Alkhalil, Shatha:
Lorentz force sigmometry : a novel technique to measure the electrical conductivity of solid and fluid metals
Ilmenau, 2016
2016DissertationOA Bronze
Technische Universität Ilmenau (1992-) » Department of Mechanical Engineering (1992-) » Institute of Thermodynamics and Fluid Dynamics (1992-) » Fachgebiet Thermo- und Magnetofluiddynamik (2005-2016) ↑
Title in English:
Lorentz force sigmometry : a novel technique to measure the electrical conductivity of solid and fluid metals
Author:
Alkhalil, Shatha
GND
1102943487
Degree supervisor:
Thess, AndréTU
GND
130211613
ORCID
0000-0003-3938-1683ORCID iD
SCOPUS
7004159551
Other
connected with university
;
Fröhlich, ThomasTU
GND
120775603
ORCID
0000-0002-6060-7248ORCID iD
SCOPUS
56379858100
SCOPUS
57086897500
SCOPUS
58684455200
Other
connected with university
;
Sadoway, Donald R.
Degree granting institution:
Technische Universität Ilmenau
GND
2125187-3
Place of publication:
Ilmenau
Year of publication:
2016
Open-Access-Way of publication:
OA Bronze
Extent:
vi, 89 Seiten
PPN:
Annotation:
Dissertation, Technische Universität Ilmenau, 2016
Language of text:
English
Keyword, Topic:
Lorentz-Kraft » Elektrische Leitfähigkeit » Flüssigmetall » Berührungslose Messung
Media:
online resources
Type of resource:
Text
Licence type:
All rights reserved
Access Rights:
open access
Part of statistic:
Yes

Abstract in German:

Lorentzkraft Sigmometrie "LOFOS" ist eine neuartige Technik zur Messung unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften von Flüssigmetall, wie der elektrischen Leitfähigkeit, Viskosität oder Dichte. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Messung der elektrischen Leitfähigkeit von festen und flüssigen Metallen mit dem sogenannten mobilen LOFOS. Diese Technik basiert auf den Grundsätzen der Magnetohydrodynamik: Durch die Bewegung eines elektrischen Leiters in einem von außen angelegtem Magnetfeld werden Wirbelströme innerhalb des Leiters induziert. Nach dem Ampereschen Gesetz erzeugen diese Wirbelströme wiederrum ein sekundäres Magnetfeld. Durch Wechselwirkung zwischen den Wirbelströmen und dem magnetischen Gesamtfeld entstehen Lorentzkräfte, die den Fluss abschwächen. Nach Newtons drittem Gesetz (actio und reactio) wirken die Lorentzkräfte auch auf den Magneten mit gleichem Betrag, aber in entgegengesetzter Richtung [Thess:2007]. Diese Kraft kann gemessen werden und ist proportional zu der elektrischen Leitfähigkeit des flüssigen oder festen Leiters. Diese Tatsache wird für die kontaktlose Geschwindigkeitsmessung "Lorentz force velocimetry" und für die Erkennung von Defekten in Festkörpern "Lorentz force eddy current testing" genutzt. Ziel dieser Arbeit ist es zu testen und zu zeigen, dass LOFOS erfolgreich die elektrische Leitfähigkeit von festen und flüssigen Metallen messen kann. Mehrere Experimente wurden durchgeführt um dieses zu zeigen, beginnend mit festen Zylindern aus Kupfer, Aluminium und Messing, die eine Länge von 300 mm und einem Durchmesser von 10 mm haben. Die ersten Experimente wurden an Metallen mit bekannter elektrischer Leitfähigkeit durchgeführt (Aluminium und Kupfer), um den Kalibrierungsfaktor zu ermitteln. Dieser Kalibrierungsfaktor wurde dann benutzt um die Leitfähigkeit eines Zylinders aus Messing zu messen [Alkhalil: 2015]. Die Anordnung von LOFOS für die Messung an Festkörpern bedarf einiger technischer Veränderungen im Vergleich zu der Messung an Fluiden. Diese Veränderungen sind nötig um die Zeit der Wechselwirkung zwischen Festkörper und externen magnetischen Feld, welches durch einen Halbach Zylinder Magneten erzeugt wird, zu verlängern. Die zweite Reihe an Experimenten erfolgte mit Flüssigmetall. Zu Beginn wurde die Legierung Ga67In20.5Sn12.5 verwendet, deren physikalische Eigenschaften bekannt sind. Diese eutektische Legierung hat einen Schmelzpunkt von 10.5 °C und ist daher flüssig bei Raumtemperatur, wohingegen die zweiten Versuche mit flüssigem Zinn durchgeführt wurden, welches einen Schmelzpunkt von 232 °C hat. Für die Strömungsmessungen fertigten wir einen speziellen kegelförmigen Behälter aus Quarz an, welcher Temperaturen von Raumtemperatur bis zu 1000 °C aushält. Die Düse hat einen Durchmesser von 8 mm und ermöglicht den Durchfluss von flüssigem Metall durch das Magnetsystem in Dt=5s, was notwendig für die Messung der Lorentzkraft mit hoher Genauigkeit ist. Um das LOFOS Lorentzkraft Messsystem vor hohen Temperaturen zu schützen, haben wir eine externe Luftkompressor Pumpe hinzugefügt. Beide Experimente bestätigen, dass Lorentzkraft Sigmometrie die elektrische Leitfähigkeit von festen und flüssigen Metall ermitteln kann. Der Fehler für die Messungen an Festkörpern beträgt bis zu 5%, für die Messungen an flüssigem Metall bis zu 10%.