Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме

 

Изобретение относится к образцовым средствам измерения динамических деформаций и может быть использовано для градуировки тензометрических датчиков в динамическом режиме на фиксированной частоте. Цель изобретения - повышение точности измерения двойной амплитуды динамических деформаций ветви 2 камертонного резонатора 1 при градуировке размещенных на этой ветви на участке 4 тензометрических датчи - ков, что достигается совместным использованием двух систем измерения перемещения контрольных точек на этой ветви 2. Одна из систем содержит емкостный датчик 9 с охранным кольцом вокруг рабочей обкладки, аналоговый преобразователь 19, регуляторы 20 и 21, переключатель 22 и аналого-цифрою /) .( Риг. i

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (5D 4 G 01 В 7 18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К A BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3985933/25 — 28 (22) 04.12.85 (46) 30.12.87. Бюл. У 48 (72) E.À.Îòöîâ, Д.Г.Евтушенко и А.В.Анисимов (53) 531.781.2(088.8) (56) Перри К. и Лисснер Г. Основы тензометрии. M.: Издательство иностранной литературы, 1957, с. 95.

Методы и приборы тензометрии.—

Сборник статей, вып. 2, М., ГОСИНТИ, 1964, с. 23. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИЕЙ В

ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (57) Изобретение относится к образцовым средствам измерения динамических

„„Я0„„1 2 1 А1 деформаций и может быть использовано для градуировки тензометрических датчиков в динамическом режиме на фиксированной частоте. Цель изобретения повышение точности измерения двойной амплитуды динами-.веских деформаций ветви 2 камертонного резонатора 1 при градуировке размещенных на этой ветви на участке 4 тензометрических цатч ков, что достигается совместным использованием двух систем измерения перемещения контрольных точек на этой ветви 2. Одна из систем содержит ег.— костный датчик 9 с охранным кольцом вокруг рабочей обкладки, аналоговый преобразователь 19, регуляторы 20 и

21, переключатель 22 и аналого — цифро62918

13 вой преобразователь 23 с цифровым индикатором, а другая — микроскоп 7 с осветителем 8 и пластину 5 с отверстиями 6, расположенными попарно на различных точно измеренных при изготовлении расстояниях между близлежащими краями и симметрично относительно оси, параллельной ветви 2 резонатора 1. Это позволяет градуировать первую систему по второй, а вторую— как статически, так и динамически.

По одному из вариантов потребляемая резонатором 1 мощность снижена за счет выполнения на опоре 17 резонатора фаски 18 под углом 10-20 на глубину, равную толщине ветви резонатора 1, что позволяет уменьшить площадь зоны, в которой имеет место наиболее интенсивная передача энергии от деформирующихся в процессе колебаний участков резонатора 1 на опору 17.

Колебания возбуждают с помощью автогенератора, включающего адаптер 16, усилитель 15 и электромагнитный возбудитель 14. Устройство позволяет в

5-6 раз повысить точность измерения двойной амплитуды динамических деформаций резонатора по сравнению с использованием микроскопа со шкалой, уменьшить потребляемую мощность и снизить утомляемость оператора. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к образцовым средствам измерения динамических деформаций и может быть использовано для градуировки датчиков деформаций лопаток турбин и компрессоров, дисков, камер сгорания, элементов зубчатых передач и других деталей газотурбинных двигателей и установок.

Цель изобретения — повышение точности измерения динамических деформаций ветви камертонного резонатора при градуировке размещенных на этой ветви тензометрических датчиков путем совместного использования двух систем измерения перемещений контрольных точек на этой ветви, одна из которых содержит емкостный датчик с охранным кольцом, а другая — микроскоп и закрепленную на ветви камертонного резонатора пластину, в которой, кроме основного, выполнены дополнительные отверстия, причем все отверстия расположены попарно на различных расстояниях друг от друга и

25 симметрично оси, параллельной ветви резонатора, что позволяет градуировать первую систему по второй с более высокой точностью, а вторую — как статически, так и динамически. Кроме того, по одному из вариантов целью изобретения является также снижение потребляемой камертонным резонатором мощности за счет выполнения его опо2

О ры с фаской под углом 10-20 на глубину, равную толщине ветви резонатора, вследствие чего уменьшается площадь зоны, в которой имеет место наиболее интенсивная передача энергии от деформирующихся в процессе колебаний участков поверхности резонатора на опору.

