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Metodi e strumenti di misura per l'esecuzione di test non distruttivi ...

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Capitolo 2 I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> indagine proposti<br />

Fig. 2.7 Parametri caratteristici considerati <strong>per</strong> <strong>misura</strong>re il campo magnetico dall’asimmetria del<br />

segnale <strong>di</strong> pickup.<br />

c) Nel dominio delle frequenze, si effettua l’FFT del segnale <strong>di</strong> uscita del sensore. In<br />

assenza <strong>di</strong> campo magnetico esterno detto segnale è simmetrico, quin<strong>di</strong> il suo spettro<br />

<strong>di</strong> Fourier contiene solo armoniche <strong>di</strong>spari. La presenza <strong>di</strong> un campo esterno<br />

asimmetrizzando la forma d’onda del segnale, fa comparire anche armoniche pari. In<br />

particolare l’ampiezza della seconda armonica (V2nd) rappresenta un ottimo in<strong>di</strong>catore<br />

del grado <strong>di</strong> asimmetria e quin<strong>di</strong> del campo magnetico.<br />

(ii) I tre approcci definiti al punto (i) sono stati confrontati al fine <strong>di</strong> evidenziare quale<br />

<strong>per</strong>mette <strong>di</strong> fornire le migliori prestazioni metrologiche del sensore. In fig. 2.8 è mostrata<br />

la stazione <strong>di</strong> <strong>misura</strong> messa a punto a tal uopo.<br />

Il sensore fluxset F è stato tarato me<strong>di</strong>ante confronto con un Gauss/Tesla Meter (FH27)<br />

con una sonda ad effetto Hall (HS SAF 99) entrambe della F. W. Bell. Il campo magnetico<br />

è stato generato da un opportuno solenoide S in cui sono stati inseriti sia il sensore fluxset<br />

che la sonda ad effetto Hall. Variando l’ampiezza e la frequenza della corrente nel<br />

solenoide S (me<strong>di</strong>ante il generatore <strong>di</strong> segnale G1), è stato possibile produrre un campo<br />

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