Датчик импульсного давления

 

Изобретение м.б. использовано в системах регистрации изменения быстропеременных давлений и позволя ет повысить точность устр-ва за счет уменьшения коэф. затухания. В датчике пьезоэлемент 3 размещен между волноводными стержнями 1,2. Стержни 1,2 выполнены из 75-80 мас.% эпоксидной смолы с наполнителем в виде 10-14 мас.% двуокиси титана и 7 - 11 мае. % полиэтиленполиамида. Импульс давления воздействует на торец стержня 1. Волноводный стержень 2, вьтолняющий функции демпфера, способствует быстрому затуханию колебаний пьезоэлемента после окончания действия импульса давления. Использование ингредиентов в различных пропорциях .позволяет снизить уровень шумов до уровня 2,5% от основного сигнала. 1 ил. с & If. с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 ((9) (11) (5)) 4 G 01 L 9 08 11 00 23 10 ceca@;. „„

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ ...,,,:;, g

И А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Д я (54) ДАТЧИК ИМПУЛЬСНОГО ДАВЛЕНИЯ (21) 4071712/31-10 (22) 26.05,86 (46) 30.03.88. Внп). ¹ 12 (71) Днепропетровский государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией (72) А.И.Жосан .(53) 531.787(088.8) (56) Логинов В.Н. Электрические измерения механических величин. М., 1970, с. 58, рис, 35 б. (57) Изобретение м.б. использовано в системах регистрации изменения быстропеременных давлений и позволя ет повысить точность устр-ва за счет уменьшения коэф. затухания. В датчике пьезоэлемент 3 размещен между волноводными стержнями 1,2. Стержни

1,2 выполнены из 75-80 мас.Ж эпоксидной смолы с наполнителем в виде

10-14 мас.Ж двуокиси титана и 7—

11 мас. 7 полиэтиленполиамида. Импульс давления воздействует на торец стержня 1. Волноводный стержень 2, выполняющий функции демпфера, способствует быстрому затуханию колебаний пьезоэлемента после окончания действия импульса давления. Использование ингредиентов в различных пропорциях позволяет снизить уровень шумов до уровня 2,5Х от основного сигнала.

1 ил.

1384978

Компонент Б:

Эпоксидная смола (К-153)

Полиэтиленполиамид (ПЭПА)

Двуокись титана .

14

Компонент В:

Эпоксидная смола (К-153)

Двуокись титана

Поливтиленполиамид (ПЭПА) 78

10

Компонент Г:

Эпоксидная смола (К-153)

Двуокись титана

Полиэтиленполиамид (ПЭПА) 80

Компонент Д:

Эйоксидная смола (К-153)

Двуокись титана

Полиэтиленполиамид (ПЭПА) 72

12

Волновое сопротив-г ление, Н. м с

Компонент А:

Эпоксидная смола (К-153)

Двуокись титана

Полиэтиленполиамид (ПЭПА) 85

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах регистрации изменения быстропеременных давлений.

Целью изобретения является повышение точности за чет уменьшения коэффициента затухания.

На чертеже изображен датчик импульсного давления, общий вид,. 10

Датчик содержит два волноводных стержня 1, 2 и расположенный между ними пьезоэлемент 3.

Волноводные стержни выполнены из эпоксидной смолы с наполнителем 15 при следующем соотношении ингредиентов, мас. Ж:

Эпоксидная смола (К-153) 75-80

Двуокись 20 титана 10-14

Полиэтиленполиамид (ПЭПА) 7-11

Измерение импульсного давления осуществляется следующим образом. 25

Импульс давления входит в торец волноводного стержня 1 и подходит в пьезоэлементу 3.. За счет пьезоэф" фекта при сжатии в пьезоэлементе на" водится ЭДС, которая является функци- 30 ей импульса давления ° Далее импульс давления проходит через волноводный стержень 2, длина которого зависит от длительности исследуемого процесса.

Волноводный стержень 2 выполняет функции демпфера, что позволяет обеспечить надежное демпфирование при измерении импульсных давлений высокой интенсивности.

Наличие демпфера приводит к тому, что после. окончания действия импульса давления свободные колебания пьезоэлемента быстро затухают, причем тем быстрее, чем меньше разница между импедансами демпфера и пьезоэлемента.

Для получения волноводных стержней были изготовлены пять смесей при следукнцем соотношении ингредиентов, мас. 7.:

Основные характеристики волноводных стержней приведены ниже.

Компонент

Компонент А 1500

Компонент Б 1800

Компонент В 1900

Компонент Г 2000

Компонент Д 1400

Используя ингредиенты в различных пропорциях, можно точно подбирать соответствие импедансов демпфера и пьезоэлемента, что позволяет снизить амплитуду шумов до уровня 2,5Х от основного сигнала.

Формула и з о б р е т е н и я

Датчик импульсного давления,.содержащий два волноводных стержня, между которыми размещен пьезоэлемент, отличающийся тем, что, с целью повышения точности за счет уменьшения коэффициента затухания, волноводные стержни выполнены из эпоксидной смолы с наполнителем при

1384978

10-14

75-80

7-11

Составитель М,Жуков

Техред М.Ходанич Корректор В. сутяга

Редактор Н.Слободяник

Заказ 1404/38

Тирах 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ухгород, ул. Проектная, 4 следующем соотношении ингредиентов, мас. Е:

Эпоксидная смола

Двуокись титана

Полиэтиленполиамид

Датчик импульсного давления Датчик импульсного давления Датчик импульсного давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить чувствительность устр-ва

Изобретение относится к волоконно-оптическим измерителям давления и позволяет повысить чувствительность способа

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морских условиях для измерения шумоизлучения различных объектов

Изобретение относится к океанографической технике и может быть использовано для измерения параметров ветрового волнения в море

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при конструировании приборов и систем метрологического контроля, в частности, для магистральных газопроводов

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора и может быть использовано в системах измерения различных физических величин (температуры, давления, ускорения и др.)

Изобретение относится к электронно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров упругих колебаний в твердых, жидких и газообразных средах в диапазоне частот не выше частоты собственных колебаний пьезополимерной пленки, и может быть использовано в качестве датчика упругих колебаний в различной контрольно-измерительной аппаратуре

Изобретение относится к электронно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров упругих колебаний в твердых, жидких и газообразных средах в диапазоне частот не выше частоты собственных колебаний пьезополимерной пленки, и может быть использовано в качестве датчика упругих колебаний в различной контрольно-измерительной аппаратуре

Изобретение относится к электрическим измерительным устройствам, предназначенным для измерения давления в баллоне, содержащем сжатый газ, и может быть использовано, например, для контроля заполненности баллона газом перед его использованием или при его проверке
Наверх