Силоизмерительное устройство

 

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность измерения сил. действующих на вращающийся вал устройства с тремя радиально-упорными подшипниками качения. На наружной обойме подшипника размещены четыре пары тензорезисторов RI и R2, Ra и R, RS и Re, R и RS. Каждая пара тензорезисторов объединены в полумост, а диаметрально противоположные полумосты объединены в первый /Ri, RI. R3 и R4/ и второй /Rs. Re. R, Re/ измерительные мосты Уитстона с встречным включением тензорезисторов смежных плеч. Величину силы FX определяют по сигналу с первого измерительного моста, а величину силы Fy - по сигналу второго измерительного моста. Для определения величины силы, действующей, вдоль оси подшипников на наружных обоймах второго и третьего подшипников, установлены тензорезисторы, размещенные аналогично одному из измерительных мостов первого подшипника, и объединены в третий и четвертый измерительные мосты Уитстона по одному на каждой обойме с прямым включением тензорезисторов смежных плеч моста. Величина силы, действующей вдоль оси подшипников, определяется по сигналу, снимаемому с третьего выхода измерительной схемы. 9 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 011 1/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4797545/10 (22) 28.02,90 (46) 23.04,92. Бюл. ¹ 15 (71) Московское научно-производственное объединение "Измеритель" (72) А.К,Бебишев и С.С.Зверев (53) 531.781(088.8) (56) Заявка ФРГ ¹ 2939842, Kï. 601L1/22, 1980.

Заявка Ф Р Г № 2911479. кл, G 01 1 5/00, 1980. (54) СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (57) Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность измерения сил, действующих на вращающийся вал устройства с тремя радиально-упорными подшипниками качения. На наружной обойме подшипника размещены четыре пары тензореэисторов Rt и Rg, Вз и R4, R5 и R6, R7 и Ra. Каждая пара тензорезисторов обьеИзобретение отчосится к силоизмерительной технике и может найти широкое применение при измерении действующих на вращающийся вал радиальных и осевых составляющих сил по величине реакций, возникающих в опорных подшипниках качения вала.

B частном случае изобретение может быть использовано при измерении и контроле усилий резания металлообрабатывающих станков для технического и технологического контроля эа процессами обработки деталей на станках, работающих в безлюдном режиме в системах ЧПУ или других аналогичных системах, ÄÄ5UÄÄ 1728684 А1 динены в полумост, а диаметрально проти-. воположные полумосты объединены в первый /R1 Rg, нэ и R4/ и Второй /R5. Й6. R7, Re/ измерительные мосты Уитстона с встречным включением тензорезисторов смежных плеч. Величину силы Fx определяют по сигналу с первого измерительного моста, а величину силы Еу — no сигналу второго измерительного моста. Для определения величины силы. действующей, вдоль оси подшипников на наружных обоймах второго и третьего подшипников, установлены тенэорезисторы, размещенные аналогично одному из измерительных мостов первого подшипника, и объединены в третий и четвертый измерительные мосты Уитстона по одному на каждой обойме с прямым включением тензореэисторов смежных плеч моста.

Величина силы, действующей вдоль оси подшипников, определяется по сигналу, снимаемому с третьего выхода измерительной схемы. 9 ил.

Известно силоизмерительное устройство, выполненное на основе тензометрических измерительных колец. Недостатком устройства является сложность конструкции и ограниченность его применения.

Наиболее близким по технической сущ. ности к изобретению является устройство для измерения сил, действующих на вращающийся вал, использующее подшипники качения, на обойме которых закрейлены тензорезисторы.

Недостатком этих устройств является высокая температурная погрешность измерений в связи с возникновением "кажущейся" деформации при изменениях

1728684 температуры, а также невозможность исключения взаимовлияния измерительных схем при использовании радиально-упорных подшипников качения.

Цель изобретения — повышение точности измерения сил, действующих на вращающийся вал, На фиг.1 представлена структурная блок-схема тензорезисторного устройства; на фиг,2 — 4 — схемы взаимной ориентации измерительных осей тензорезисторных мостов подшипников для измерения трех компонент усилия нагрузки на вал; на фиг.5— схема размещения тензорезисторов на подшипнике для измерения вертикальной и горизонтальной составляющих измеряемого усилия; на фиг.6-7 — схемы электрических соединений тензорезисторов на подшипнике для измерения горизонтальной и вертикальной составляющих измеряемого усилия; на фиг.8 — 9 — схемы электрических соединений тензорезисторов измерительных мостов подшипников для измерения У, Z — составляющих усилия нагрузки на вал, изображенных на фиг.2.

Силоизмерительное устройство содержит тензорезисторные преобразователи (датчики) 1 и электронный модуль 2, предназначенный для предварительной обработки информации (фиг.1).

