Устройство градуировки и поверки высокочувствительных акселерометров

 

Использование: в измерительной теххике для градуировки высокочувствительных акселерометров. Сущность изобретения: устройство содержит поверочную платформу 2, поверочную камеруЗ, дополнительное тело 3 в виде пластины, превосходящей по площади характерного сечения поверочную платформу 2, измерительные стержни 5, датчики силы 6, вычислительный блок 7, регистратор 8, электромагнит 9, блок задерж-. ки 10, амортизационный блок 11, редуктор 12, блок давления 13, блок управления 14, арретир 15, раздвижные захваты 16, эквивалент массы 17 и жесткие стержни 18. 1 з,п. ф-лы, 2 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 Р 21/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ с

1 л (1 т у) С

j 1, I Ф

1 (21) 4931609/10 (22) 29.04.91 (46) 23.04.93. Бюл. М 15 (72) А.В.Брыков и B.È;Êðèâoöþê (73) В.И. Кривоцюк (56) Авторское свидетельство СССР

f41714522 кл. 6 01 Р21 0 1

/О, 990. (54) УСТРОЙСТВО ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ (57) Использование; в измерительной технике для градуировки высокочувствительных

„, Ц„„1811613 АЗ

2 акселерометров. Сущность изобретения; устройство содержит поверочную платформу

2, поверочную камеру3, дополнительноетело 3 в виде пластины, превосходящей по площади характерного сечения поверочную платформу 2, измерительные стержнй 5, датчики силы 6, вычислительный блок 7, регистратор 8, электромагнит 9, блок задерж-. ки 10, амортизационный блок 11, редуктор

12, блок давления 13, блок управления 14, арретир 15, раздвижные захваты 16, эквивалент массы 17 и жесткие стержни 18. 1 з,п. ф-лы, 2 ил.

1811г 13

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при грэдуировке высокочувствительных экселерометров.

Целью изобретения является повышение точности, На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг. 2 — датчик силы, Устройство содержит поверяемый акселератор 1, платформу 2, поверочную камеру 3, дополнительное тело 4 в виде пластины, основные измерительные стержни 5, основные датчики силы 6, вычислительный блок 7, регистратор 8, электромагнит 9, блок задержки 10, амортизационный блок 11, редуктор 12, блок задания давления 13, блок управления 14, арретир 15, раздвижные захваты 16, эквивалент массы 17, дополнительные измерительные стержни 19, дополнительные измерительные стержни 19, дополнительные датчики сил 20, жесткие стержни 18.

Датчик силы (основной и дополнительный) выполнен в виде подвижной шаровой опоры

21, измерительной иглы 22, корпуса 23, сравнивающего блока 24, усилителя-регулятора 25, трех пар независимых друг от друга и расположенных взаимно ортогонально электростатических детекторов 26, содержащих силовые и детектирующие электроды. Поверяемый акселерометр 1 закрепляется в центре масс платформы 2, впереди которой по направлению ее перемещения размещается пластина 4. Пластина 4 превышает по площади характерного сечения платформу 2 и крепится к ней посредством основных измерительных стержней 5, установленных симметрично относительйо центра пластины 4. Сзади платформы 2 размещается эквивалент массы 17, Он выполняется в виде пластин ы, идентичной пластине дополнительного тела 4 и механически связывается с ней жесткими стержнями 18. В свою очередь эквивалент массы 17 посредством. дополнительных измерительных стержней

19 крепится к платформе 2. Измерительные стержни 5 и 19 соединены соответственно с датчиками сил 6 и 20, выходы которых подключены к вычислительному блоку 7. Количество основных датчиков сил 2 равно количеству дополнительных датчиков сил

20, они закрепляются на платформе 2 и размещаются -симметрично друг относительно друга. Поэтому центр масс системы

"пластина-стержни-эквивалент массы" совпадает с центром масс платформы 2. Выход поверяемого акселерометра 1 подключен к вычислительному блоку 7, выход которого подключен к регистратору 8. Платформа 2

) (1} = (Яп + гпа) " g Е((), где m> — масса платформы (с учетом всей размещенной на ней обеспечивающей аппаратуры);

m> — масса поверяемого акселерометра;

N — количество применяемых датчиков сил;

P;(t) — измеряемая сила, возникающая в

i-й связи (измерительном стержне.

Одновременно вычислительный блок фиксирует ускорение торможения с испытуемого акселерометра 1, Результаты измере50 ний обрабатываются в вычислительном блоке 7 и поступают в регистратор 8. Непосредственно перед достижением платформой 2 ни>кней части noeepo÷íoé камеры 3, по сигналу от блока задержки 10 срэбатыва55 ет арретир 15 и жестко фиксирует пластину

4 (совместно с эквивалентом мэссы 17) относительно платформы 2. Одновременно по сигналу от блока задержки 10 срабатывают также раздвижные захваты "6.: помощью которых амортизационныи i;in : 11 уллвлиудерживаешься в верхней части поверочнои камеры 3 с помощью электромагнита 9. который срабатывает по: команде, поступающей от блока управления 14. В устройство входит блок задержки 10, управляющий арретиром 15 и раздвижными захватами 16.

