Способ измерения параметров движения объекта и устройство для его осуществления

 

Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для регистрации параметров объектов в инфранизкочастотном диапазоне частот. Сущность: с помощью ферромагнитного стержневого инерционного элемента 4, установленного в положение устойчивого равновесия в магнитном поле магнитной системы, состоящей из соленоида 2 и немагнитной опоры 3, регистрируют параметры движения контролируемого объекта. Для этого осуществляют периодическое изменение напряженности магнитного поля магнитной системы с частотой, превышающей частоту измеряемого сигнала, регистрируют механические колебания инерционного элемента, происходящие с частотой измерения магнитного поля, и по изменениям амплитуды этих колебаний определяют параметры движения контролируемого объекта. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для регистрации параметров вибраций объектов и сооружений в инфранизкочастотном диапазоне частот, в геофизике для регистрации инфранизкочастотных сейсмических колебаний, наклонов земной поверхности, приливных лунно-солнечных колебаний земной поверхности для целей современной геодинамики и прогноза землетрясений.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и расширение частотного диапазона за счет обеспечения возможности регистрации инфранизкочастотных движений контролируемого объекта.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг.2 эпюры напряжений на выходе блоков устройства.

Способ измерения параметров движения объекта заключается в том, что на объекте закрепляют инерционный элемент, установленный в положении устойчивого равновесия в магнитном поле, осуществляют изменение напряженности магнитного поля с частотой, много большей частоты колебаний объекта, регистрируют механические колебания инерционного элемента и определяют параметры движения объекта по изменениям амплитуды колебаний. Частоту изменения напряженности магнитного поля выбирают кратной или дольной собственной резонансной частоты инерционного элемента.

Устройство для реализации способа содержит корпус 1, жестко связанный с контролируемым объектом, магнитную систему, выполненную в виде соленоида 2 и немагнитной опоры 3, установленный на последней в положении устойчивого равновесия ферромагнитный инерционный элемент 4, соединенные источник 5 постоянного тока и модулятор 6, выход которого соединен с катушкой соленоида 2, последовательно соединенные емкостный датчик 7, преобразователь 8, емкость-напряжение, синхронный детектор 9 и регистратор 10, и генератор 11 опорной частоты, выходы которого соединены с вторым входом модулятора 6 и управляющим входом синхронного детектора 9.

Ферромагнитный инерционный элемент 4 может быть выполнен в виде стержня с острым концом, который для уменьшения сухого трения устанавливается на рубиновом или сапфировом подпятнике. Емкостной датчик 7 может быть выполнен в виде двух пластин 12 и 13, подключенных к входам преобразователя 8 емкость-напряжение.

Устройство реализует способ следующим образом.

Через источник 5 постоянного тока в катушку соленоида поступает постоянный ток Iпост., создающий постоянное магнитное поле в зоне расположения ферромагнитного инерционного элемента 4. Величину Iпост. выбирают такой величины, чтобы обеспечить удержание последнего на немагнитной опоре 3, т.е. постоянное магнитное поле с напряженностью Hпост., создающееся за счет тока Iпост., обеспечивает притяжение ферромагнитного инерционного элемента 4 к немагнитной опоре 3, компенсируя гравитационную сил, за счет которой ферромагнитный инерционный элемент 4 стремится упасть вниз. Кроме того, величина Iпост. выбирается из условия обеспечения минимального прижима к немагнитной опоре 3 для создания достаточно малой величины сухого трения.

В положении устойчивого равновесия ферромагнитного инерционного элемента 4 рассматриваемая колебательная система будет иметь свою собственную резонансную частоту Fрез., которая определяется размерами элемента 4, его массой, а также эквивалентной жесткостью "пружины", возвращающей ферромагнитный инерционный элемент 4 в положение устойчивого равновесия при его отклонения от вертикали. Эквивалентная жесткость указанной "пружины" определяется в основном гравитационным полем Земли и в некоторой степени магнитным полем магнитной системы.