Электронный модуль содержит четыре измерительных канала, выполненных в виде последовательно соединенных фильтров

3 высоких частот, усилителей 4 переменного тока, выпрямителей 5 и фильтров 6 низких частот, два нормирующих элемента 7, 8 и три элемента вычитания 9, 10 и 11, Выход первого измерительного канала является первым выходом устройства—

"Выход X", выход второго измерительного канала является вторым выходом устройства — "Выход У" и соединен через соответствующие нормирующие элементы 7 и 8 с первыми входами первого и второго элементов вычитания 9 и 10, выход третьего измерительного канала соединен с вторым входом первого элемента вычитания 9, выход которого соединен с первым входом третьего элемента вычитания 11, выход четвертого измерительного канала соединен с вторым входом второго элемента вычитания

10, выход которого подключен к второму входу третьего элемента вычитания 11, выход которого является третьим выходом устройства — "Выход Z".

Тензорезисторный преобразователь включает в себя три радиально-упорных подшипника качения 12, 13, 14, на наружных обоймах которых установлены тензорезисторы R> — R16 (фиг.2 — 4), Оптическое изображение напряжений нагруженного подшипника, полученное методом фотоупругости, позволяет установить с помощью изохроматических линий карти5 ну распределения напряжений и деформации на наружной обойме подшипника.

Нагрузка на наружную обойму подшипника передается через контакт тел качения и обоймы. Над местом контакта в обойме об10 разуются зоны продольной деформации, которые при вращении подшипника вращаются вместе с телами качения.

Измерение величины этих деформаций производится тензорезисторами R>, 15 R>..„.„,.R>g, выходной сигнал которых представляет собой переменное напряжение с амплитудой, пропорциональной величине деформаций вращающихся зон, которые в свою очередь пропорциональны усилию, 20 действующему на подшипник, Выходной сигнал измерительной схемы тензорезисторов подается в измерительный канал.

Выход измерительного канала затем подается на регистрирующий прибор (xa25 пример IllY или другую иную систему обработки сигнала).

Для повышения чувствительности устройства, а также удобства размещения тен30 зорезисторных измерительных схем в наружной обойме подшипника прошлифовывается продольная круговая канавка, геометрические размеры и "место которой определяются типом опорных подшипни35 ков и другими конструктивными особенностями опорного узла вала, Для повышения чувствительности измерительных тензорезисторных схем, а также для исключения температурной прогрешно40 сти измерений тензорезисторы обьединены в мосты Уйтстона 12, 13, 14, 15.

B предлагаемом устройстве для измерения ортогональных радиальных составляющих сил используется первый подшипник

45 12 опоры вала, а для измерения осевых усилий по двум противоположным направлениям используются второй 14 и третий 14 подшипники опорного узла вала.

На первом подшипнике размещены два

50 измерительных тензорезисторных моста

Уитстона R>, Rz, Вз, Я4 и Rq, Rc, Вт, Ra (фиг.67).

Тензорезисторы размещены на внешней обойме подшипника попарно рядом, 55 при этом расстояние между тензорезисторами в каждой паре не превышает длину между точками пересечения нормалей, проведенных через точки контакта двух ближайших тел качения с внешней обоймой

60 подшипника, и соединены в полумосты, сдвинутые по обойме один относительно

1728684

30 резисторов позволяет исключить йлияние осевой силы при измерении радиальных со- 15 ставляющих усилий эа счет известных осо20

Схема расположения и соединения тен- .40

55 другого на 900, образуя, таким образом, две пары диаметрально противоположных полумостов..

Противоположнь е полумосты объединены в измерительные мосты Уитстона, причем тенэореэисторы смежных плеч мостов включены встречно, т.е. в каждый момент времейи при вращении подшипника тензорезисторй смежных плеч моста находятся в абсолютно одинаковом положении относительно вращающихся тел качения (фиг.7-8).

Приведенная схема соединений тензобенностей моста Уитстона с. встречным соединением тензорезисторов его смежных плеч.

Другим принципиальным отличием тензорезисторных мостов от известных ранее является ориентация тензореэисторных полумостов на внешней обойме подшипника вдоль измерительных осей действия ортогональных радиальных составляющих сил. Таким образом исключается взаимовлияние радиальных составляющих сил на их измерительные схемы и в то же время обеспечивается измерение сил. действующих вдоль измерительных осей, как в одном. так и в противоположном направлении.

При действии силы вдоль оси Fx работают тензорезисторы полумоста R<, Rz, при действии силы противоположного направления работают тензорезисторы Вз, R4. Аналогично работают тензорезисторы измерительного моста Rg. Ве, RT, Яв при измерении другой радиальной составляющей, действующей вдоль оси Е„. зореэисторов на внешних обоймах второго и третьего подшипника для измерения осевой составляющей силы приведена на фиг.8-9, На каждой обойме расположено по одному измерительному тенэорезисторному мосту, причем тензореэисторы также размещены попарно аналогично тензорезисторам одного из мостов Уитстона первого подшипника.