Работает устройство следующим образом, Градуируемый акселерометр 1 закрепляется в центре масс платформы 2 так, чтобы его ось чувствительности совпадала с осями чувствительности датчиков сил 6 и 20.

Платформа 2 закрепляется в верхней части поверочной камеры 3 с помощью электромагнита 9, С помощью блока 13 в поверочной камере 3 создается определенное разрежение, После этого по команде от блока управления 14 срабатывает удерживающий электромагнит 9 и платформа 2

20 начинает перемещаться вертикально вниз в режиме свободного падения, Через некоторый интервал времени по сигналу от блока задер>кки 10 срабатывает арретир 15 и датчики сил 6 и 20 начинают измерять силу, возникающую между платформой 2 и системой "пластина-стержни-эквивалент массы" в измерительных стержнях. Сигналы от датчиков сил 6 и 20 поступают в вычислительный блок 7, где производится вычисление

30 ускорения торможения всей системы подающих тел разреженными слоями атмосферы в соответствии с выражением

16116t3 вает платформу 2 и предохраняет ее от разрушения.

Данное техническое решение обеспечивает совмещение центров масс платформы и дополнительного тела, а также исключает непосредственный механический контакт между ними, чем позволяет повысить точность градуировки чувствительных акселерометров.

Фа г. 2

Корректор> M.Керецман

Составитель А,Брыков

Техред M. Моргентал

Редактор

Заказ 1467 Тираж 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

Формула изобретения

1. Устройство градуировки и поверки высокочувствительных акселерометров, содержащее расположенную в поворотной камере платформу, дополнительное. тело в виде пластины, установленной впереди платформы по направлению ее перемещения и прикрепленной к ней посредством основных .измерительных стержней, установленных симметрично относительно центра пластины и соединенных с соответствующими основными датчиками силы, выходы которых подключены к вычислительному блоку, выход которого соединен с регистратором, блок задержки, выход которого связан с арретиром и раздвижными захватами, амортизационный блок, установленный на дне поворотной камеры, блок задания давления, связанный с редуктором, электромагнит и блок управления, выходы которого связаны с редуктором и электромагнитом, при этом площадь пластины превышает площадь характерного сечения платформы,отличаю щеес ятем,что,с целью повышения точности, оно снабжено эквивалентом массы, дополнительными измерительными стержнями и дополнитель5 ными датчиками силы, причем эквивалент массы выполнен в виде пластины, идентичной пластине дополнительного тела и механически связанной с ней жесткими стержнями, пластина эквивалента массы

10 посредством дополнительных измерительных стержней связана с дополнительными датчиками силы, установленными на платформе симметрично относительно основных, выходы дополнительных датчиков силы

15 подключены к вычислительному блоку, при этом их количество выбрано равным количеству основных датчиков силы.

2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что датчик силы выполнен в виде

20 подвижной шаровой опоры, измерительной иглы, корпуса, сравнивающего блока, усилителя-регулятора, трех пар независимых друг от друга и расположенных взаимно ортогонально электростатических детекторов, со25 держащих силовые и дегектирующие электроды, причем подвижная шаровая опора жестко связана с помощью измерительной иглы с измерительным стержнем, выходы детектирующих электродов подклю30 чены к входам блока сравнения, выходы которого подключены к входам усилителя-регулятора, выходы которого подключены к входам силовых детекторов,

Устройство градуировки и поверки высокочувствительных акселерометров Устройство градуировки и поверки высокочувствительных акселерометров Устройство градуировки и поверки высокочувствительных акселерометров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к ротационным испытательным установкам

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к ротационным испытательным установкам, и может быть использовано для динамических испытаний приборных устройств на воздействие непериодических ускорений с крутым передним фронтом нарастания

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в компенсационных акселерометрах, имеющих чувствительный элемент с упругим подвесом, дифференциальный датчик положения, датчик момента и встроенный усилитель

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технике динамических испытаний изделий на воздействие импульсов углового ускорения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам контроля измерителей угловых скоростей (ИУС)

Изобретение относится к методике определения параметров прецизионных акселерометров

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к испытательным и контролирующим устройствам, предназначенным для тарировки сигнальных анемометров различных типов, используемых для определения скорости воздушного потока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле параметров средств измерения вибрации

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к испытательным стендам для проведения контроля характеристик инерционных измерителей, в состав которых входят микромеханические вибрационные гироскопы-акселерометры
Наверх