Устройство для градуировки гидрофизических преобразователей

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для градуировки гидрофизических преобразователей Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет увеличения диапазона скоростей перемещения гидрофизического преобразователя в сторону более высоких значений. При перемещении тележки 2 с гидропреобразователем 4 лазерный луч отклоняется призмой 8. Одновременно происходит отклонение лазерного луча сканатором в виде зеркального призматоида 12 на угол а, что в результате обеспечивает постоянство положения лазерного луча в жидкости перед гидрофизическим преобразователем. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ . РЕСПУБЛИК (51)s G 12 B 13/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ Г НТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

U! 1

: (61) 1393163 (21) 4755288/21 (22) 31.10.89 (46) 23.09.91. Бюл, М 35 (71).Научно-производственное объединение

"Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (72)Ю.Н.Власов (53) 621.3.082.5 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1393163, кл. 6 12 В 13/00, 13.04.84. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ

ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕflEA (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть ис„„SU „„1679559А2 пользовано для градуировки гидрофизических преобразователей. Цель изобретения— расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет увеличения диапазона скоростей перемещения гидрофизического преобразователя в сторону более высоких значений. При перемещении тележки 2 с гидропреобразователем

4 лазерный луч отклоняется призмой 8. Одновременно происходит отклонение лазерного луча сквнатором в виде зеркального призматоида 12 на угол а, что в результате обеспечивает постоянство положения лазерного луча в жидкости перед гидрофизическим преобразователем. 1 з,п. ф-лы, 2 ил.

1679559

10

40

50

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, может быть использовано для градуировки гидрофизических преобразователей и является усовершенствованием устройства по авт. св, 1Ф 1393163.

Цель изобретения — расширение эксплуатационных возможностей за счет расширения диапазона скоростей перемещения гидрофизического преобразователя в область более высоких значений.

На фиг.1 изображена схема устройства; на фиг.2 — схема отключения лазерного луча.

Устройство содержит гидроканал 1 с рабочей жидкостью с тележку 2, с закрепленными на ней держателем 3 градуируемого гидрофиэического преобразователя 4. Тележка 2 выполнена с возможностью перемещения по направляющим 5 вдоль гидроканала 1. Имеется источник тестового сигнала, выполненный в виде последовательно установленных в оптически согласованных инфракрасного лазера 6, модулятора 7, поворотной призмы 8 и фокусирующей системы 9, Поворотная призма 8 и фокусирующая система 9 закреплены неподвижно на кронштейне 10 с оптическим

Окном 11.

В устройство дополнительно введен сканатор лазерного луча в вертикальной плоскости ХУ, установленный на выходе оптического модулятора 7 и выполненный в виде зеркального приэматоида 12, установленного на оси 13 вращения, и фокусирующей линзы 14, установленной на фокусном расстоянии от призматоида 12. Имеется также датчик пространственного положения лазерного луча, выполненный в ниде модулирующего диска 15 с метками (не показаны) и чувствительного элемента 16 (фотоэлектрического, магнитного или любого другого типа), подключенного выходом к входу блока 17 управления оптического модул ятора 7.

Блок 17 уп равления по существу является блоком питания оптического модулятора и образует с ним единое целое. Поэтому можно считать, что выход чувствительного элемента 16 подключен к управляющему входу оптического модулятора.

Устройство работает следующим образом, Включают инфракрасный лазер 6, привод (не показан) тележки 2 и модулятор 7, модулирующий лазерное излучение, например, по импульсному закону. Рабочая жидкость гидрока нала в окрестности градуируемого преобразователя 4 нагревается в области фокусирующей системы. При неподвижном сканаторе из-за того, что призма 8 смещается по направлению стрелки за время импульса иэ положения а в положение б (фиг.2), жидкость нагревается в различных местах в промежутке ge, ширина тестового сигнала увеличивается, а амплитуда падает.

Чтобы этого не происходило включают привод (не показан) зеркального призматоида 12. При этом лазерный луч начинает перемещаться в вертикальной плоскости, например, из пОложения Ь в положение r.

Когда луч лазера 6 займет положение в с чувствительного элемента 16 на блок 17 yriравления поступает командный сигнал, который включает оптический модулятор 7.

При этом за время лазерного импульса призматоид 12 поворачивается на одну грань, а лазерный луч, смещается на угол а, в вертикальной плоскости (фиг.1). Это приводит к тому, что после фокусирующей линзы 14 лазерный луч последовательно смещается из положения в в положение г по мере перемещения призмы 8 из положения а и б (фиг.2), При этом вертикальное положение луча за время генерации лазера остается без изменения (в положении д), что приводит к тому. что за время лазерного импульса тепловой след не размывается в жидкости при самых высоких скоростях движения тележки, Гидрофизический преобразователь 4 пересекает тепловой след и откликается на

его появление соответствующим электрическим сигналом, по форме которого определяют динамические характеристики преобразователя.

Для нормальной работы устройства необходимЬ, чтобы скорость перемещения луча в вертикальной плоскости была равна скорости движения тележки, что достигается предварительным согласованием скоростей приводных двигателей тележки и призматоида.

