ГОСТ Стандарт

ГОСТ 8.214-76

Государственная система обеспечения единства измерений. Покрытия магнитотвердые. Методы измерения магнитных параметров

860 views

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОКРЫТИЯ МАГНИТОТВЕРДЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 8.214—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологии им. Д. И. Менделеева
Директор Ю. В. Тарбеев
Руководитель темы В. Г. Антонов
Исполнитель В. Л. Куртц
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова­тельским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)
И. о. директора Н. Н. Герасимов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст­венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 июля 1976 г. № 1815

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР'

Государственная система обеспечения
единства измерений

ПОКРЫТИЯ МАГНИТОТВЕРДЫЕ

Методы измерения магнитных параметров
State system for ensuring the uniformity of
measurements. Hard-magnetic coating.
Methods of measuring magnetic parameters
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 июля 1976 г. № 1815 срок действия установлен
с 01.07.1977 г. до 01.07,1982 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на магнитотвердые по-‘ крытия толщиной не более 50 мкм на немагнитной основе, приме­няемые в технике магнитной записи информации, и устанавливает методы измерения следующих параметров предельной петли маг­нитного гистерезиса по намагниченности:
магнитного потока насыщения;
остаточного магнитного потока;
коэрцитивной силы;
коэффициента прямоугольности предельной петли магнитного гистерезиса.

1. ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Образцы для измерений должны иметь форму полосы.. Размеры образцов должны быть следующие:
длина при измерениях в соленоиде, мм 130±1'
длина при измерениях в электромагните, мм ... . 18±1
ширина, мм до 10'
1.2. Ширину образца рекомендуется выбирать максимальной в пределах, указанных в п. 1.1, с целью увеличения измеряемого сигнала. Ширина образца должна быть одинаковой по всей его длине. Расхождение результатов измерений ширины образца в центре и около его концов не должно превышать 2%. Погреш­ность измерения ширины не должна быть более 1%.
Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1976
1.3. Допускается при измерениях в соленоиде в качестве об­разца использовать пакет из нескольких одинаковых полос, если «остаточный магнитный поток одной полосы менее 10~9 Вб.
При измерениях в электромагните остаточный магнитный по­ток образца должен быть не менее 5-10~9 Вб.

