных составляющих магнитных полей и известных координат положения магнитоизмерительных датчиков относительно центра объекта определяют составляющие мультипольных магнитных моментов. С помощью системы контуров, расположенных вокруг объекта, имитируют условия нахождения объекта в любой широтной зоне и определяют искомые магнитные моменты индуцированной и остаточной намагниченности в этой зоне. Технический результат – повышение помехозащищенности и точности измерения составляющих мультипольных магнитных моментов объектов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ) объекта, а именно к измерению составляющих мультипольных магнитных моментов объектов путем измерения составляющих магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех.

Для измерения магнитных моментов объекта существуют способы, которые основаны на определении магнитного момента объекта при его стационарном положении или движении по выбранному направлению. Часто объекты представляют собой сложные конструкции, насыщенные множеством механизмов и различного оборудования, что для обеспечения компенсации их полей вызывает необходимость определения магнитного момента не только суммарной дипольной составляющей объекта, но и моментов других порядков, а именно квадрупольного и октупольного.

Существует способ измерения магнитного момента крупногабаритного тела удлиненной формы (патент на изобретение РФ №2303792), основанный на результатах измерения индукции магнитного поля движущегося тела дифференциальным магнитометром и расстояния от датчиков измерения индукции магнитного поля до центра тела. Для определения магнитных моментов составляют расчетную магнитную модель и проводят моделирование измерений на компьютере, которые сравнивают с результатами натурных измерений. Для каждой модели объекта выбирают различные удаления и число продольных участков объекта.

Недостатками этого способа является невозможность точного измерения расстояния от магнитоизмерительных датчиков до центра магнитной массы объекта, а также и до его участков. Перебор исходных данных в расчетах не всегда обеспечивает сходимость результатов расчета с измеренными данными для всех точек магнитограммы (проходной характеристики). Кроме того данный способ позволяет определить только дипольный магнитный момент объекта.

Известен способ измерения магнитного момента объекта, например космического аппарата (патент на изобретение №2375721 - прототип), использующий пары измерителей, расположенных в трех взаимно ортогональных направлениях, с последующим измерением дипольных магнитных моментов в направлении каждой компоненты.

К недостаткам этого способа определения магнитного момента объекта следует отнести недостаточную его помехозащищенность, что оказывает влияние на погрешность измерений характеристик магнитного поля и соответственно магнитного момента. На результаты измерений оказывают влияние естественные вариации магнитного поля Земли, а также поля искусственного техногенного происхождения, вызванные, например, близостью ферромагнитных масс от мест проведения измерений, а также различными движущимися источниками (например, транспорт, лифт и т.д.). Компенсация или учет помех в способе-прототипе отсутствует.

Определение магнитных моментов объектов остаточного и индуцированного намагничений в прототипе требует проведения операций по измерению характеристик магнитного поля объекта в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Такая операция требует создания специализированных стендов с большой площадью и объемом, что также является существенным недостатком этого способа.

При определении магнитных моментов объекта, который эксплуатируется в различных широтных зонах, где естественное магнитное поле Земли имеет различные значения, оценка влияния изменений характеристик внешнего магнитного поля на значения магнитных моментов не предусмотрена.

Целью настоящего изобретения является повышение помехозащищенности и точности измерения составляющих мультипольных магнитных моментов объектов.

Способ измерения магнитных моментов объекта, включающий одновременное измерение уровней составляющих магнитной индукции в ортогональных направлениях во внешних точках относительно объекта с известными координатами относительно центра объекта, имеющий следующие отличия - для повышения помехозащищенности и точности определения моментов перед проведением измерений уровней составляющих индукции магнитных полей объекта компенсируют в объеме магнитоизмерительных датчиков составляющие индукции постоянного магнитного поля Земли, затем вводят объект в измерительную систему, соосно ориентируют оси объекта с осями измерительной системы и выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта между противоположно установленными датчиками измерительной системы, расположенных по окружности относительно продольной оси объекта, и вычисляют искомые значения составляющих магнитных моментов.

А также для измерения магнитных моментов объекта его размещают внутри многосекционной магнитоизмерительной системы с соосным расположением осей объекта с осями измерительной системы, измеряют одновременно разность составляющих индукции магнитного поля в каждой измерительной секции, плоскость которой совпадает с центром каждого сечения объекта, расположенных вдоль вытянутой оси объекта с известным расстоянием между ними, вычисляют последовательно значения магнитных моментов сечения, участков и объекта в целом.

А также для разделения остаточной и индуцированной составляющих магнитного момента объекта устанавливают вокруг объекта систему ортогональных контуров, соединенных с источником тока, выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции магнитного поля объекта при положении объекта в магнитном поле, создаваемых контурами, с противоположным направлением относительно осей объекта.

А также для разделения остаточной и индуцированной составляющих магнитного момента объекта выполняют измерения разности одноименных составляющих индукции при положении осей объекта последовательно в противоположных направлениях относительно осей измерительной системы.

