Дифференциально-трансформаторный магнитоупругий датчик силы

 

Изобретение предназначено для использования в системах контроля и управления производственными процессами. Датчик содержит магнитоупругий цилиндр. На поверхности цилиндра выполнена расположенная перпендикулярно к его оси центральная канавка с обмоткой возбуждения. Две боковые параллельные канавки расположены под углом 25 - 35o к центральной канавке и касаются ее сверху и снизу. В боковых канавках размещены встречно включенные измерительные обмотки. Технический результат - упрощение конструкции, повышение удобства использования при закреплении на объекте, расширение диапазона и повышение точности измерения. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области автоматизации измерений и может быть использовано в системах контроля и управления производственными процессами.

Сущность изобретения в том, что чувствительный элемент выполнен в виде магнитоупругого цилиндра, на поверхности которого выполнены расположенная перпендикулярно к его оси центральная канавка с обмоткой возбуждения и две взаимно параллельные, расположенные под углом 25 - 35o к центральной канавке и касающиеся ее боковые канавки с намотанными в них и встречно включенными измерительными обмотками.

Известны устройства, выбранные в качестве аналогов [1], предназначенные для измерения силы. В них предусмотрены сложные для изготовления конструктивные решения и возникают трудности при установке на промышленный объект.

В качестве прототипа выбран магнитоупругий датчик силы [2]. В нем принята классическая конструкция магнитопровода, но при этом возникают сложности в изготовлении и во время установки на объект, где требуется фрезеровать в монолитной конструкции посадочное место прямоугольной формы.

Решенная в изобретении техническая задача заключается в том, что чувствительный элемент выполнен в виде магнитоупругого цилиндра, на поверхности которого выполнены расположенная перпендикулярно к его оси центральная канавка с обмоткой возбуждения и две взаимно параллельные, расположенные под углом 25 - 35o к центральной канавке и касающиеся ее боковые канавки с намотанными в них и встречно включенными измерительными обмотками.

Перечень фигур: фиг. 1 - датчик в статическом положении; фиг. 2 - датчик, нагруженный внешней силой.

Обозначения на фигурах: 1 - магнитоупругий цилиндр, 2 - центральная канавка, 3 - обмотка возбуждения, 4 - боковые канавки, 5 - обмотки измерительные.

В устройстве на магнитоупругом цилиндре 1 выполнена канавка 2, расположенная перпендикулярно к оси цилиндра. В данной центральной канавке 2 намотана обмотка возбуждения 3. Слева и справа от центральной канавки 2 расположены две боковые канавки 4, плоскости которых установлены под углом 25 - 35o к плоскости центральной канавки 2. Плоскости боковых канавок 4 взаимно параллельны и касаются плоскости центральной канавки. В боковые канавки 4 помещены измерительные обмотки 5. Указанные измерительные обмотки 5 включены встречно.

Устройство работает следующим образом. В датчик, фиг. 1, на обмотку возбуждения 3 подают напряжение U1. В каждой из двух измерительных обмоток 5 получают напряжение U2, U3 соответственно. Измерительные обмотки 5 расположены под углом 25 - 35o к обмотке возбуждения 3. Величина данного угла менее 25o приводит к снижению диапазона измерения датчика. При значении указанного угла более 35o возрастает нелинейность датчика и снижается его чувствительность.

Результирующее измерительное напряжение U4 = U2 - U3 в ненагруженном датчике при встречно включенных обмотках 5 близко к нулевому значению.

Под воздействием внешнего усилия, фиг. 2, в датчике изменяется взаимное расположение измерительных обмоток 5 относительно обмотки возбуждения 3. Изменяется электромагнитное потокосцепление, при этом напряжение U2 возрастает, а напряжение U3 уменьшается. На выходе дифференциально-трансформаторного магнитоупругого датчика силы образовано напряжение U4 = U2 - U3, пропорциональное усилию, действующему на датчик. Данное измерительное напряжение U4 поступает в систему управления технологическими процессами.

Благодаря предложенному техническому решению: 1. Упрощена конструкция датчика, который теперь состоит из одной базовой детали, выполненной в форме болта из электротехнической стали с канавками для обмоток.

2. Повышено удобство пользования датчиком, который теперь легко, с помощью кругового отверстия, закрепляют на объекте измерения, например, в железнодорожном рельсе, в балке несущей конструкции и т.д.

3. Улучшены технические параметры, табл. 1, предложенного датчика в сравнении с прототипом.

Литература 1. Приборы для измерения и дозирования массы и объема. // Сборник статей. М., 1995.

2. Агейкин Д.И. и др. Датчики контроля и регулирования. М., 1965.

Формула изобретения

Дифференциально-трансформаторный магнитоупругий датчик силы, содержащий чувствительный элемент с обмотками, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде магнитоупругого цилиндра, на поверхности которого выполнены расположенная перпендикулярно к его оси центральная канавка с обмоткой возбуждения и две взаимно параллельные, расположенные под углом 25 - 35o к центральной канавке и касающиеся ее боковые канавки с намотанными в них и встречно включенными измерительными обмотками.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к диагностике состояния материалов и конструкций преимущественно из ферромагнитных материалов
Изобретение относится к области неразрушающего контроля физических характеристик материалов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества изделий и может быть использовано для определения механических, например сварочных, напряжений

Изобретение относится к измерению механического напряжения путем измерения изменений магнитных свойств материалов в зависимости от нагрузки, в частности исследования магнитных полей рассеяния

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при измерении силы

Изобретение относится к неразрушающему испытанию электромагнитными полями

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения усилий или напряжений в твердеющем тампонажном материале

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерения механических напряжений и усилий, возникающих при отвердении тампонажного материала

Изобретение относится к способам контроля напряженно-деформированного состояния ферромагнетиков по остаточной намагниченности металла и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах управления, сигнализации и телеизмерения

Изобретение относится к способам контроля напряженно-деформируемого состояния (НДС) изделия по остаточной намагниченности материала и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и предназначено для определения механических напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к неразрушающим методам определения усталостных свойств, в частности предела выносливости длинномерных ферромагнитных изделий, например глубиннонасосных штанг, и может быть использовано в любых отраслях машиностроения, где возникает необходимость оценить возможность дальнейшей эксплуатации длинномерного ферромагнитного изделия

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля и предназначено для определения механических напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к способам контроля напряженно-деформированного состояния изделия по остаточной намагничиваемости материала, например для контроля остаточных сварочных деформаций и напряжений

Изобретение относится к способам контроля остаточных напряжений в сварных соединениях и изделиях из ферромагнитных и парамагнитных материалов с осуществленными над ними различными технологическими операциями и может быть использовано в различных отраслях техники в качестве метода неразрушающего контроля
Наверх