Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 912 | Rev 914 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
912 kaklik 1
\documentclass[12pt,notitlepage,fleqn]{article}
2
 
3
\usepackage[czech]{babel}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
5
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
6
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
7
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
8
\usepackage{rotating}
9
 
10
% Here it is: the code that adjusts justification and spacing around caption.
11
\makeatletter
12
% http://www.texnik.de/floats/caption.phtml
13
% This does spacing around caption.
14
\setlength{\abovecaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
15
\setlength{\belowcaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
16
% This does justification (left) of caption.
17
\long\def\@makecaption#1#2{%
18
\vskip\abovecaptionskip
19
\sbox\@tempboxa{#1: #2}%
20
\ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
21
#1: #2\par
22
\else
23
\global \@minipagefalse
24
\hb@xt@\hsize{\box\@tempboxa\hfil}%
25
\fi
26
\vskip\belowcaptionskip}
27
\makeatother
28
 
29
 
30
\begin{document}
31
 
32
\pagestyle{empty} %nastavení stylu stránky
33
\def\tablename{\textbf {Tabulka}}
34
 
35
\begin {table}[tbp]
36
\begin {center}
37
\begin{tabular}{|l|l|}
38
\hline
39
\multicolumn{ 2}{|c|}{\Large \bfseries FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE \huge\strut} \\ \hline
40
\textbf{Datum měření:} {20.2.2011} & \textbf{Jméno:} {Jakub Kákona} \\ \hline
41
\textbf{Pracovní skupina:} {2} & \textbf{Ročník a kroužek:} {Pa 9:30} \\ \hline
913 kaklik 42
\textbf{Spolupracovníci: Viktor Polák} {} & \textbf{Hodnocení:}  \\ \hline 
912 kaklik 43
\end{tabular}
44
\end {center}
45
\end {table}
46
 
47
\begin{center} \Large{Úloha č.2: Měření hysterezní smyčky balistickým
48
galvanometrem} \end{center}
49
 
50
\begin{abstract}
51
V této úloze jsme změřili stacionární hysterezní smyčku neznámého feromagnetika ve tvaru toroidu pomocí balistického galvanometru. 
52
\end{abstract}
53
 
54
\section{Úvod}
55
Hystereze materiálu je vlastnost při které aktuální stav jeho měřených veličin závisí na jejich předchozím vývoji. Příkladem hystereze je například chování střídavě zatěžované reálné pružiny, ozubených kol v převodech nebo v našem případě závislost magnetické indukce látce na intenzitě vnějšího magnetického pole této cívky. Mění-li se vnější magnetické pole periodicky, dostáváme jako reakci závislost magnetické indukce v podobě hysterezní smyčky. Studium hysterezní smyčky feromagnetika je právě obsahem této úlohy.
56
 
57
\section{Pracovní úkoly}
58
\begin{enumerate}
59
 
60
\item Změřte hysterezní smyčku toroidu z dané feromagnetické látky a graficky ji znázorněte.
61
\item Určete koercitivní sílu $H_{K}$ a remanenci $B_{R}$.
62
\item Diskutujte jak magnetické pole země ovlivňuje měření a zda-li je možné jej s danou aparaturou měřit.
63
 
64
\section{Pomůcky}
65
Balistický galvanometr, Odporová dekáda 0,1 $\Omega $ - 100 k$\Omega $, feritový toroid s primárním a sekundárním vinutím, 1 vypínače, 2 přepínače, 1 komutátor, stolní ampérmetr, normál vzájemné indukčnosti, propojovací vodiče.
66
 
67
\section{Základní pojmy a vztahy}
68
 
69
\subsection{Hysterezní smyčka}
70
Předpokládaný tvar hysterezní smyčky je vidět na obrázku \ref{hystereze_feromagnetika}. Podstatné jsou některé důležité body hysterezní smyčky.
71
 
72
\begin{itemize}
913 kaklik 73
 \item Remanence $B_r$ -- Velikost zbytkové magnetické indukce magnetické indukce, která v materiálu zůstane po vypnutí vnějšího magnetického pole, byl-li materiál předtím v bodě $A$.
74
 \item Koercitivní síla $H_{K}$ -- intenzita vnějšího magnetického pole, při které dojde k úplnému odmagnetování zkoumaného vzorku, byl-li předtím v bodě $A$.
912 kaklik 75
\end{itemize}
76
 
77
\begin{figure}
78
\begin{center}
79
\label{hystereze_feromagnetika}
80
\includegraphics [width=150mm] {hystereze_feromagnetika.png} 
81
\caption{Předpokládaný tvar hysterezní smyčky feromagnetika} 
82
\end{center}
83
\end{figure}
84
 
85
\subsection{Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem}
913 kaklik 86
Schéma experimentálního zapojení je na obrázku \ref{zapojeni}. Obvod byl napájen zdrojem stejnosměrného napětí přes vypínač a mechanický komutátor, který umožňoval relativně rychlé prohození pólů napájení. Dále byl obvod rozdělen na dvě smyčky s indukčností, mezi kterými bylo možné přepínat přepínačem $P1$. Přepnutí přepínače do polohy 1 znamenalo zapojení toroidálního vzorku do obvodu; poloha 2 sloužila pro měření v referenčním obvodu s normálem vzájemné indukčnosti $L_{12} = 7,27 mH$. Indukovaný náboj na sekundárním vinutí cívky toroidu, resp. indukčnosti $L_{12}$ byl měřen balistickým galvanometrem.
912 kaklik 87
 
88
\begin{figure}
89
\begin{center}
90
\includegraphics [width=150mm] {schema_zapojeni.png} 
91
\caption{Schéma zapojení měřící aparatury} 
92
\end{center}
913 kaklik 93
\label{zapojeni}
912 kaklik 94
\end{figure}
95
 
96
Protože měřený vzorek má tvar toroidu bez vzduchové mezery, lze dobře vypočítat intenzitu vnějšího magnetického pole buzeného primární cívkou.
97
\begin{equation} H = \frac{n_1 I}{2 \pi r}, \end{equation}
98
kde $n_{1}$ je počet závitů magnetizační cívky, $I$ je proud procházející magnetizační cívkou, $r$ je poloměr střední kružnice toroidu.
99
 
100
Elektrický obvod reaguje na rychlou změnu magnetizačního proudu proudovým pulzem na sekundární cívce toroidu. Změna magnetické indukce vzorku je přitom přímo úměrná náboji, která proteče galvanometrem v měřícím obvodu. Tento náboj je možné měřit právě pomocí balistického galvanometru.
101
\begin{equation} Q = K_b^{(\rho )} \lambda s_1 , \end{equation}
102
 
103
kde $K_{b}^{(\rho )}$ je balistická konstanta, $\lambda $ je činitel závislý na tlumení galvanometru (tedy i na odporu $R)$, $s_{1}$ je balistická výchylka galvanometru.
913 kaklik 104
Závislost změny magnetické indukce na výchylce galvanometru je pak dána vztahem.
912 kaklik 105
 
106
\begin{equation} \Delta B = \frac{R K_b^{(\rho )} \lambda s_1 }{n_2 S}. \label{vl} \end{equation}
107
 
913 kaklik 108
Měření zkalibrujeme pomocí normálu indukčnosti $L_{12}$, kde komutujeme proud například $I = 0.6 A$. Pro neznámý koeficient $R K_b^{(\rho )} \lambda$ pak máme:
912 kaklik 109
 
110
\begin{equation} R K_b^{(\rho )} \lambda = \frac{2 L_{12} I_1 }{s_1^\ast }, \end{equation}
111
 
112
kde $R$ je odpor v obvodu s galvanometrem, $s_1^\ast $ je balistická výchylka při tomto měření, $K_{b}^{(\rho )}$, $\lambda $ jsou hledaní činitelé.
113
 
114
Způsob měření balistickým galvanometrem umožňuje měřit pouze změnu magnetické indukce při změně vnějšího magnetického pole z bodu $A$ do měřeného bodu; velikost magnetické indukce je tak určena až na aditivní konstantu. Tu ale můžeme určit z předpokladu, že hysterezní smyčka je symetrická vzhledem k počátku souřadnic.
115
 
116
\section{Výsledky}
913 kaklik 117
Při měření jsme volili maximální proud o velikosti 600 mA. Ovšem vzhledem k odporům spínačů a přechodových odporů kontaktů bylo problematické tento maximální proud udržet během měření konstantní. 
118
 
912 kaklik 119
\begin{table}[h]
120
	\centering
121
		\begin{tabular}{|cc|}
122
		\hline
123
s [cm] &	$R K_b^{(\rho )} \lambda$ \\ \hline
124
20,77&	1,91$\cdot 10^{-5}$\\
125
21,36&	1,85$\cdot 10^{-5}$\\
126
20,77&	1,91$\cdot 10^{-5}$\\
127
21,46&	1,85$\cdot 10^{-5}$\\ \hline
128
		\end{tabular}
129
	\caption{}
130
	\label{tkal}
131
\end{table}
913 kaklik 132
 
912 kaklik 133
Celkově jsme určili koeficient $R K_b^{(\rho )} \lambda = 1,88\cdot 10^{-5}$.
134
 
913 kaklik 135
Tuto kalibrační konstantu jsme použili pro zobrazení stacionární hysterezní smyčky \obr{hs}. Měřili jsme od bodu $A$ do bodu $E$. 
912 kaklik 136
 
137
\fig{0.8}{hs}{Naměřená stacionární hysterezní smyčka.}
138
 
913 kaklik 139
Z grafu \ref{hs} jsme pak odečetli remanenci a koercitivní sílu:
912 kaklik 140
\begin{align}
141
	H_{K} &= 17.3 \jed{Am^{-1}} \label{kl} \\
142
	B_r   &= 5 \jed{mT} \label{kkl}
143
\end{align}
144
 
913 kaklik 145
 
146
N2 = 400
147
 
148
N1 = 62
149
 
150
 
912 kaklik 151
\section{Diskuse}
152
\subsection{Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem}
153
 
154
\section{Závěr}
155
Naměřili jsme stacionární hysterezní křivku od bodu $A$ do bodu $E$. Určili jsme koercitivní sílu \eqref{kl} a remanenci \eqref{kkl}. Druhou část úlohy jsme z technických důvodů nezměřili.  
156
 
157
\end{enumerate}
158
 
159
\begin{thebibliography}{10}      %REFERENCE
913 kaklik 160
\bibitem{3} {http://praktikum.fjfi.cvut.cz/mod/resource/view.php?id=191}{ -Zadání úlohy}
161
\bibitem{3} {http://www.mlab.cz/Designs/Measuring_instruments/Fluxgate_magnetometer/DOC/fluxgate.pdf}{ - Bakalářská práce zabývající se konstrukcí fluxgate magnetometru}
912 kaklik 162
\end{thebibliography}
163
 
164
\end{document}