Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений

 

Изобретение относится к измерительной технике. Запоминагаций датчик для измерения ударных ускорений содержит цилиндрический магнитный крешер 1 с закрепленными на нем тензодатчиками 2. С помощью внешнего импульса магнитного поля кА/м стирается ранее записанная информация , затем датчик помещается на объект, который подвергается воздействию ударного ускорения. Под воздействием силы каждый запоминающий злемент приобретает свою остаточную деформацию . Затем считываются значения остаточной деформации со всех тензодатчиков, определяется номер запоминающего злемента и по рабочей характеристике диапазона под этим номером § определяется величина измеряемого ускорения , 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 (!9) (ll) (5!! 4 G 01 P 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Уиг.2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР пО-ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 4) 36484/24-10 (22) 21.10.86 (46) 07.10.88. Бюл. 9 37 (71) Тюменский индустриальный институт им, Ленинского комсомола (72) Е.В,Долгих, В.Ф,Новиков и В.П,Карманов .(53) 531.768 (088.8) (56) Пеллинец В.С, Измерение ударных ускорений. — М.: Иэд-во стандартов, 1975.

;Авторское свидетельство СССР (853434, кл. G 01 L 1/12, 1981. (54) ЗАПОМИНАЮЩИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМКРЕНИЯ УДАРНЬЩ УСКОРЕНИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений содержит цилиндрический магнитный крешер 1 с закрепленными на нем тензодатчиками 2. С помощью внешнего импульса магнитного поля -240 кА/и стирается ранее записанная информация, затем датчик помещается на обьект, который подвергается воздей- ствию ударного ускорения. Под воздействием силы каждый запоминающий элемент приобретает свою остаточную деформацию. Затем считываются значения остаточной деформации со всех тензодатчиков, определяется номер запоминающего элемента и по рабочей характеристике диапазона под этим номером определяется величина измеряемого ус-. корения. 2 ил.

1429039

1; = К

1 макс

40 где 1„- Расстояние на образующей от торца по оси крешера до места закрепления i-го тенэодатчикa,"

К, — постоянная материала креИзобретение относится к измери:тельной технике, в частности к сред ствамм измерения ускорений. !

Цель изобретения - расширение диа- > назона измерения ударньпс ускорений.

На фиг. 1 и 2 представлен предлагаемый датчик.

Датчик содержит цилиндрический

1 магнитный крешер 1 с закрепленными 1р на нем тензодатчиками 2. Магнитный крешер установлен на основании 3 и поджат к нему через резиновую прокладку 4 с помощью корпуса 5. В образующей цилиндрического корпуса име- 15 ются осевые прорези для вывода коваровых проволочек 6, к которым у их основания припаиваются выводы тензодатчиков и которые служат для подключения измерительного прибора при 20 считывании информации. Прокладка 4 служит для гашения ускорения обратного знака.

Все детали акселерометра изготовлены иэ титана (материал легкий и 25 прочный).

Датчик работает следующим образом.

С помощью внешнего импульса магнитного поля 240 кА/м стирается ранее записанная информация, затем З0 датчик помещается на объект, который подвергается воздействию ударного ускорения, Под воздействием силы У = ш а каждый запоминающий элемент приобретает свою остаточную деформацию f„; (свойство TbFe ). После этого датчик снимается (при необходимости) с объекта и подключается к измерительному прибору, например измерителю деформации ИД -.1. Затем считываются значения остаточной деформации со всех тенэодатчиков, определяется номер запоминающего элемента с величиной f„ в интервале от 50 до 350 ЕОД - (единица относительной деформации:

1 ЕОД = 1 10 ††) и по рабочей ха-6 h1

1 рактеристике диапазона под этим номером определяется величина измеряемого ускорения, Таким образом, применяя в качестве инерционной массы сам магнитный крешер, т.е. материал, способный запоминать упругие напряжения, действующие в нем, и закрепив в определенных местах п тензодатчиков, увеличиваем диапазон измерения ускорения по сравнению с прототипом в п раз, Так, диапазон измерения изготовленного и испытанного датчика составляет от 5 х х 10 до 6 10 м/с, т.е. перекрывает два порядка значений ускорений,тогда как прототип не перекрывает даже один порядок значений измеряемой величины. формула изобретения..

Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений, содержащий корпус, цилиндрический крешер с инерционной массой, выполненный иэ магнитострнкционного материала, и тензодатчик, о т л н ч а ю шийся тем, что, с целью расширения диапазона измерения, крешер снабжен дополнительными . тензодатчиками, а в качестве инерци" онной массы используется часть массы крешера, расположенная над соответствующим тенэодатчиком, при этом места закрепления тенэодатчиков определяются нэ соотношения шера; а — верхний предел измерения

1 макс амплитуды ускорения для

i-ro тенэодатчика.

1429039

ФЛИа иа ойле

Инерционный яюгЮнп

Составитель Т.Макарова

Техред Л.Олийнык

Корректор В.Романенко

Редактор С.Пекарь

Заказ 5119/42

Подписное

Тираж 841

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r.. Ужгород, ул. Проектная, 4

Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений Запоминающий датчик для измерения ударных ускорений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к компенсационным акселерометрам с электростатическими обратными преобразователями силы и подвесом чувствительного элемента

Изобретение относится к области измерительной техники, конкретно к той ее части, которая занимается вопросами измерения линейных ускорений подвижных объектов: самолетов, ракет, космических аппаратов и других транспортных средств

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к преобразователям линейного ускорения с дискретным выходным сигналом

Изобретение относится к области измерительной техники, конкретно к той ее части, которая занимается вопросами измерения линейных ускорений подвижных объектов: самолетов, ракет, космических аппаратов и других транспортных средств

Изобретение относится к области измерительной техники, а точнее к преобразователям линейного ускорения с упругим подвесом подвижного элемента

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещения измерительного центра инерционной массы чувствительного элемента приборов, в которых используется магнитный или электростатический подвес тела

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к линейным осевым акселерометрам, предназначенным для применения в навигационных системах летательных аппаратов, морских судов и на транспорте

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах диагностирования промышленных роботов
Наверх