Применение изобретения позволяет расширить область применения устройства на случай высоких скоростей перемещения преобразователя.

Формула изобретения

1. Устройство для градуировки гидрофи- . зических преобразователей по авт. св. Q

1393163, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения эксплуатационных воэможностей, оно снабжено сканатором лазерного луча, установленным на выходе оптического модулятора, и датчиком пространственного положения лазерного луча, подключенным своим: выходом к управляющему входу оптического модулятора.

1679559

Составитель Г.Падучин

Техред M. Моргентал

Корректор М.Кучерявая

Редактор Г.Гербер

Заказ 3218 Тираж 283 Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что сканатор лазерного луча выполнен в виде зеркального призматоида, установленного на горизонтальной оси вращения, и фокусирующей линзы, установленной на фокусном расстоянии от призматоида, а датчик пространственного положения лазерного луча выполнен в виде преобразователя углового положения приз5 матоида.

Устройство для градуировки гидрофизических преобразователей Устройство для градуировки гидрофизических преобразователей Устройство для градуировки гидрофизических преобразователей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для крепления подвижной части приборов магнитоэлектрической, электродинамической и электростатической систем, фотогальванометрических приборов и компараторов моментов, в которых измеряемая величина вызывает отклонение подвижной части вокруг оси вращения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве щитовых электроизмерительных приборов для систем контроля и управления сложными объектами

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, может быть использовано в экспериментальной океанологии и метрологии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в метрологии гидрофизических измерений для градуировки гидрофизических приборов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в химической, нефтяной, авиационной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной океанологии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения предельной чувствительности гидрофизических преобразователей пульсаций температуры и электропроводности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к определению концентрации различных бинарных газовых смесей и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, в химической, авиационной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии, в частности к способам калибровки сканера зондового микроскопа

Изобретение относится к области тепловых измерений и предназначено для контроля характеристик термопар

Изобретение относится к точной механике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области спектральных измерений и касается способа компенсации дрейфа амплитуды в спектрометре. Способ включает в себя выполнение процесса стандартизации, включающего измерение спектра образца стандартизации и спектра амплитуды нулевого материала и вычисление двухлучевого спектра, относящегося к образцу стандартизации. Полученный двухлучевой спектр сравнивают с ранее определенными желаемыми спектральными значениями и формируют математическое преобразование для корректировки измеряемых данных. Способ так же включает периодическое выполнение процесса стандартизации на протяжении срока службы спектрометра и получение в спектрометре эталонного однолучевого спектра нулевого материала. В промежутках между проведением процедур стандартизации осуществляют измерение спектра нулевого материала и модифицируют математическое преобразование с помощью функции, основанной на сравнении полученного спектра с эталонным спектром нулевого материала, и описывающей изменение длины оптического пути через держатель образца. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предложен способ измерения силы, приложенной к преобразователю переменной силы, для его последующей калибровки. При этом переменная сила, возбужденная возбудителем переменной силы 8, преобразовывается посредством упругого элемента 4 в упругую деформацию, которая измеряется при помощи лазерного интерферометра 1. 2 ил.

Изобретение относится к области добывающей нефтяной и газовой промышленности, в частности к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин, и предназначено для проведения метрологической аттестации датчиков телеметрических систем для выявления погрешности угла наклона при бурении в трехмерном пространстве в проекциях к осям X, Y, Z. Стенд тарировки телесистем выполнен из немагнитных материалов с применением надежных приборов ориентации повышенной точности относительно магнитного силового поля Земли и плоскости вращения поворотной платформы 1. Устройство фиксации и центрирования телесистемы в поворотной трубе 10 выполнено из двух цилиндров 18, 19, вставленных один в другой, концентрично выставленных посредством клиновых втулок 20, 21. Телесистема установлена во внутреннем цилиндре 18 поворотной трубы, при этом точность ее установки в поворотной трубе 18 достигается при помощи сменных зажимных цанг 24 и кольцевых клиньев 25, оппозитно установленных с каждого торца трубы. Техническим результатом является повышение точности тарировки телесистем, что обеспечивает минимальное отклонение траектории бурения от расчетной; унификация применения стенда для ряда телесистем цилиндрической формы. 4 ил.

Изобретение относится к области метрологии, в частности к способам калибровки устройств с измерительными функциями. Предложенный способ калибровки основан на использовании двух или более дополнительных устройств, однотипных с калибруемым устройством. При этом все устройства равноправны. В качестве показателя точности каждого из устройств принято среднее квадратическое отклонение (СКО) его случайной составляющей погрешности. При этом предполагается, что указанная составляющая погрешности превосходит остальные составляющие погрешности. При реализации предложенного способа осуществляют сравнение дискретных показаний калибруемого устройства с показаниями дополнительных устройств, а также оценивают значение показателя точности для каждого из устройств и вычисляют дисперсии полученных значений. При этом показатели точности каждого из устройств обладают свойством несмещенности. Технический результат предложенного способа калибровки состоит в увеличении области применения, а также в повышении точности калибровки. 3 ил.
Наверх