Таким образом, поставленная цель достигается за счет того, что в предлагаемом способе измерения магнитных моментов объекта магнитоизмерительные датчики устанавливают соосно на фиксированном расстоянии во взаимно противоположных точках вокруг объекта, включенных встречно, что обеспечивает исключение помех, одновременно воздействующих на оба датчика.

Схема расположения магнитоизмерительных датчиков относительно контролируемого объекта приведена на фиг. 1.

Способ измерения магнитных моментов предусматривает использование измерительных датчиков, расположенных в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 каждой секции на окружности с радиусом ro, центры которых расположены в плоскости, перпендикулярной оси х, на одинаковом расстоянии от оси х и обладают зеркальной симметрией относительно осей y и z.

Стрелками показаны положительные направления компонент датчиков. Система датчиков неподвижна. Предполагается, что вокруг объекта расставлено n-ое количество измерительных секций.

Помехозащищенные варианты формирования сигналов для каждой составляющей моментов для всего объекта определяются выражениями:

Используя приведенные выше схемы измерения, составляя соответствующие системы уравнений, можно по результатам измерения составляющих индукции магнитного поля объекта в различных измерительных секциях определить все необходимые неизвестные магнитные моменты.

Зная плотности распределения мультипольных моментов, легко находятся составляющие моментов n-участков:

где i, j, k принимают значения х, y, z,

а также общие моменты, которые определяются выражением где i=x, y, z.

Аналогичные выражения для определения моментов могут быть составлены при использовании четырех магнитоизмерительных датчиков 1, 2, 3, 4 или 5, 6, 7, 8.

Магнитные моменты объекта определяются по результатам измерения составляющих индукции магнитного поля магнитоизмерительными датчиками одной секции, в центре которой размещен объект.

Заявленный способ измерения магнитных моментов объекта осуществляется следующим образом. До ввода объекта в измерительную систему в объеме всех магнитоизмерительных датчиков компенсируют составляющие постоянного магнитного поля Земли. Вводят объект в измерительную систему и ориентируют его оси с осями измерительной системы. Перед проведением измерений и во время измерений на всех магнитоизмерительных датчиках компенсируют вариации магнитного поля Земли. Измеряют составляющие индукции магнитного поля с каждого магнитоизмерительного датчика, сигналы с которых передаются в вычислительное устройство, и обрабатывают их по предложенным схемам.

Для разделения остаточного и индуцированного магнитного момента объекта в компенсационные контуры 1, 2, 3 (фиг. 2), установленные вокруг объекта, последовательно подаются токи для создания индукции магнитного поля, обеспечивающие компенсацию индукции магнитного поля Земли в объеме нахождения объекта 5. Схема расположения компенсационных контуров приведена на фиг. 2, где контур в виде соленоида 1 компенсирует продольную составляющую магнитного поля, контур 2 компенсирует вертикальную составляющую, а контур 3 - поперечную оставляющую. Токи в компенсационные контуры подаются от источника тока 4. Для обеспечения изменения уровня и направления внешнего магнитного поля выставляют соответствующие токи в контурах. Все изменения внешнего магнитного поля автоматически компенсируются в объеме магнитоизмерительных датчиков. Для каждого фиксированного значения внешнего магнитного поля производятся измерения составляющих магнитного поля объекта, которые передаются в вычислительное устройство, где производятся вычисления магнитных моментов секций, участков и объекта в целом.

Предложенные выше схемы измерения и определения мультипольных магнитных моментов объекта с использованием помехозащищенных схем расстановки датчиков позволяют решать, практически, все задачи по определению магнитных моментов и соответственно магнитных полей объекта в окружающем его пространстве.

Зная распределения мультипольных магнитных моментов по длине объекта, можно определить эффективности отдельных секций, участков и общие магнитные моменты объекта.

Помехозащищенный способ измерения моментов объекта исключает влияние внешних магнитных помех естественного и искусственного происхождения на результаты измерения мультипольных магнитных моментов.

Предложенный способ измерения магнитных моментов объекта позволят исключить влияние методических погрешностей на определение дипольного магнитного момента и определять величину и положение источников мультипольных магнитных моментов.

Помехозащищенный способ измерения магнитных моментов объекта обеспечивает выделение участков объекта с характеристиками, требующими дополнительного внимания при выполнении процедур, связанных с размагничиванием объекта.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 291-300 из 367.
08.03.2019
№219.016.d583

Устройство для стерилизации консервов

Изобретение относится к пищевой промышленности. Устройство содержит по меньшей мере один автоклав, подключенный к магистралям подачи и слива процессной воды, систему оборотного водоснабжения, содержащую блок очистки воды, соединенный с магистралью слива процессной воды, блок ультрафиолетового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437586
Дата охранного документа: 27.12.2011
08.03.2019
№219.016.d593

Устройство прогнозирования и анализа обстановки для группы подвижных объектов

Изобретение относится к устройству прогнозирования и анализа обстановки для группы подвижных объектов. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет возможности прогнозирования состояния и взаимного положения каждого подвижного объекта группы в определенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447476
Дата охранного документа: 10.04.2012
11.03.2019
№219.016.dbce