С помощью генератора 11 опорной частоты, частоту Fмод. которого выбирают намного большей частоты колебаний контролируемого объекта, и модулятора 6, на постоянный ток Iпост., запитывающий катушку соленоида 2, накладывают переменную составляющую тока. Так как при этом конфигурация магнитного поля не изменяется, то при строгой ориентации ферромагнитного инерционного элемента 4 по вертикали /т.е. при выполнении условия, когда направление вектора силы тяжести и направление вектора магнитных силовых линий магнитной системы совпадают/ и при отсутствии внешней возмущающей силы, воздействующей на корпус 1, амплитуда колебаний ферромагнитного инерционного элемента 4 будет равна нулю на частоте модуляции напряженности магнитного поля. При воздействии возмущающей силы Fвозм. на корпус 1 последний изменяет свое положение, при этом изменяется направление вектора магнитный силовых линий, в результате чего появится составляющая силы, которая будет пытаться установить ферромагнитный инерционный элемент 4 вдоль магнитный силовых линий. При увеличении магнитного поля /изменение напряженности магнитного поля обусловлено его модуляцией с частотой Fмод., равной частоте генератора 11 опорной частоты/ элемент4 стремится занять положение вдоль направления вектора магнитных силовых линий, а при уменьшении магнитного поля ферромагнитный инерционный элемент 4 уходит из прежнего положения и стремится принять ориентацию вдоль вектора силы тяжести. При нулевой разориентации, т.е. когда направление вектора магнитных силовых линий и направление вектора силы тяжести совпадают, силы, действующей на элемент 4, не возникает. Таким образом, при движении контролируемого объекта, а, следовательно, и корпуса 1 устройства возникают механические колебания ферромагнитного инерционного элемента 4 с частотой модуляции напряженности магнитного поля магнитной системы, при этом амплитуда колебаний будет изменяться в соответствии с параметрами колебаний контролируемого объекта.

Механические колебания ферромагнитного инерционного элемента 4 преобразуются в электрический сигнал с помощью емкостного датчика 7 и преобразователя 8 емкость-напряжение, детектируется синхронным детектором 9 и регистрируются регистратором 10, который записывает электрический сигнал, соответствующий колебаниям контролируемого объекта.

Для повышения чувствительности измерений частоту Fмод. изменения напряженности магнитного поля можно выбирать кратной или дольной собственной резонансной частоте Fрез.ферромагнитного инерционного элемента 4. При размерах последнего порядка единиц см и его массе порядка долей и единиц грамм, Fрез. будет порядка единиц и десятков Гц, и частоту Fмод. можно выбирать в 2-3 раза выше или ниже частоты Fрез.. При этом будет выполняться условие выбора частоты Fмод. намного выше частоты колебаний контролируемого объекта, например инфранизкочастотных вибраций сооружений, узлов, механизмов, приливных лунно-солнечных колебаний земной коры, инфранизкочастотных сейсмических колебаний, наклонов земной поверхности и т.д.

Предлагаемое решение позволяет повысить информативность измерений путем расширения диапазона измерений в сторону инфранизких частот. Действительно, осуществляя модуляцию напряженности магнитного поля, можно получить механические колебания инерционного элемента, амплитуда которых изменяется в соответствии с изменением параметров движения контролируемого объекта. При этом частоту модуляции Fмод. напряженности магнитного поля можно выбрать достаточно большой /Fмод. порядка единиц, десятков и сотен Гц/ по сравнению с частотой Fконтр. колебаний контролируемого объекта /Fконтр. порядка десятых долей сек, единиц, десятков, сотен и тысяч сек, суток, недель и месяцев/. Осуществляя синхронное детектирование амплитуды механических колебаний инерционного элемента с опорной частотой Fмод., можно зарегистрировать инфранизкочастотные колебания контролируемого объекта при стабильном нуль-пункте устройства.

Предлагаемое решение обладает более высокой помехоустойчивостью, так как регистрация параметров движения контролируемого объекта осуществляется с помощью синхронного детектирования с опорной частотой Fмод., задаваемой генератором опорной частоты.

