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使用List-Magnetik Ferromaster磁導率測量設備,可以確定材料和建筑部件的相對磁導率µr在1.001到1.999之間。
磁導率或磁導率說明了材料可磁化的強度。
所需要做的就是用測試探針接觸工件并從數字顯示屏上讀取測量值。
應用領域包括不銹鋼的質量控制,建筑零件的無損材料測試,電子/離子物理領域的設備以及核共振設備的材料選擇或高應力零件的材料變化檢測。可以使用Ferromaster根據ASTM A342測試方法4和EN 60404-15程序6進行符合標準的磁導率測量。
探頭包含一個永磁體,該永磁體會磁化探頭近的樣品。差分電路中的兩個靈敏的磁場傳感器測量由樣品磁化引起的場失真。該設備已根據國家物理實驗室(英國特丁頓市NPL)的精確校準參考標準進行了校準。重新校準很容易。每個設備都包含一個校準標準。
作為一項特殊功能,Ferromaster配備了堅固耐用的防水手持式外殼(防護等級IP65),因此非常適合在惡劣的工業環境中使用。內置電池可運行約50小時。
材料的導磁率通常在很大程度上取決于磁化場的強度和頻率。Ferromaster的探頭包含一個磁鐵在測試探頭處產生約35 kA / m的恒定磁場。
磁導率的測量值取決于小樣本的尺寸。設備的靈敏度為z。B.用樣品的厚度。
從大約5毫米的樣品厚度和大約2厘米的橫向尺寸來看,測量結果與尺寸無關。
德國進口磁導測量Ferromaster
德國進口磁導測量Ferromaster
| GE26089284 |
| 060?00035 |
| 51_29_BM_599_G Nr.181598/10 |
| LB214-011/002 |
| M212189,SMCL-25MS1 |
| VM8-5KHZ;957-50-01-0003 |
| 11436646 DPE 2 V2 |
| Typ 14.512.02.22 24V DC 16W 20NM |
| 49160244 6.25t |
| NFF25 227-92213 |
| seilfuhrung links 5-6/14 NO.82380233 |
| SE26089384 |
| SE26087084 |
| DSW 3TF8133 24V50HZ |
| Art:401-04272 ,BZFM 4V 13-02 (207VDC 37NM) |
| RP200/0-30/1/C/1/N |
| ENG 144 |
GHUZ050E43A03 磁導率的測量是間接測量,測出磁心上繞組線圈的電感量,再用公式計算出磁芯材料的磁導率。所以,磁導率的測試儀器就是電感測試儀。在此強調指出,有些簡易的電感測試儀器,測試頻率不能調,而且測試電壓也不能調。例如某些電橋,測試頻率為100Hz或1kHz,測試電壓為0.3V,給出的這個0.3V并不是電感線圈兩端的電壓,而是信號發生器產生的電壓。至于被測線圈兩端的電壓是個未知數。如果用高檔的儀器測量電感,例如 Agilent 4284A 精密LCR測試儀,不但測試頻率可調,而且被測電感線圈兩端的電壓及磁化電流都是可調的。了解測試儀器的這些功能,對磁導率的正確測量是大有幫助的。 |
| KBA 140 B 4 B14 1(Nr.50515370) |
| LMU 110/E Nr:769310 |
| 3V4-EF-V NO:075440001 |
Ferromaster磁導率測量儀的技術數據 | |
| 測量范圍: | µr = 1,000至1,999 |
| 解析度: | 0.001 |
| 展示: | LCD3?位數字 |
| 調零: | 自動地 |
| 20°C時的精度: | (µr-1)x 5% |
| 溫度范圍: | 0至50°C |
| 測試的場強: | ?35 kA /米 |
| 測試樣品的最小尺寸: | 20x20x8毫米(長x寬x高) |
| 電源供應: | 9 V塊狀電池 |
| 工作時間: | ?50小時 |
| 防護等級: | IP65 |
| 規范: | 根據ASTM A342和EN 60404-15的符合標準的滲透率測量 |
| 可追溯性: | 根據英國國家物理實驗室的校準標準校準的設備 |
| 設備尺寸: | 151毫米x 82毫米x 33毫米 |
| 探頭長度: | 35毫米 |
| 探頭直徑: | 19毫米 |
| 連接電纜的長度: | 1.5米 |
| 整機重量: | 280克 |
| UPBT2-AOO 53741484 |
| MPB 14.512.32.22 24V D=48 |
| Typ:ZBA100A4 B020 Nr.43858178 |
| LE?221-013?1250kN,422-221-000-013 |
| LE?218-013 500kN,422-218-000-013 |
| LE?216-013 100kN,422-216-000-013 |
| EH 138-032 L=12m,943-138-000-032 |
| 063220040, 4AM-NRV-54A-P81.14-F |
| 3V4-EF-V |
| Elektromagnet-Zweifl?chen-Federdruckbremse KFB 30 |
| UI-6280SE-M-GL Rev.3 |
| GTSB250-EC12M+SCA |
| LMU212/011,P/N:224-212-000-011 |
| 46956244;MOS 220-240V |
| Typ GHUZ 050 H43 A02 24VDC 100%ED |
| 3V4-EF-V |
ZHS-A 36/110-D-N-3099689. 對于內徑較小的環型磁心,內徑不如壁厚容易測量,所以用(4)式比較方便。(4)式與(3)式是等效的,它們的由來是把環的平均磁路長度當成了磁心的磁路長度。用它們計算出來的磁導率稱為材料的環磁導率。有人說用環型樣品測量出來的磁導率就叫環磁導率,這種說法是不正確的。實際上,環磁導率比材料的真實磁導率要偏高一些,且樣環的壁越厚,誤差越大。 對于樣環來說,在相同安匝數磁動勢激勵下,磁化場在徑向方向上是不均勻的。越靠近環壁的外側面,磁場就越弱。在樣環各處磁導率μ不變的條件下,越靠近環壁的外側,環的磁通密度B就越低。為了消除這種不均勻磁化對測量的影響,我們把樣環看成是由無窮多個半徑為r,壁厚無限薄為dr的薄壁環組成。根據(1)式,可寫出每個薄壁環產生的電感dL為: 2.2.1測試電壓U較低的情況 如前所述,對于高檔儀器,如Agilent 4284A精密LCR 測試儀,它的測試電壓可以調得極低,以至于測試磁場強度隨匝數的變化達到時,仍然沒有超出磁導率的起始區。這時測得的總是材料的起始磁導率μi,它與測試線圈匝數N無關。用同一臺儀器,如果把測試電壓調得比較高,不能再保證不同匝數測得的磁導率都是起始磁導率,這時所測得的磁導率又會與測試線圈匝數有關了。 |
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