Устройство для измерения давления

 

Устройство для измерения давления относится к измерительной технике, предназначено для измерения давления и позволяет расширить диапазон измерения. Устройст во содержит источник света 1, поляризатор 2, анализатор 3, фазовую пластинку 4 в одну восьмую длины световой волны монолитный из двух соединенных между собой частей фотоупругий чувствительный элемент 5. четвертьволновую фазовую пластинку 6, фотоприемники 7. 8, измерительный прибор 9, схему 13 сравнения фотоэлектрического сигнала с двумя опорными сигналами и переключающее устройство 14. которое по сигналу, вырабатываемому схемой 13 сравнения , вводит (или выводит) в луч света четвертьволновую фазовую пластинку 6 для обеспечения линейности преобразования по каналу точного отсчета в широком диапазоне давлений. 1 табл , 3 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 1 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ с) (Л 4

О

С) (21) 4476674/10 (22) 23.08.88 (46) 07.06.91, Бюл. ¹ 21 (72) А.С.Андрущак, Б.Г.Мыцык и Б,В.Осыка (53) 531.787(088.8)

Ъ (56) Ширяев В.А. Исследование и разработка пьезооптических измерительных преобразователей механических величин. Дис. на соиск. учен. степ, канд. техн. наук. М., 1981.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1154564, кл. G 01 (11/00, 1985, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (57) Устройство для измерения давления относится к измерительной технике, предназначено для измерения давления и позволяет

„„5U ÄÄ 1654700 А1 расширить диапазон измерения, Устройство содержит источник света 1, поляризатор .

2, анализатор 3, фазовую пластинку 4 в одну восьмую длины световой волны. монолитный из двух соединенных между собой частей фотоупругий чувствительный элемент 5, четвертьволновую фаэовую пластинку 6, фотоприемники 7, 8, измерительный прибор

9, схему 13 сравнения фотоэлектрического сигнала с двумя опорными сигналами и переключающее устройство 14, которое по сигналу, вырабатываемому схемой 13 cpasнения, вводит(или выводит) в луч света четвертьволновую фазовую пластинку 6 для обеспечения линейности преобразования по каналу точного отсчета в широком диапазоне давлений. 1 табл., 3 ил.

1654700

Изобретение относится к измерительной технике и может быль использовано для измерения давления, Цель изобретения — расширение диапазона измеряемого давления. 5

На фиг,1 приведена принципиальная схема пьезооптического измерителя давления; на фиг.2 — кривые зависимости интенсивности света от давления в каналах точного (а) и грубого (б) отсчетов, (в — четвер- 10 тьволновая фазовая пластинка включена; о — четвертьволновая фазовая пластинка отсутствует); на фиг,3 — схема передней панели измерительного прибора.

Пьезооптический измеритель давления 15 (фиг.1) содержит два поляризационно-оптических канала точного (т) и грубого (г) отсче тов, каждый из которых содержит общие для двух каналов источник 1 света, поляризатор ,, 2, анализатор 3, скрещенный с поляризато- 20 ром 2, установленные между ними в диагональное положение фазовую пластинку 4 в одну восьмую длины световой волны и чувствительный элемент 5, выполненный монолитным из двух соединенных между собой 25 частей (например, склеенных), при этом одна часть изготовлена из материала с большим пьезооптическим коэффициентом и размещена на оптической оси канала точного отсчета, другая часть изготовлена из ма- 30 териала с малым пьезооптическим коэффициентом и размещена на оптической оси канала грубого отсчета, а также четвертьволновую фазовую пластинку 6, установленную в диагональное положение на 35 оптической оси канала точного отсчета перед анализатором 3 и выполненную с возможностью переключения, фотоприемники

7 и 8, соединенный с ними измерительный прибор 9 с цифровым индикатором 10 гру- 40 бого отсчета, шкалами 11 точного отсчета, индикаторами 12 шкал, схему 13 сравнения фотоэлектрического сигнала с опорными сигналами (далее схема сравнения), подключенную к фотоприемнику 8, и электро- 45 механическое переключающее устройство

14, связанное с выходом схемы 13 сравнения.