Многослойный полимерно-текстильный материал и способ его получения

Изобретение относится к производству пластмасс и может быть использовано для изготовления герметичных надувных изделий. Материал в качестве текстильной основы содержит полиэфирную ткань, на поверхность которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453442
Дата охранного документа: 20.06.2012
11.03.2019
№219.016.dcc3

Система автоматического управления многофункциональным энергетическим комплексом

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении гарантированного бесперебойного энергоснабжения пассивной нагрузки. Система содержит разнородные источники питания и накопитель электроэнергии, выходы которых через преобразователи ac-dc (ac-dc-ac)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432659
Дата охранного документа: 27.10.2011
15.03.2019
№219.016.e122

Палладированные нанотрубки для гидрирования растительных масел, способ их приготовления и способ жидкофазного гидрирования

Изобретение относится к катализаторам гидрирования растительных масел и жиров. Описан палладиевый катализатор, нанесенный на углеродный носитель, для жидкофазного гидрирования растительных масел и жиров, характризующийся тем, что в качестве углеродного носителя он содержит углеродные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438776
Дата охранного документа: 10.01.2012
15.03.2019
№219.016.e15a

Катализатор, способ его приготовления и способ гидрооблагораживания дизельных дистиллятов

Изобретение относится к катализаторам гидрооблагораживания дизельных дистиллятов, способу получения катализатора и способу гидрооблагораживания дизельных дистиллятов с целью получения экологически чистых дизельных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468864
Дата охранного документа: 10.12.2012
20.03.2019
№219.016.e56c

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394170
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e813

Смазочная композиция универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и редукторах вертолетов, а также турбовинтовых двигателях и турбовинтовентиляторных двигателях самолетов

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и турбиновинтовентиляторных двигателях, включающей в качестве базовой основы авиационный пентаэритритовый эфир на основе смеси полных сложных эфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452767
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e817

Композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости

Изобретение относится к получению высокотемпературного масла на основе фторсодержащего полиорганосилоксана, пригодного для аэрокосмической техники. Композиция масла содержит фторсилоксановую жидкость, содержащую γ-трифторпропильный радикал (марки 161-44М), с вязкостью при 100°С не менее 9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452765
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e8a3

Термосиловая охлаждаемая конструкция стенки элемента высокотемпературного воздушно-газового тракта

Изобретение относится к конструкциям охлаждаемых силовых стенок различных машин и аппаратов, подвергающихся значительным тепловым нагрузкам, а именно к конструкциям стенок высокотемпературных воздушно-газовых трактов воздушно-реактивных двигателей, ЖРД, тепловых реакторов, различного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403491
Дата охранного документа: 10.11.2010
Показаны записи 261-270 из 270.
20.01.2018
№218.016.13e9

Компьютерный тренажёр

Компьютерный тренажер, имитирующий системы пуска объектов и взаимодействующие с ними корабельные системы, построенный на сети персональных компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть, содержит рабочее место руководителя с определенным программным обеспечением и рабочие места...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634658
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.18ae

Способ генерации переменных напряжений двух различных частот в турбогенераторе трехфазного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических турбогенераторах переменного трехфазного тока с электромагнитным возбуждением и с дополнительными трехфазными обмотками на статоре и на роторе для генерации напряжений двух различных частот. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636053
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.196b

Полупогружная двигательно-движительная установка

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок (ДДУ) подводных аппаратов. Полупогружная двигательно-движительная установка (ДДУ) содержит ротор, статор, разделитель сред, корпус и движитель. Движитель соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636246
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a13

Двигательно-движительная установка подводного аппарата

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок подводных аппаратов. Двигательно-движительная установка подводного аппарата содержит высокоскоростной электродвигатель, редуктор, узел уплотнения и движитель. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636429
Дата охранного документа: 23.11.2017
13.02.2018
№218.016.2481

Интегральный аттенюатор

Использование: для создания схем дифференциальных аттенюаторов для работы в СВЧ диапазоне. Сущность изобретения заключается в том, что интегральный аттенюатор содержит генератор дифференциального сигнала, звенья, состоящие из параллельно включенных управляемых МОП транзисторов n- и p-типа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642538
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e56

Криогенный гироскоп

Использование: для производства криогенных гироскопов со сферическим ротором. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный гироскоп содержит герметичный корпус, сферический ротор, выполненный из сверхпроводящего материала, комбинированный подвес ротора, включающий систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643942
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3332

Система регенерации гипоксической газовоздушной среды с повышенным содержанием аргона для обитаемых герметизированных объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения обитаемости и пожаробезопасности подводных лодок, глубоководных обитаемых аппаратов и других средств освоения мирового океана, автономных космических объектов и других герметичных обитаемых объектов. Минимизация рисков возгораний и развития пожаров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645508
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
+ добавить свой РИД