3.1.3.5.Учет
формы объекта
Полученные ранее выражения,
как указывалось, были справедливы только для формы объекта - мишени в виде однородного
шара. Очевидно, что воздействие объектов более сложной формы можно свести к
воздействию некоторого эквивалентного шара с радиусом Rэкв.
Наведенное в приемной катушке
напряжение, обусловленное проявлением только ферромагнитных свойств, для шарового
объекта пропорционально его объему (см. выражение (1.22)). Поэтому, для не слишком
протяженных объектов более сложной формы, в первом приближении, можно
считать эквивалентным такой шар, объем которого совпадает с объемом ферромагнетика
у объекта сложной формы. Для этого случая:
где V - объем ферромагнетика.
С напряжением, наведенным
в приемной катушке за счет переизлучения от проводящего объекта, ситуация более
сложная. В случае больших объектов с хорошей электропроводностью выражение
(1.9) и соответственно наведенное в приемной катушке напряжение также пропорционально
объему объекта (то есть R^3) и радиус эквивалентного шара также
вычисляется по формуле (1.25). В случае небольших объектов с плохой электропроводностью
подход иной. В этом случае общее выражение (1.9) вырождается в частный случай
(1.8). Рассмотрим вначале влияние шаровой полости с радиусом Rп внутри шарового
объекта на Rэкв. Воспользовавшись принципом суперпозиции, представим результат
воздействия шарового объекта с полостью как разность результатов воздействия
сплошного шара и шара с радиусом Rп. В соответствии с (1.8), имеет место соотношение:
На рис.9 приведены графики
зависимости R/Rэкв от R/DR для полого слабоэлектропроводного
и для полого ферромагнитного шара. Из графика видно, что для не
Рис.9.
Влияние толщины стенки полого шара на эквивалентный радиус.
слишком тонкостенных шаров
из слабопроводящего материала Rэкв»R. Следовательно,
в отличие от ферромагнитного шара и от шара высокой проводимости, для слабопроводящего
шара, в первом приближении, безразлично сплошной он или полый. Его влияние на
процесс переизлучения определяется, в основном, линейным размером, то есть R.
Поэтому, в случае не слишком протяженных плохопроводящих объектов более сложной
формы, в том числе и полой, в первом приближении, можно считать эквивалентным
такой шар, радиус Rэкв которого равен половине среднего характерного
размера объекта.
Приведенный выше вывод
хорошо подтверждается на практике в виде существенного отклика металлоискателя
от ничтожных по массе обрывков металлической алюминиевой фольги, которая практически
попадается везде, где оставила свой след современная цивилизация.
|