Устройство работает следующим образом. 50

Луч света от источника 1 света, пройдя поляризационно-оптическую схему, состоя-, щую из скрещенных поляризатора 2 и анализатора 3 и установленный между ними в диагональном положении чувствительный 55 элемент 5, модулируется по интенсивности при действии на чувствительный элемент 5 внешнего давления Р. B результате фотоупругого эффекта интенсивность света 1 на выходе

1 1О sin 2

2 < (1) где 1о — максимальная интенсивность света; д — разность фаз, вносимая чувствительным элементом 5 в направлении просвечивания.

Так как связь между изменением разности фаз д в чувствительном элементе и приложенным к нему давлением P для большинства твердых тел линейная, то =К. Р, (2) где Ко — пьезооптчвский коэффициент преобразования элемента, и соотношение (1) приводится к виду

1=1 з1п К P. (3)

Очевидно, что величина фотоэлектрического сигнала 13ф, снимаемого с фотоприемников 7 или 8, описывается такой же зависимостью от Р;

u>=u фз 2К.р, (4) где уф — максимальный фотоэлектрический сигнал, соответствующий интенсивности света, 10, При нулевом внешнем давлении интенсивность света, прошедшая скрещенные поляризатор 2. анализатор 3 и чувствительный элемент 5 между ними, равна О. Для перевода начальной рабочей точки в начало линейногоучастка зависимости Оф (P) после поляризатора 2 введена фазовая пластинка

4 в одну восьмую длины световой волны, установленная под углом 45 относительно плоскости пропускания поляризатора 2.

Тогда зависимость (4) можно представить в виде

u>=u q s1n (K. p+®). (5)

Пример такой зависимости на фиг,2а, график 1. Части чувствительного элемента 5 выполняются из различных пьезооптических материалов таким образом, что на одной полуволне фотоупругой зависимости одного поляризационно-оптического канала укладывалось несколько (10 — 50) полуволн фотоупругой зависимости другого оптического канала, Это позволяет сформировать изме рител ьн ые поля риза цион но-оптические каналы точного (для материала с большим пьезооптическим коэффициентом) и грубого (для материала с малым пьезооптическим коэффициентом) отсчетов. Точное количество полуволн канала точного отсчета, укладывающихся на одной полуволне канала грубого отсчета, можно также корректировать изменением толщины одной из частей чувствительного элемента 5 в направлении распространения света.

На оптической оси канала точного от-счета между чувствительным элементом 5 и

1654700 анализатором 3 расположена четвертьволновая фазовая пластинка 6, выполненная с возможностью выключения-включения, что обеспечивает возможность работы устройства на нескольких (реально 10 — 50) линейных участках возрастающей или уменьшающейся зависимости U ô(Ð) при изменении давления P. В этом случае формула (5) для канала точного отсчета при включеной it/4 — пластинке принимает вид

0 y = О ф Мпг (К P + 8 + 4 ) (6 . Пример такой зависимости приведен на фиг.2э, график 2.

Работа устройства в автоматическом режиме происходит следующим образом.

Пусть точки А и В ограничивают линейный участок первой полуволны зависимости

U ô(Ð) (фиг.2а), а С и Р— аналогичный участок зависимости U ô(Ð) (фиг.2б). При этом точки А и С соответствуют начальному давлению Р=О по каналам точного и грубого отсчетов, а точки В и 0 — максимальным значениям давления в пределах линейных участков зависимостей Оф (Р) и Оф (Р) сооТветственно. Максимальное давление. соответствующее точке 0 по каналу грубого отсчета, ограничивает рабочий диапазон измеряемых устройством давлений, а максимальное давление в точке В по каналу точного отсчета ограничивает один диапазон давлений точного отсчета (один порядок точного отсчета). Обозначим диапазон давлений в пределах линейных участков Оф (Р) и Оф (P) Kaa A Pmax и max, Тогда количество порядков точного отсчета, укладывающихся в рабочий диапазон измеряемых устройством давлений, равно

N=AP вах/AP мах P)

Это соотношение необходимо использовать при выборе материалов для изготовления чувствительного элемента.