2. АППАРАТУРА

2.1. Намагничивающее устройство, обеспечивающее намагни­чивание образца до насыщения: электромагнит или соленоид (для измерения магнитных параметров образцов с //с^25 кА/м), мак­симальная напряженность поля которых — не менее 3 Нс (Нс — коэрцитивная сила материала покрытия согласно нормативно-тех­нической документации на это покрытие).
2.1.1. Соленоид:
) неоднородность магнитного поля вдоль оси соленоида не должна превышать 2% на расстоянии h (черт. 1, приложение 1) •от его центра, не менее чем в 1,5 раза превышающем длину об­разца.
Для получения указанной однородности поля длина соленоида с равномерной намоткой должна превышать длину образца не ме­нее чем в 7 раз при отношении длины соленоида к среднему диа­метру его обмотки не менее чем 10 : 1;
) постоянная соленоида должна быть определена с погреш­ностью не более ±1,0%.
2.1.2. Электромагнит:
) а) максимальное расстояние между полюсами должно превы­шать длину образца не менее чем в 2,2 раза;
) неоднородность поля в рабочем пространстве электромагни­та в направлении магнитного поля не должна превышать 1% на расстоянии от центра, равном половине длины образца;
) наименьший размер поперечного сечений полюсного нако­нечника должен превышать длину образца не менее чем в 2 раза;
) ярмо и полюсные наконечники электромагнита должны быть изготовлены из материала с коэрцитивной силой не более 0,2 кА/м.
2.2. Индукционный преобразователь для измерения магнитного потока образца, состоящий из двух измерительных катушек, охва­тывающих образец при измерениях в соленоиде (черт. 1, прило­жение I), или плоских, на которые накладывается образец, при измерениях в электромагните (черт. 2, приложение 1).
Активное сопротивление преобразователя не должно превы­шать предельного допускаемого значения внешнего сопротивления для микровеберметра.
Конструкция преобразователя должна удовлетворять требова- лиям, приведенным в рекомендуемом приложении 1.
Коэффициент сцепления магнитного потока образца с катуш­ками индукционного преобразователя, равный отношению маг­нитного потока в образце, измеренного микровеберметром, и дей­ствительного потока, определяемого намагниченностью и сечением образца (далее — коэффициент потокосцепления), при измерени­ях в соленоиде равен единице и не зависит от ширины и толщи­ны образца при соблюдении условий, указанных в п. 1 рекомен­дуемого приложения 1.
Значение коэффициента потокосцепления преобразователя при измерениях в электромагните должно быть определено в метроло­гической организации с погрешностью не более 3%. Полученное значение коэффициента следует использовать для всех образцов одинаковой длины независимо от их ширины и толщины и маг­нитных параметров материала покрытия.
2.3. Микровеберметр, обеспечивающий измерения потокосцепле­ния мкВб с погрешностью не более 3%.
2.4. Измеритель напряженности поля (для измерений в элект­ромагните), в качестве которого следует использовать измеритель магнитной индукции с преобразователем Холла, обеспечивающий, измерение напряженности поля в диапазоне от Нс до Ятах, с по­грешностью не более ±2%, или измерительную катушку в сочета­нии с микровеберметром, удовлетворяющим требованиям п. 2.3.
2.4.1. Измерительная катушка для измерения напряженности поля может быть плоской прямоугольной или цилиндрической.
Наружный диаметр цилиндрической катушки должен быть не более 5 мм, длина не должна превышать длину образца.
Длина и ширина прямоугольной катушки не должны превы­шать длину и ширину образца, толщина должна быть не более 5 мм.
Число рядов намотки должно быть четным. Концы проводов должны быть свиты вместе. Сопротивление катушки не должно превышать предельного допускаемого значения внешнего сопро­тивления для микровеберметра.
2.4.2. Постоянная измерительной катушки (сумма площадей ее витков) должна быть определена в метрологической организа­ции с погрешностью не более 1%.
2.4.3. Размеры и число витков измерительной катушки должны быть выбраны таким образом, чтобы при измерении напряженно­сти поля, равной Нс, показание микровеберметра было бы не ме­нее 1 мкВб.
2.5. Многопредельный амперметр постоянного тока (2 шт.),, рассчитанный на измерение токов, соответствующих напряженно­сти поля в намагничивающем устройстве от 0,1 до 5 Нс. Класс точности прибора не ниже 0,5 по ГОСТ 8711—60.
2.6. Источник постоянного тока, обладающий такой мощно­стью и стабильностью, при которых изменения тока в обмотке
намагничивающего устройства не превышают 0,5% от установлен­ного значения в минуту, а амплитуда переменной составляющей не превышает 1 % от значения тока.
2.7. Регулирующие устройства, обеспечивающие возможность регулирования тока до значений, соответствующих максимально­му намагничиванию образца. При значениях силы тока, соответст­вующих напряженности магнитного поля более 0,2 Нс, должна обеспечиваться такая плавность регулировки, чтобы скачки тока не превышали 0,5% от установленного значения.
2.8.. Двухполюсный переключатель и ключ, рассчитанные на ТОК, соответствующий напряженности ПОЛЯ Ятах.
2.9. Перечень и основные технические данные серийно выпуска­емой аппаратуры, применяемой для измерений, приведены в спра­вочном приложении 2. Допускается применять другие измеритель­ные средства, обладающие аналогичными техническими характе­ристиками.
2.10. Допускается измерять магнитные параметры покрытий на аппаратуре, отличной по принципу действия от приведенной выше, но обеспечивающей измерения параметров с погрешностя­ми, не превышающими значений, указанных в таблице.

3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДГОТОВКА К НИМ

3.1. Температура окружающего воздуха при измерениях дол­жна быть 20 +5° °С или соответствовать указанной в нормативно­технической документации на испытуемое покрытие.
3.2. Для проведения измерений приборы и вспомогательные устройства должны быть соединены по схеме, приведенной на чертеже.

Все соединения в схеме необходимо выполнять скрученными проводами и следить за отсутствием петель в измерительной це- пи. Скрученные провода в измерительной цепи необходимо поме­стить в экран, соединив последний с зажимом «земля» микрове- берметра. Подводящие провода намагничивающей и измеритель­ной цепи необходимо поместить не менее чем в полуметре друг от друга.
3.3. Подготовка к измерениям в соленоиде
3.3.1. Измерительные катушки преобразователя должны быть помещены внутри соленоида соосно с ним в зоне однородного по­ля соленоида (черт. 1, приложение 1). Положение катушек дол­жно быть фиксировано.
3.3.2. Обмотки катушек должны быть соединены между собой «согласно» по отношению к измеряемому магнитному потоку об­разца.
3.3.3. Образец должен быть закреплен в держателе, с по­мощью которого его помещают в соленоид, таким образом, чтобы центр образца совпадал с центром одной из измерительных кату­шек (положение I на черт. 1, приложения 1) и была обеспечена возможность перемещения образца во вторую измерительную ка­тушку (положение II). В обоих положениях образца отклонение центра измерительной катушки от центра образца не должно пре­вышать 0,05 длины образца.
3.4. Подготовка к измерениям в электромаг­ните
3.4.1. Индукционный преобразователь должен быть помещен в рабочий зазор электромагнита таким образом, чтобы поверхность катушек, соприкасающаяся с образцом, находилась в горизонталь­ной плоскости, проходящей через ось симметрии полюсных нако­нечников электромагнита.
3.4.2. Обмотки катушек должны быть соединены между собой «согласно» по отношению к магнитному потоку рассеяния об­разца.
3.4.3. Образец должен располагаться симмет