Датчик импульсных давлений

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам импульсных давлений, содержащим магнитный крешер. Целью изобретения является повышение точности и чувствительности. Датчик содержит магнитный крешер 1, выполненный в виде стакана из материала с большим магнитоупругим гистерезисом. Внутри стакана 1 помещен сердечник 3 из магнитомягкого материала с катушкой 4 намагничивания. В сердечнике 3 выполнен осевой канал, в который помещены феррозонды 5. Крешер 1 намагничивают с помощью катушки 4. После действия измеряемого импульсного давления происходит частичное размагничивание крешера 1, которое определяют по феррозондам. По остаточному намагничиванию судят о давлении. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (зцз G О1 1 9/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ- КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4182692/24-10 (22) 10.12.86 (46) 15.06.90. Бюл. М 22 (71) Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола (72) В.Ф.Новиков и А.В.Иванюк (53) 537.787 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1081444, кл, G 01 3 1/12, 1983.

Авторское свидетельство СССР

hh 1432358, кл. G 01 L 9/16, 1986. (54) ДАТЧИК ИМПУЛЬСНЫХ ДАВЛЕНИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам импульсных давлений. содержащим магнитный

„Я.(„„1571448 А1 крешер. Целью изобретения является повышение точности и чувствительности. Датчик содержит магнитный крешер 1, выполненный в виде стакана из материала с большим магнитоупругим гистерезисом; Внутри стакана 1 помещен сердечник 3 из магнитомягкого материала с катушкой 4 намагничивания. В сердечнике 3 выполнен осевой канал, в который помещены феррозонды 5. Крешер 1 намагничивают с помощью катушки 4, После действия измеряемого импульсного давления происходит частичное размагничивание крешера

1, которое определяют по феррозондам. По остаточному намагничиванию судят о давлении. 1 ил.

15Т 1448

Составитель А,Соколовский

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор И.Муска

Редактор А.Долинич

Заказ 1506 Тираж 468 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Г!роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Изобретение отнрсится к измерительной технике, в частности к датчикам импульсных давлений, и предназначен для ( определения максимального значения как квазистатического, так и импульсного давления.

Цель изобретения — повышение точности и чувствительности.

На чертеже изображен предлагаемый датчик.

Датчик содержит магнитный крешер 1, представляющий полый стакан 2, в который ( помещен сердечник 3 с надетой на него катушкой 4 и индикатор 5 магнитного поля, например феррозонд размерами 1,5 х Р,5 мм, который помещен внутрь сердечника и предназначен для измерения нормальной составляющей поля остаточно намагниченной части корпуса датчика. Части корпуса датчика (до резьбы) являются рабочими элементами; датчика давлений, чувствительными,к напряжениям, поэтому должны быть свободными от напряжений, связанных резьбовым соединением. По этой же при ине внутренний сердечник 3 должен стыковаться с корпусом датчика на уровне резьбы или до резьбы стем, чтобы магнитный поток проходил через элементы датчика свободного от напряжений, обусловленных креплением, Ток в намагничивающую обмотку подается через разьемы 6. Через них же осуществляется питание феррозондов. В случае необходимости соединительные провода в момент создания давлений могут быть сняты.

Датчик работает следующим образом.

При включении тока происходит с помощью намагничивающей катушки намагничивание крешера 1. Магнитный поток проходит через сердечник 3 и намагничивает крешер 1. После выключения тока остаточно намагниченная часть крешера создает магнитный поток, проходящий че5 рез феррозонд 5.

8 результате воздействия импульсного давления материал крешера 1 размагничивается тем сильнее, чем больше была величина максимального давления. изменяя тем

10 самым поле в месте положения феррозондов.

Чувствительность датчика регулируется толщиной стенок датчика, э предельно измеряемое давление прочностью материала

15 крешера и его магнитоупругой чувствительностью. Испытания показали, что такими датчиками можно перекрывать широкий диапазон давлений от 1 атм до нескольких тысяч атмосфер.

20 3а счет большой воспринимающей поверхности крешера датчик обладает повышенной чувствительностью, а зэ счет замкнутого магнитопровода типа "броневого сердечника" — хорошей помехозащищен25 ностью.

Формула изобретения

Датчик импульсных давлений, содержащий цилиндрический мэгнитоупругий кре30 шер, сердечник в. виде стержня, охваченного обмоткой намагничивания, и два феррозонда, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и чувствительности в нем, крешер выполнен в виде

35 стакана, а в сердечнике выполнен продольный осевой канал, причем сердечник с обмоткой размещен внутри стакана. а феррозонды — в осевом канале сердечника, при этом сердечник выполнен из материала

40 с малой остаточной намагниченностью.

Датчик импульсных давлений Датчик импульсных давлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к крешерным датчикам давления или силы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для диагностирования трубопроводов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам давления грунта, и позволяет повысить точность измерения давления и уменьшить габариты датчика

Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности устройства для измерения давления за счет оценки неоднородности давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления на контактной поверхности и в массиве различных сыпучих сред, грунтов, асфальтобетонных смесей

Изобретение относится к устройствам для измерения давления преимущественно в аэродинамических трубах кратковременного действия и позволяет расширить диапазон измеряемых давлений и повысить точность измерения

Изобретение относится к измерительной технике и используется для измерения перепада давлений

Изобретение относится к устройствам для измерения давления в сыпучих средах

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для -измерения разности давлений

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить чувствительность магнитоупругого датчика давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить чувствительность магнитоупругого датчика давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить мощность выходного сигнала магнитоупругого датчика давления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к магнитоупругим датчикам давления

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при разработке и изготовлении миниатюрных преобразователей давления в электрический сигнал

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля давления жидкостей и газов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и контроля скорости изменения давления, например, в устройствах противоаварийной автоматики энергетических установок

Настоящая группа изобретений относится к измерению давлений в производственных процессах. Точнее говоря, относится к измерению давления с помощью наполнительной трубы. Заявленная группа изобретений включает датчик давления, а также способ для измерения давлений в производственном процессе. При этом датчик давления включает в себя датчик перепада давления, имеющий первый порт, второй порт и вывод, имеющий отношение к перепаду давления между первым и вторым портами; первую наполнительную трубу, выполненную с возможностью соединения первого порта с первым давлением процесса; вторую наполнительную трубу, выполненную с возможностью соединения второго порта со вторым давлением процесса; и датчик физического свойства первой наполнительной трубы, соединенной с трубопроводом процесса, сконфигурированный для измерения давления заполняющей текучей среды в трубопроводе процесса как функции от изменения физического свойства первой наполнительной трубы. Способ для измерения давлений в производственном процессе содержит следующие этапы: соединяют первую наполнительную трубу с трубопроводом процесса для измерения первого давления процесса; соединяют вторую наполнительную трубу с трубопроводом процесса для измерения второго давления процесса; измеряют перепад давления с использованием датчика перепада давления, соединенного с первой и второй наполнительными трубами; и измеряют давление в трубопроводе процесса на основе изменения физического свойства первой наполнительной трубы. Технический результат, достигаемый от реализации заявленной группы изобретений, заключается в предоставлении более точных измерений потока. 2 н. и 29 з.п. ф-лы, 24 ил.
Наверх