Пусть давление Р увеличивается на участке АВ зависимости Оф (Р), что соответствует работе в первом порядке (диапазоне) точного отсчета. В этом случае фотоэлектрический сигнал Оф с фотоприемника 8 увеличивается и регистрируется по верхней шкале точного отсчета — горит индикатор 12 верхней шкалы. Одновремено сигнал Оф подается на схему 13 сравнения. В точке В сигнал Оф становится равным опорному сигналу Ue, вырабатываемому схемой 13 сравнения. В этот момент схема 13 сравнения вырабатывает сигнал управления U».

Сигнал О» подается на переключающее устройство 14, которое включает четвертьволновую фазовую пластину 6. Одновременно при включении фазовой пластинки 6 изменяется коммутация переключающего уст20

40

50 мости от порядка (диапазона) точного отсчета, Устройство может работать в любой момент включения, т.е. в случаях, когда начально Р=О. Это обеспечивается тем, что

5

15 ройства 14 таким образом, 4TG следующим сигнал U» выключает фазовую пластинку 6.

При включении фазовой пластинки 6 величина сигнала Оф не изменяется и равна О,, так как в точке B включенная четвертьволновая фазовая пластинка 6 согласно (6), не изменяя величины Оф, переводит рабочую точку нэ линейный участок уменьшающейся зависимости Оф (Р) при увеличении P. В этот же момент по каналу грубого отсчета сигнал равен 0> (фиг.2б). При Оф" = U> на цифровом индикаторе 10 грубого отсчета появляется цифра "1", обозначающая, что по точному каналу отсчитан первый порядок (диапазон) точного отсчета давления. Одновременно цифровой сигнал "1" включает индикатор 12 нижней шкалы точного отсчета.

Это значит, что дальнейшее увеличение давления (во втором порядке точного отсчета) регистрируется по нижней шкале точного отсчета. Пусть P увеличивается далее на участке ВА1 и регистрируется по нижней шкале точного отсчета. В точке А1 сигнал

Оф становится равным второму опорному сигналу Ua схемы 13 сравнения. В момент, когда Оф =ОA, схема 13 сравнения вырабатывает сигнал U», который подается на переключающее устройство 14 и выключает фазовую пластинку 6, При этом изменяется коммутация переключающего устройства 14 таким образом, что следующий сигнал 0» включает фазовую пластинку 6, Теперь при выключенной пластинке 6 Оф становится равным UB =0в (соответствует точке В >) и дальнейшее увеличение Р происходит на участке В»Аг зависимости Оф (Р). В момент, когда Оф =UB>-0в, по каналу грубого отсчета фотоэлектрический сигнал равен величине Ог (фиг.2б), которая фиксируется на индикаторе 10 грубого отсчета измерительного прибора 9 цифрой "2", При этом цифровой сигнал "2" не переключает индикацию шкал точного отсчета, т,е, в следующем порядке (в данном случае третьем) точного отсчета давление определя ют опять по нижней шкале точного отсчета. В дальнейшем работа повторяется.

В таблице приведена последовательность регистрации давления по верхней или по нижней шкале точного отсчета в зависисхема 13 сравнения вырабатывает сигнал

0» не только в моментоы, когда Up =Ов или

Оф = Од, но и в случаях, когда Оф > Оц или

Оф < Ua.