Однако, соединение тензорезисторов в мостовую схему отличается тем, что включение тензореэисторов смежных плеч моста прямое, т.е. при вращении подшипника тензореэисторы смежных плеч моста подвергаются различной по знаку деформации

Таким образом, при действии осевых нагрузок измерительный мост выдает сигнал прямо пропорционально действующей силе

Одновременно при действии радиальной нагрузки в направлении расположения по30

35 лумостов тензорезисторов они вырабатывают сигнал, пропорциональный радиальной силе.

Поэтому на выходе измерительных мостов второго и третьего подшипника имеется в общем случае сложный сигнал, вызванный действием и радиальной, и осевой составляющими сил.

Для того, чтобы получить сигнал только от действия осевых сил, необходимо провести операции вычитания сигналов, т.е. из суммарного сигнала второго и третьего подшипника надо вычесть сигнал от измерительного моста первого подшипника, при этом сигнал от измерительного моста первого подшипника необходимо пронормировать, т.е. привести его величину к той, что воспринимается на втором и третьем подшипниках. Операция нормирования осуществляются элементами 7 и 8 измерительных каналов устройства.

Формула изобретения

Силоизмерительное устройство, содержащее три радиально-упорных подшипника качения, на наружных обоймах которых установлены тензореэисторы попарно рядом и сдвинутые один относительно другого на

900, четыре измерительных канала, два нормирующих элемента и три элемента вычит-ния, при этом тензорезисторы подключены к измерительным каналам, выполненным в виде последовательно соединенных фильтров высоких частот, усилителей переменного тока, выпрямителей и фильтров низких частот, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения сил, действующих на вращающийся вал, расстояние между тензорезисторами.в каждой паре не превышает длины между точками пересечения нормалей, проведенных через точки контакта двух ближайших тел качения с внешней обоймой подшипника, причем каждая пара тенэорезисторов, расположенная на наружной обойме первого подшипника, соединена в полумосты, диаметрально противоположные полумосты объединены в первый и второй измерительные мосты Уитстона с встречным включением тензорезисторов смежных плеч, а на наружных обоймах второго и третьего подшипников тензорезисторы соединены аналогично одному из измерительных мостов Уитстона первого подшипника и объединены в третий и четвертый измерительные мосты Уитстона по одному на каждой обойме с прямым включением тензорезисторов смежных плеч моста, выходы всех измерительных мостов подключены к измерительным каналам, причем выход первого измерительного канала. является

1728684 первым выходом устройства, выход второго измерительного канала — вторым выходом устройства, который соединен через соответствующие нормирующие элементы с первыми входами первого и второго элементов вычитания, выход третьего измерительного канала соединен со вторым входом первого элемента вычитания, выход которого соединен с первым входом третьего элемента вычитания. выход четвертого измерительного канала соединен со вторым входом второго элемента вычитания, 5 выход которого подключен ко второму входу третьего элемента вычитания, выход которого является третьим выходом устройства.

1728684

1728684

Фиаб

Составитель А, Бебишев

Редактор Н. Козлова Техред М.Моргентал Корректор М, Максимишинец

Заказ 1400 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Силоизмерительное устройство Силоизмерительное устройство Силоизмерительное устройство Силоизмерительное устройство Силоизмерительное устройство Силоизмерительное устройство 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения знакопеременных сил малого номинала с высокой точностью

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения давления массы в двухшнековом экстру дере

Изобретение относится к устройствам для измерения сил, действующих в конструкциях машин и механизмов, а именно к упругим чувствительным элементам тензорезисторных датчиков силы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения усилий в нагруженных конструкциях, в частности усилий в станинах прессов

Изобретение относится к силоизмерительной технике, в частности предназначрно для измерения усилий на штоке станка-качалки глубинного штангового насоса при его масштабном динамометрировании Цель изобретения - повышение точности измерения за счет исключения погрешности от неравномерности распределения нагрузки между упругими элементами , упрощение конструкции и повышение надежности

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения сил малого номинала

Изобретение относится к измеритель ной технике и может быть использовано для точного измерения знакопеременных усилий

Изобретение относится к массои силоизмерительной технике и может быть использовано при создании прецизионных весов, динамометров для медицинской клинико-диагностической техники

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения радиальных сил в подшипниковых и шарнирных узлах

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в электронных весах, динамометрах и других измерительных устройствах с датчиками силы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия), в электрический сигнал в различных системах контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к конструированию и технологии производства чувствительных элементов для датчиков давления, расходомеров и акселореметров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерения с повышенной точностью силы в широком диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике и предназначено для измерения осевых усилий и крутящих моментов на гребных валах судов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи
Наверх