Так как предлагаемое устройство обладает малыми массогабаритными показателями /все устройства порядка нескольких десятков грамм/, оно не предъявляет особых требований к монтажу на контролируемом объекте и может быть размещено в самых разнообразных условиях /на различных сооружениях, узлах, механизмах, глубоководных и летательных аппаратах, в глубоких и сверхглубоких скважинах и т.д./.

Предлагаемое устройство обеспечивает более высокую чувствительность измерений и стабильный нуль-пункт по сравнению с известными маятниковыми датчиками вибраций и сейсмометрами. Высокая чувствительность измерений обусловлена весьма малым сухим трением инерционного элемента в опоре, а также тем, что сила давления инерционного элемента на опору может быть минимизирована за счет выбора напряженности магнитного поля. Высокая стабильность нуль-пункта предлагаемого устройства обусловлена отсутствием неконтролируемых временных перемещений инерционного элемента /маятника/ относительно его опоры, например, из-за вытягивания маятниковой системы из заделки, явлений вторичной упругости в материалах, особенно явлений упругого последействия и ползучести, вида закрепления маятника и т.д. имеющие место в известных датчиках вибрации и сейсмометрах.

Формула изобретения

1. Способ измерения параметров движения объекта, заключающийся в том, что регистрируют механические колебания инерционного элемента, установленного в положение устойчивого равновесия в магнитном поле, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и расширения частотного диапазона измерений, осуществляют изменение напряженности магнитного поля с частотой, большей частоты колебаний объекта, а параметры движения объекта определяют по изменениям амплитуды колебаний инерционного элемента.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частоту изменения напряженности магнитного поля выбирают кратной или дольной собственной резонансной частоте инерционного элемента.

3. Устройство для измерения параметров движения объекта, содержащее корпус, предназначенный для жесткой связи с объектом, ферромагнитный инерционный элемент, магнитную систему, выполненную в виде соленоида, немагнитной опоры, на которой в положении устойчивого равновесия установлен ферромагнитный инерционный элемент, и источника постоянного тока, регистратор и соединенные емкостный датчик и преобразователь емкость н напряжение, отличающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и расширения частотного диапазона, оно снабжено модулятором, первый вход которого соединен с выходом источника постоянного тока, а выход с катушкой соленоида, синхронным детектором, сигнальный вход которого соединен с выходом преобразователя емкость напряжение, а выход с входом регистратора, и генератором опорной частоты, выходы которого соединены с вторым входом модулятора и управляющим входом синхронного детектора.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышения точности вибродатчика за счет обеспечения регулирования жесткости упругого подвеса инерционного элемента

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью упрощение конструкции датчика виброскорости за счет одновременного использования центрирующих пружин в качестве измерительной обмотки

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью расширение диапазона измерений вибродатчика за счет обеспечения регулирования жесткости магнитного подвеса инерционного элемента

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности вибродатчика за счет обеспечения возможности регулирования жесткости подвеса инерционного элемента

Изобретение относится к виброметрии и способствует регулированию частотного диапазона работы вибродатчика путем изменения массы его инерционного элемента

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров вибрации

Виброметр // 1716335
Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью расширение частотного диапазона измерений и Линеаризацию выходной характеристики виброметра

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет увеличить чувствительность виброметра для измерения амплитуды вибраций, который , содержит корпус 1 с прозрачным окном, магнитную пружину в в.иде двух постоянных магнитов 2, 3 и инерционное тело 4 с нанесенной на него шкалой 5

Изобретение относится к технике измерения вибраций и может быть использовано для измерения линейных перемещений и вибраций вращающихся роторов и валов различных агрегатов в машиностроении и энергетике, а также перемещений мембран

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для вибродиагностики технического состояния низкооборотных энергетических агрегатов гидроэлектростанций и их базовых конструкций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вибрации электроприводов различных приборов

