Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза. баланс хьюза.. баланс хьюза. Блог компании Beget.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс. первые металлоискатели.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс. первые металлоискатели. Старое железо.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс. первые металлоискатели. Старое железо. Физика.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс. первые металлоискатели. Старое железо. Физика. Читальный зал.. баланс хьюза. Блог компании Beget. индукционный баланс. первые металлоискатели. Старое железо. Физика. Читальный зал. Электроника для начинающих.

Человек всегда хотел проникнуть в то, что невозможно для невооруженного глаза и одним из наиболее интересовавших его областей — было разработать некоторый способ для нахождения металлов в недоступных зрению местах, так как их имеется весьма большое количество и разнообразие: например, под землёй, в теле человека, в стенах и т.д. 

Трудно переоценить важность этой задачи, которая привела к появлению примечательного изобретения, в дальнейшем, с последующими модификациями, широко распространившегося и применяющегося повсеместно — да, речь пойдёт об металлоискателе, но не о том, что всем известно, а о том, что, пожалуй, легло в основу всего направления… 

Первый прообраз металлоискателя увидел свет ещё в XIX веке, благодаря трудам англо-американского изобретателя Дэвида Эдварда Хьюза*:

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 1

*Строго говоря, он не был самым первым, но остановимся мы именно на нём, так как именно его изобретение имело явные последствия, дошедшие до наших дней.

Несмотря на то, что родился в музыкальной семье и имел слабое естественно-научное образование*, Хьюз тяготел, судя по всему, именно к естественно-научному направлению, так как отличился достаточно прорывными разработками — первым в мире телеграфом, печатающим не точки и тире азбуки Морзе, а настоящий текст, на бумажной ленте:

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 2

А также своей версией микрофона (на базе угольного стержня): 

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 3

И даже экспериментировал с искровыми радиопередатчиками, обнаружив передачу радиоволн, за 7 лет до Герца:

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 4

*Кстати, уже не первый раз встречаю, исследуя исторические разработки, что невероятно часто то, что написано в дипломе, не совпадает с тем, в какой области человек добивается успеха. 

Тоже, повод «на подумать» и не закапывать свой талант в землю, если есть тяга к чему-либо, но она расходится с официальной записью в дипломе… ;-) 

Как, помню, достаточно давно, на Хабре была известная статья (2011 года примерно), если память не изменяет, то под названием «я переучиваю людей на java-программистов», где человек констатировал, если, опять же, всё правильно помню, что одним из самых его успешных учеников стал бывший учитель истории… :-)

Таким образом, даже бегло ознакомившись с областью интересов Эдварда Хьюза, становится понятно, что это был довольно выдающийся практический экспериментатор, в связи с чем, не является уже удивительным, что именно он и изобрёл первый в мире прообраз металлоискателя. 

Но до рассмотрения его изобретения, следует немного отвлечься и ещё раз кратенько вспомнить, что такое «токи Фуко» (это поможет нам в дальнейшем понимании), суть которых можно вкратце и обобщённо охарактеризовать примерно следующим образом: при воздействии на проводник внешнего электромагнитного или магнитного* поля, в этом проводнике возникают замкнутые кольцевые токи, обладающие своим собственным полем, которое начинает воздействовать на изначальное (индуцировавшее) поле:

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 5

Причём, по картинке выше мы видим, что наблюдаются два замкнутых тока, направленных в разные стороны и имеющих, соответственно, разнонаправленные магнитные поля (навстречу набегающему краю магнита, или попутно убегающему). 

В ходе этого процесса, так как, замкнутые кольцевые токи в проводнике, по большому счёту, представляют собой короткое замыкание в толще материала, выделяется большое количество тепла, что обычно используется в современных устройствах, с целью нагрева, и широко распространено, применяясь как для целей плавки/закалки металлов, так и для нагрева дна токопроводящей кухонной посуды с помощью индукционных плит. 

От частоты этого индуцирующего магнитного/электромагнитного поля зависит то, насколько близко к поверхности будут расположены эти кольцевые токи: в общем случае, чем выше частота — тем ближе к поверхности располагаются кольцевые токи. Называется это скин-эффектом.

*Кстати говоря, если, в основном, в современном мире, мы сталкиваемся с электромагнитным принципом возбуждения токов Фуко, то стоит упомянуть, что принципиально, в качестве альтернативы этому способу —  ничто не мешает их вызывать и быстрым перемещением постоянного магнита мимо проводника, где при этом, также, выделяется большое количество теплоты, например, можно расположить медную трубку-змеевик около пластины с вращающимися мощными неодимовыми магнитами, сквозь которую прокачивать воду — вода будет кипеть и очень активно. 

Теперь, если эту конструкцию приделать к какому-либо двигателю (на видео ниже показан электродвигатель, но никто не мешает приделать и бензиновый) — то мы получаем что? А вот что: источник горячей воды, где угодно в полях! ;-) 

Без какого-либо тяжёлого и массивного электрогенератора: всего лишь медная трубка и магниты! 

Прямой перевод магнитного поля в тепло? Почему бы и нет: 

А теперь, вооружившись этими знаниями, обратимся к разработке Эдварда Хьюза, информацию о которой он опубликовал в 1879 году в своей статье, где привёл схему и описание принципа действия собранного им устройства. 

Изучим его повнимательнее, опираясь на схему оригинала и его описание:

Прообраз современного металлоискателя — индукционный баланс Хьюза - 6

До рассмотрения схемы надо отметить, что это скорее лабораторный стенд, для отработки принципов действия, а не собственно металлоискатель, в той форме, к которой мы привыкли.

