G - Physics
01
L
G01L 1/12 (2006.01) G01M 5/00 (2006.01)
Patent
CA 2441268
A stress or magnetic field sensor comprises a generally elongate magnetically soft amorphous or nanocrystalline electrically resistive element and biasing means for applying to the element a bias magnetic field of which the component directed along the length of the sensor has an amplitude variation pattern along the element. A periodically varying pattern has the effect of reducing the sensitivity of a stress sensor to external ambient fields (figure 3 shows that with a sawtooth bias field the sensitive portions a of a sensor move to positions b in the presence of an ambient field, but their number remains the same). A ramped bias field enables the position of the sensitive region of the sensor to be controlled, for measuring local stress, or for mapping an external magnetic field. Control of the regions where the sensor is active may include selective conductive coating of portions of its length. Potential uses of the stress sensor include a pressure sensor, embedment in moving parts (using rf communication) such as vehicle tyres, aircraft wings or machine parts, and in structures such as bridges where stray magnetic fields are a problem.
Capteur de contraintes ou de champs magnétiques qui comporte un élément électriquement résistif, généralement allongé, magnétiquement doux, amorphe ou nanocristallin et un élément de polarisation destiné à l'application d'un champ magnétique polarisé dont la composante dirigée sur la longueur du capteur possède un modèle de variation d'amplitude le long dudit élément. Un modèle à changement périodique a pour effet de réduire la sensibilité d'un capteur de contraintes à des champs ambiants externes (la figure 3 montre qu'avec un champ de polarisation en dents de scie, les parties sensibles a d'un capteur se déplacent vers les positions b en présence d'un champ ambiant, mais que leur nombre reste identique). Un champ de polarisation à gradins permet la commande de la position de la zone sensible du capteur, pour la mesure de contraintes locales, ou pour cartographier un champ magnétique externe. La commande des zones dans lesquelles le capteur est actif peut se traduire par la présence d'un revêtement sélectif conducteur sur des parties de sa longueur. Les utilisations potentielles dudit capteur de contraintes concernent un capteur de pression, incorporé dans des parties mobiles (à l'aide de la communication rf) telles que des roues de voiture, des ailes d'avion ou des parties de machines, et dans des structures telles que des ponts, dans lesquelles les champs magnétiques parasites posent un problème.
Gore Jonathan Geoffrey
Maylin Mark Gregory
Milne James Carl
Tomka George Jiri
Fetherstonhaugh & Co.
Qinetiq Limited
LandOfFree
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