Изобретение относится к области приборостроения. Оно может быть использовано в датчиках перемещений в системах навигации, автоматического управления и стабилизации подвижных объектов. Технический результат заключается в уменьшении массогабаритных характеристик, а также увеличении разрешающей способности. Технический результат достигается благодаря тому, что микроэлектромеханический датчик микроперемещений с магнитным полем содержит консоль 1, сформированную в кремниевом кристалле 2 с образованием зазора 3, магниточувствительный элемент 4 и постоянный магнит 5. При этом поверхность кристалла 1 покрыта изолирующим слоем 6. На поверхности изолирующего слоя 6, по меньшей мере, на части консоли 1 и, по меньшей мере, на части поверхности кристалла 1, включая край зазора 3, противолежащий концу консоли 1, на изолирующем слое размещен магнитопровод 7 из пленки магнитомягкого материала. Постоянный магнит 5 размещен на магнитопроводе 7. Магниточувствительный элемент 4 размещен в области изменения магнитного поля, формируемого постоянным магнитом 5, при перемещении консоли 1. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для контроля параметров вибрации и позволяет повысить надежность и помехоустойчивость преобразования. Преобразователь виброскорости включает в себя корпус, немагнитное основание, размещенную в корпусе двухсекционную измерительную обмотку, охваченную втулкой из магнитного материала, полую немагнитную ось с закрепленным в ней ферромагнитным сердечником и жестко установленную в двухступенчатом отверстии основания, обращенном ступенью меньшего диаметра во внутреннюю часть корпуса, установленный соосно с сердечником оси и свободно охватывающий ось кольцевой продольно намагниченный постоянный магнит, выводной кабель, жилы которого электрически соединены с концами обмотки в радиальном отверстии основания. При этом преобразователь снабжен втулкой из немагнитного материала с малым коэффициентом трения, крышкой из немагнитного высокоэлектропроводящего материала, установочным немагнитным винтом и разъемом, при этом втулка из магнитного материала выполнена высотой, не меньшей высоты обмотки, форма полой оси выполнена в виде гвоздя, шляпа которого выполнена правильной цилиндрической формы и диаметром, меньшим диаметра первой ступени отверстия в основании, но большим диаметра второй ступени отверстия в основании, при этом диаметр оси выполнен меньшим диаметра второй ступени основания на величину минимального технологического зазора, крышка выполнена в виде блина с уступом, диаметр которого выполнен меньшим внутреннего диаметра обмотки на величину технологического зазора, с глухим отверстием со стороны уступа, диаметр глухого отверстия выполнен диаметром, обеспечивающим тугую посадку конца оси в отверстии крышки, а диаметр блина выполнен равным внешнему диаметру магнитной втулки, при этом уступ крышки плотно размещен в верхней части обмотки, конец оси размещен в глухом отверстии крышки, магнит расположен свободно между внутренними торцами крышки и основания и жестко закреплен на втулке, которая на скользящей посадке размещена на оси, установочный винт размещен в первой ступени, в которой нарезана резьба, отверстия основания и вкручен до упора со шляпой оси, при этом корпус с основанием соединен с помощью винтов, шляпки которых размещены в потайных отверстиях, изготовленных с нижней стороны основания, радиальное отверстие в основании с припаянными концами обмотки к соответствующим жилам кабеля залито неэлектропроводящим компаундом, кабель центрирован и закреплен в отверстии основания с помощью фиксирующей втулки, а жилы свободного конца кабеля припаиваются к соответствующим контактам разъема. Техническим результатом от реализации изобретения является повышение конструктивной и информационной надежности. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой вибродатчик в микроэлектромеханическом исполнении и может использоваться для регистрации вибрации, в том числе с субмикронной амплитудой, и измерения параметров вибрации. Датчик включает упругий элемент с магниторезистивными датчиками с двух сторон, выполненный с возможностью колебаний в существенно неоднородном поле магнита с плоскими полюсами. Вызываемое вибрацией колебание упругого элемента приводит к изменению сопротивлений магниторезисторов в противофазе, а внешние поля - к синфазному изменению сопротивлений магниторезисторов, что увеличивает чувствительность вибродатчика и расширяет возможности для выделения полезного сигнала. Техническим результатом является повышение чувствительности при малых амплитудах вибрации и уменьшение влияния внешних электромагнитных полей. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх