Трехкомпонентный приемник вибраций низких частот

 

Трехкомпонентный приемник вибраций низких частот выполнен в виде разделенного на четыре секции пьезокерамического полого цилиндра. На торце пьезокерамического полого цилиндра установлен металлический диск с пьезоэлементом, например, в виде диска, работающего на изгибных колебаниях, или стержня, работающего на продольных колебаниях. Технический результат - повышение чувствительности. 1 ил., 1 табл.

Известны конструкции трехкомпонентных виброприемников, использующих в качестве чувствительных элементов пьезоэлектрические датчики, работающие на продольных колебаниях [1]. Такие виброприемники обладают чувствительностью порядка 10 мВ/g.

При дистанционных измерениях низкочастотных вибраций необходимо иметь виброприемники с более высокой чувствительностью. С этой целью нами разработан трехкомпонентный виброприемник, чувствительными элементами которого являются пьезокерамические датчики, работающие на изгибных колебаниях. Использование изгибных колебаний позволяет повысить чувствительность приемников на 1÷2 порядка при одновременном увеличении их емкости, в результате чего появляется практическая важная возможность дистанционного измерения вибраций низкой частоты без применения предварительных усилителей, устанавливаемых в непосредственной близости от виброприемников.

Одна из возможных конструкций предлагаемого виброприемника изображена на фиг.1.

На фиг.1 - биморфная пластина, состоящая из пьезокерамического диска, наклеенного на металлический диск с добавочной массой в виде утолщения по контуру, опертый в центре. Этот элемент чувствителен к нормальной составляющей вектора смещения (ускорения) N и не чувствителен к касательным составляющим 1, 2;

2) - тонкостенный пьезокерамический цилиндр с электродами, нанесенными на внутреннюю и наружную поверхности и разделенными по окружности на четыре сектора, как показано на фиг.2.

При определенном включении секций электродов (указано на фиг.2) можно получить на выходе два сигнала U 1 и U2, пропорциональные, соответственно, двум составляющим вектора смещения (ускорения) в плоскости, перпендикулярной к оси цилиндра.

К нормальным колебаниям при таком встречном включении противоположных четвертей цилиндр не чувствителен.

Основание металлического диска жестко соединено с верхним торцом цилиндра, а к нижнему торцу также жестко присоединен винт, служащий для крепления виброприемника к исследуемой поверхности.

Результаты экспериментальной проверки

Испытания макета виброприемника описанной конструкции показали, что его чувствительность как к нормальным, так и к касательным ускорениям достаточно велика и равномерна в диапазоне частот ниже 200 Гц. Чувствительность элементов к измеряемой составляющей вектора при этом получилась в среднем на 26 дБ (в 20 раз) выше, чем к остальным составляющим. Принципиально может быть получено большее ослабление связи между эффектами воздействия вибраций разных направлений.

Таблица Наименование элементаЕмкость мкФСост. вектора Частота, Гц20 4060100 Диск18000 N100100 9898   13 23-    25 445 Цилиндр10000 N3020 18-(1 включение)  1680 830860900    290 404070 Цилиндр10000 N3020 50-(2 включения)  150 5070-    2770 870880900

В таблице приведены замеренные на различных частотах чувствительности (мВ/g) элементов виброприемника к различным составляющим вектора ускорения. Как видно из таблицы, чувствительность диска к нормальным колебаниям (N) составляет 100 мВ/g, а к касательным составляющим вектора ускорения 2÷5 мВ/g, т.е минимум в 20 раз меньше.

Чувствительность цилиндра к измеряемой касательной составляющей (1 - при первом включении и 2 - при втором включении) составляет 700÷900 мВ/g, ко второй (неизмеряемой) касательной составляющей 40÷90 мВ/g, т.е. в 10÷20 раз меньше, чем к измеряемой, и к нормальной составляющей 20÷50 мВ/g, т.е. в 18÷30 раз меньше.

В таблице также приведена электрическая емкость элементов. Следует отметить, что вместо диска 1 (фиг.1), работающего на изгибных колебаниях, может быть применен сплошной или полый цилиндр, работающий на продольных колебаниях. Конструкция виброприемника при этом несколько упрощается, однако чувствительность будет ниже, чем в случае применения диска.

Область применения

Предлагаемый виброприемник может быть использован во всех случаях, когда необходимо изучать сложные вибрации тел на низких частотах и особенно при дистанционных измерениях. В частности, предлагается его использовать для измерения вибраций в месте установки преобразователей в бортовых и выносных антеннах.

Формула изобретения

Трехкомпонентный приемник вибраций низких частот, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности, он выполнен в виде разделенного на четыре секции пьезокерамического полого цилиндра, на торце которого установлен металлический диск с пьезоэлементом, например, в виде диска, работающего на изгибных колебаниях, или стержня, работающего на продольных колебаниях.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для измерения ускорения (акселерометрам)

Изобретение относится к способам измерения ускорения в условиях воздействия вибрации, способ повышения виброустойчивости маятникового акселерометра путем подачи в цепь его обратной связи сигнала с вибродатчика, причем изменяют амплитуду сигнала с вибродатчика в зависимости от угла отклонения маятника и от сдвига фаз сигнала основного канала и сигнала вибродатчика, предварительно пропущенного через апериодическое звено

Изобретение относится к приборостроению и может найти применение для измерения реакций в опорах привода проигрывателя

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и предназначено для выявления колес, имеющих неравномерный износ (прокат) и другие дефекты на поверхностях катания

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для регистрации ускорений, возникающих при перемещении тел

Изобретение относится к инерциальным приборам и может быть использовано в системах управления подвижных объектов различного назначения, а также в качестве индикаторов движения объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения ускорения и угла наклона

Изобретение относится к классу струйных акселерометров, которые могут входить в состав комбинированной системы управления летательных аппаратов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах инерциальной навигации в летательных и подводных аппаратах

Изобретение относится к измерению и контролю линейных и угловых ускорений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в ортопедии для контроля положения позвоночника в трехмерном пространстве

Изобретение относится к способам и устройствам, использующимся при навигации летательных аппаратов, при измерении их ускорения и скорости
Наверх