На фиг.1 представлена схема устройства для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме", на фиг.2 — торцовая поверхность емкостного датчика перемещений с охранным кольцом.

Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме содержит камертонный резонатор 1 с двумя ветвями 2 и 3, на одной из которых, например на ветви 2, выделен участок 4, предназначенный для размещения испытываемых тензометрических датчиков, закрепленную на конце этой ветви пластину 5 с отверстиями 6, расположенными попарно на различных расстояниях друг от друга и симметрично относиI тельно оси, параллельной ветви 2 резонатора 1, микроскоп 7 и осветитель 8, расположенные на неподвижном основании по разные стороны от пластины 5 против отверстий 6, установленный на неподвижном основании около ветви 2 резонатора 1 емкостный датчик

3 13629

9 перемещений с рабочей обкладкой 10, охранным кольцом 11 и внешним кольцом 12, разделенными изоляционными пРокладками 13, установленные на неподвижном основании"со стороны, про-. тивоположной ветви 3 резонатора, электромагнитный возбудитель 14 автоколебаний с усилителем 15 и адаптером 16 и опору 17 камертонного резонатора 1 10 с фаской 18, выполненной по одному из вариантов под углом 10-20 на глубину, равную толщине h ветви 3 камертонного резонатора 1, аналоговый преобразователь 19 с включенным в цепь отрицательной обратной связи емкостным датчиком 9, два регулятора 20 и

21 уровня сигнала, соединенные с выходом преобразователя 19, переключатель 22 коэффициента преобразования, соединенный с регуляторами 20 и 21 уровня сигнала, и аналоro-цифровой преобразователь 23 с цифровым индикатором, соединенный с переключателем

22. При изготовлении пластины 5 рас- 25 стояния между близлежащими краями отверстий 6 каждой пары выполняют по заданному ряду, например приближенно соответствующими 30, 60 и 100Х полного размаха колебаний ветви 2 камертонного резонатора 1, и измеряют эти расстояния с высокой точностью (13 мкм) с помощью стационарного инструментального микроскопа.

Устройство работает следующим об- 35 разом.

Испытываемые тензометрические датчики деформаций закрепляют, например, с помощью клея или другого связующего на участке 4 ветви 2 камертонного 40 резонатора 1. Затем по микроскопу 7 и пластине 5 с отверстиями 6, подсвеченными осветителем 8, проводят градуировку аналого-цифрового преобразователя 23, на цифровом индикаторе ко- 45 торого появляется сигнал, пропорциональный показаниям емкостного датчика 9. В положении переключателя 22, соответствующем прохождению сигнала с аналогового преобразователя 19 че- 50 рез регулятор 20, осуществляют измерение размаха колебаний ветви 2 камертонного резонатора 1 по микроскопу

7 и по емкостному датчику 9, для чего включают питание электромагнитного возбудителя 14 с усилителем 15 и адаптером 16 и наблюдают за близлежащими краями выбранной пары отверстий

6. Колебания пластины 5 приводят к

18 4 тому, что от каждого отверстия 6 в поле зрения микроскопа 7 наблюдается линия белого цвета на неосвещенном темном фоне. Момент соприкосновения округлых концов выбранной пары световых линий соответствует двойной амплитуде колебаний ветви 2 в сечении с координатой Ь, равной измеренн му инструментальным микроскопом p=- ccr — янию между краями отверстий 6 данной пары. Эта величина с помощью регулятора 20 и выставляется на цифровом индикаторе аналого-цифрового преобразователя 23. Наличие нескольких пар отверстий 6 на пластине 5 с различными расстояниями между краями отверстий позволяет проверять линейность измерительного тракта, включающего в себя датчик 9 и преобразователя 19 и 23. После настройки регулятора 20 переключатель 22 переводят в положе— ние, соответствующее прохождению сигнала с аналогового преобразователя

19 через регулятор 21, и, не меняя режима колебаний, устанавливают с помощью этого регулятора на цифровом индикаторе аналого-цифрового преоб— разователя 23 значение деформации на участке 4, соответствующее двойной амплитуде колебаний пластины 5 на этом режиме. Это значение вычисляется по соотношению расстояний а и Ь, представляющих собой координаты участка 4 ветви 2 и отверстий 6 пластины 5, отсчитанных от сечения заделки ветви 2 камертонного резонатора 1.