1654700

Пример работы устройства в произвольные моменты выключения-включения. Пусть устройство выключено в момент, когда P=Pd ,{фиг.2а), и соответственно фаэовая пластинка 6 выключена. Пусть в момент, когда

P=Pd, устройство включается, Из фиг.2а следует, что при отсутствии четвертьволновой пластинки 0ф =Ua>Up. Схема 13 сравнения вырабатывает сигнал 0, который включает фазовую пластинку 6, переводя тем самым сигнал к уровню 0, который регистрируется по нижней шкале точного отсчета — горит индикатор.12 нижней шкалы (фиг.3), так как на индкаторе грубого отсчета измерительного прибора 9 появилась цифра "1", соответствующая грубому отсчету давления.

Для снятия отсчета о величине давления суммируются показания цифрового индикатора грубого отсчета и шкалы точного отсчета.

Формула изобретения

Устройство для измерения давления, содержащее два поляризационно-оптических канала, состоящих из источника света, поляризатора, фотоупругого чувствительного элемента, анализатора и первого и второго фотоприемников, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона измерения, в него дополнительно введены фаэовая пластинка в одну восьмую длины волны света, фаэовая пластинка в одну четвертую длины волны света, измерительный

П р и меч а н ие: n=01,23... прибор, схема сравнения и электромеханический переключатель, а фотоупругий чувствительный элемент выполнен составным из двух частей, первая часть размещена на оптической оси канала точного отсчета, а втоpaR — на оптической оси канала грубого отсчета, причем пьезооптический коэффициент первой части выбран в 10...50 раз большим, чем пьезооптический коэффициент второй части, при этом фазовая пластинка в одну восьмую длины света установлена между поляризатором и фотоупругим чувствительным элементом так, что одна из осей оптической индикатрисы которой ориентирована под углом 45 к направлению поляризации поляризатора, а фазовая пластинка в одну четвертую длины волны света установлена между фотоупругим чувствительным элементом и анализатором в канале точного отсчета с

20 возможностью переключения и так, что одна из осей оптической индикатрисы которой ориентирована под углом 45О к направлению поляризации анализатора, выходы первого и второго фотоприемников

25 соединены с входами измерительного прибора, причем выход первого фотоприемника подключен к входу схемы сравнения, выход которой подключен к входу электромеханического переключающего устройст30 ва,.связанного механически с фазовой пластинкой в одну четвертую длины волны света.

1654700

10

Соста вител ь А. Зосимов

Техред М.Моргентал

Корректор Т.Палий

Редактор Н,Гунько

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1946 Тираж 353 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для измерения давления Устройство для измерения давления Устройство для измерения давления Устройство для измерения давления Устройство для измерения давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения атмосферного давления в автономных геофизических станциях

Изобретение относится к датчикам высокого давления, предназначенным преимущественно для использования в камерах синтеза искусственных алмазов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения длвчения на объектах, подпер ающихся воздействию вчияющих нечлектрическмх величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки эталонных поршневых систем грузопоршневых манометров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения показателей неравномерности распределения давления по площади контакта шины

Изобретение относится к веществам, применяемым в датчиках высоких давлений , которые могут быть использованы в камерах синтеза сверхтвердых материалов, камнедрагоценного сырья, керамики, а также при спекании пластин для лезвийного инструмента и в лабораторной практике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности используется в горной промышленности, и предназначено для измерения постоянных , переменных и импульсных давлений в оптически прозрачных средах, например, при контроле взрывных волн

Изобретение относится к измерительной технике Целью изобретения является повышение точности измерения давления за счет исключения влияния нестабильности упругих характеристик чувствительного элемента датчика на результат измерения и расширение функциональных возможностей измерительного устройства путем одновременного измерения температуры Сущность изобретения заключается в трехтактном измерении перемещения упругого чувствительного элемента 1 при одновре менном воздействии на него на первом такте - давления измеряемой среды и давления газа г опорной попггти эт мка давления пропорционального температуре измрря мой , на втором такте - калибрование го усилия на третьем такте калибр втнного усилия, отличного от перяого

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