Как мы видим, схема конструктивно разделена на две части: так называемый «сонометр» (Sonometer) и «индуктивный баланс» (Induction Balance) — это два отдельных контура, переключение между которыми происходит с помощью нажимного переключателя (Switch-key), и они не могут работать одновременно. 

Так как, дело происходило в XIX веке, а на схеме ниже справа мы видим головной телефон Белла (грубо говоря, «наушник», если по-нашему), то, понятно, что система требует генерации переменного тока, некоей звуковой частоты. 

Однако, так как на дворе был XIX век, то с этим явно были «некоторые проблемы» :-) и изобретатель здесь выкрутился интересным образом: мы видим, что посередине схемы находятся обычные часы и, рядом с ними, слева расположен микрофон, включённый в цепь электропитания постоянного тока (как и наш «наушник») — таким образом, микрофон постоянно улавливал тиканье часов, генерируя в этой цепи пульсации постоянного тока, что, соответственно, отражалось в виде появления звука и в «наушнике»! 

Далее, если мы опустим свой взгляд чуть ниже часов, то там мы увидим четыре катушки: внизу расположены катушки (a-a’), подключенные последовательно и находящиеся в цепи постоянного питания и микрофона, а прямо над ними расположены точно такие же катушки (b-b’), также подключенные последовательно, только в противофазе — в их цепи, как мы видим, находится и «наушник». 

Итак, как это работало: в цепи микрофона постоянно возникали пульсации синхронно тиканью часов, которые, приводили к протеканию такого же импульсного тока в катушках a-a’, вызывая появление электромагнитного поля в них, которое, воздействуя на катушки сверху них (b-b’) вызывало появление в них такого же импульсного электрического тока. 

Так как катушки были подключены в противофазе — этот импульсный ток, только появившись, взаимно обнулялся, и, таким образом, несмотря на то, что катушки снизу (a-a’) постоянно пытались вызвать протекание электрического тока в цепи, где находились катушки b-b’ и «наушник» — этот ток постоянно обнулялся. 

Так как любая механическая конструкция обладает неточностями сборки, и требует точной настройки — катушка b’ была подвешена с использованием микрометрического винта, вращая который, можно было добиться тишины в «наушнике». 

Теперь, если попробовать поместить какой-либо кусочек металла (в оригинале эксперименты проводились с монетой), например, в середине катушек a и b — то это вызывало возникновение в монете токов Фуко, и, соответственно, появлению в наушнике звука, так как изначально идеально настроенный баланс (чтобы в «наушнике» была тишина) — нарушался.

Как мы видим по схеме, по умолчанию была запитана именно эта цель, а нажимая на переключатель можно было переключиться на верхнюю цепь, где были расположены катушки c-d-e. 

Однако, как мы знаем, разные металлы обладают разной электропроводностью, и Хьюз придумал, как можно замерить электропроводность конкретного металла: для этого, нужно было нажать на переключатель и в качестве нижних катушек (a-a’) начинали работать уже верхние катушки (c-e), перемещая между которыми среднюю катушку d, находящуюся в цепи «наушника» нужно было на слух*(!) добиться примерно того же звука, который был, когда работала нижняя цепь катушек. 

Так как эта катушка перемещалась по градуированной горизонтальной линейке — то, глядя на соответствующий показатель, на котором была установлена катушка для достижения аналогичного звука, как при подключении нижней цепи, можно было получить хоть какую-то цифру электропроводности для конкретного металла.

*Сразу видим и критическую проблемность такой системы — крайняя примерность и субъективность восприятия результатов разными людьми!

Тем не менее, это была первая попытка и, она сыграла свою роль, так как показала практическую возможность подобного рода систем, что привело к дальнейшему улучшению и новым разработкам… 

Однако, и это особенно интересно: если мы захотим ознакомиться с историей развития металлоискателей, то обнаружим для себя любопытное открытие: что, по большому счёту, несмотря на все нововведения, появившиеся в этом устройстве за последние более чем 100 лет: менялась аппаратная база, конструктивные решения, и даже появилась компьютеризация — несмотря на всё это, суть самого устройства сводится к одному и тому же: изначальной балансировке двух катушек, где одна из катушек является излучающей, а другая — приёмной и их поля взаимно компенсируются, а любой метал, появляющийся в зоне действия полей — нарушает эту настройку…

То есть, другими словами, можно сказать, что Эдвард Хьюз опередил своё время, найдя оптимальное решение в составе своего лабораторного стенда — так как, по большому счёту, мы видим, что современные решения используют существенно упрощённую его версию — вместо всего того, что мы видели на схеме выше, — взяли всего лишь пару катушек, например a и b (если сказать упрощённо, не вникая слишком в детали реализации современных решений, вроде систем double-d)!

Считается, что одним из наиболее существенных изобретений в этой области является появление системы дискриминации — то есть, грубо говоря, возможности работы на разных частотах, что позволяет «отстроиться от ненужного и настроиться на нужное» — то есть, например, устанавливая более низкую частоту пульсации электрического тока на передающей катушке, можно находить более электропроводные металлы, например, такие как серебро или медь, а устанавливая более высокую частоту, — менее электропроводные, например, как железо. 

Однако, кроме указанного типа, существуют и другие, например, однокатушечные (в том числе импульсные, попеременно служащие то передатчиком, то приёмником) и другие виды.


Размещайте облачную инфраструктуру и масштабируйте сервисы с надежным облачным провайдером Beget.
Эксклюзивно для читателей Хабра мы даем бонус 10% при первом пополнении.

Воспользоваться

Автор: cnet

Источник