После окончания всех операций по настройке регуляторов 20 и 21 приступают к градуировке испытываемых тен— зометрических датчиков деформаций в динамическом режиме. Для этого изменяют в требуемом диапазоне амплитуду колебаний ветвей 2 и 3 камертонного резонатора 1 и регистрируют двойную амплитуду сигнала с тензометрических датчиков и двойную амплитуду динамической деформации по цифровому индикатору аналого-цифрового преобразователя 23.

Предлагаемое устройство позволяет в 5-6 раз повысить точность динамической градуировки датчиков деформаций по сравнению с методом контроля двойной амплитуды колебаний камертон— ного резонатора по микроскопу с измерительной шкалой. Кроме того, уменьшается мощность, потребляемая резонатором, а также снижается утомляе13629

Составитель Н. Тимошенко

Техред Л.Олейник Корректор M.Äåì÷èê

Редактор М.Петрова

Заказ 6354/26

Тираж 677 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 мость оператора при выполнении операций по измерению амплитуды колебаний ветвей резонатора.

Формула изобретения

1. Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме, содержащее камер-10 тонный резонатор с плоской опорой и двумя ветвями, на одной из которых выделен участок для размещения испытуемых тензометрических датчиков, пластину с отверстием, закрепленную на кон- 1б це этой ветви, и микроскоп со шкалой, установленный напротив пластины, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с це l8

6 лью повышения точности, оно снаожено емкостным датчиком перемещений с охранным кольцом, установленным напротив ветви резонатора, а на пластине выполнены дополнительные отверстия, при этом основное и дополнительные отверстия расположены попарно на раз— личных расстояниях друг от друга и симметрично относительно оси, параллельной ветви резонатора.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а— ю щ е е с я тем, что, с целью снижения потребляемой мощности, опора камертонного резонатора выполнена с фасо кой под углом 10-20 на глубину, равную толщине ветви резонатора.

Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме Устройство для градуировки тензометрических датчиков деформаций в динамическом режиме 

 

Похожие патенты:

Тензометр // 1359660
Изобретение относится к тензометрам для измерения деформаций образцов при испытаниях на кручение

Изобретение относится к средствам контроля усталостного повреждения конструкции, в частности в условиях воздействия случайных циклических нагружений

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для преобразования пассивных комплексных величин первичных измерительных преобразователей, например тензорезисторов

Изобретение относится к измерительной технике, к способам закрепления измерительных элементов в теле материала модели

Изобретение относится к тензометрии и

Изобретение относится к измерению деформации машиностроительных конструкций

Изобретение относится к тензометрии сложных инженерных конструкций, например самолетов, при статических испытаниях, когда исключена достоверность регистрации показании тензодатчиков при отсутствии воздействующей нагрузки в связи с необходимостью предварительной выборки люфтов в системе нагружения и в испытуемой конструкции

Изобретение относится к измерению и контролю напряжений в конструкциях любого типа

Изобретение относится к испытательной технике и имеет целью повышение точности способа определения изгибной жесткости объектов, изготовленных из композиционных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций конструкций летательных аппаратов при испытаниях на прочность

Изобретение относится к области автоматизации процессов взвешивания, дозирования и испытания материалов

Изобретение относится к средствам измерения динамической деформации, измеряющим динамическое деформируемое состояние инженерных конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, контролирующим перемещение деталей машин, и может быть использовано в системах контроля машинами и оборудованием
Изобретение относится к электрорадиотехнике, а в частности к технологии изготовления прецизионных фольговых резисторов, а также может быть использовано при изготовлении резисторов широкого применения
Наверх