Измерительное устройство

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано для измерения крутящего момента. Устройство содержит противовес и кулачок, соединенный с противовесом посредством гибкой связи, закрепленной на периферии кулачка. Ветвь профиля кулачка выполнена из нескольких отрезков архимедовой спирали, имеющих различные коэффициенты увеличения радиуса архимедовой спирали. Технический результат заключается в увеличении точности измерений крутящих моментов. 2 ил.

 

Измерительное устройство крутящего момента. Изобретение относится к приборостроительной промышленности и может быть использовано для измерения крутящего момента на валах, например, электродвигателей. Наиболее простыми и распространенными являются измерительные устройства, которые совмещают в себе тормозное устройство, нагружающее испытываемый двигатель и тормозным моментом, и измерительный блок, необходимый для измерения этого момента. Применяются измерительные устройства различных типов: маятниковые, крутильные, рычажные, компенсационные (Потапов Л.А., Юферов Ф.М. Измерение вращающих моментов и скоростей вращения микроэлектродвигателей. - М.: Энергия, 1974).

Их общим недостатком является высокая относительная погрешность в начале диапазона измерений.

Наиболее близкими к предлагаемому являются тормозные измерительные устройства, содержащие указательную стрелку, кулачок с противовесом, соединенным с кулачком при помощи гибкой связи (а.с. СССР 1719938 A1, G 01 L 3/22).

Однако и в указанных измерительных устройствах относительная погрешность (точность измерений) в начале диапазона измерений выше, чем в остальной его части.

Цель изобретения - увеличение точности измерений.

Указанная цель достигается тем, что профиль кулачка имеет уравнение

где l0 - кратчайшее расстояние от оси вращения кулачка до места крепления гибкой связи,

kn - коэффициент увеличения радиуса профиля при увеличении угла его поворота,

ϕ - угол поворота радиуса профиля,

n - простое целое число.

На фиг.1 изображено измерительное устройство, вид спереди; на фиг.2 - характеристика измерительного устройства.

На основании 1 неподвижно закреплены кронштейн 2 со шкалой 3, кулачком 4, указательной стрелкой 5, противовесом 6 на конце гибкой связи 7, другой конец которой закреплен на профильной поверхности кулачка 4.

Характеристика измерительного устройства дана в координатах Мизм.-α, где Мизм. - величина измеряемого крутящего момента, α - угол поворота кулачка вокруг оси О.

Измерительное устройство работает следующим образом.

При действии измеряемого крутящего момента на ось О по часовой стрелке кулачок 4 приходит во вращение, вследствие чего гибкая связь 7 наматывается на кулачок 4 и вместе с противовесом 6 создает противодействующий момент. При равенстве измеряемого и противодействующего моментов вращение прекратится и стрелка покажет на шкале значение приложенного крутящего момента.

В рассмотренном примере l0=0 (профиль кулачка представляет собой одну ветвь архимедовой спирали - Математический энциклопедический словарь. /Гл. ред. Ю.В.Прохоров; Ред. кол.: С.И.Адян, Н.С.Бахвалов, В.И.Бортников и др., - М.: Сов. Энциклопедия, 1988. - 847 с., ил.), n=2, k1<k2, k1 соответствует участку характеристики 0 - А1 (повороту кулачка в диапазоне от 0 градусов до α1 ), k2 соответствует участку А1-В (повороту кулачка в диапазоне от α1 до α2).

Относительная погрешность (отношение абсолютной погрешности приближенного числа к самому этому числу - Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин. - Л.: Наука, 1985) на отрезке характеристики 0А будет меньше, а точность выше, чем в случае характеристики 0В (показана штриховой линией).

При необходимости измерений в диапазоне М2- М3 с более высокой точностью коэффициент k1 следует брать больше k2, т.е. k1>k2 (ломаная кривая 0А2 В показана штрихпунктирной линией).

В заявленном техническом решении применение кулачка, профиль которого состоит из n отрезков с разными коэффициентами увеличения радиуса архимедовой спирали при увеличении угла поворота, является новым признаком. Следовательно, указанный отличительный признак дает основание считать заявленное техническое решение соответствующим критерию «новизна».

Предлагаемое решение для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленное техническое решение соответствует условиям патентоспособности изобретения:

- является новым, так как не известно из уровня техники;

- имеет изобретательский уровень;

- промышленно применимо.

Измерительное устройство крутящего момента, содержащее основание, на котором закреплены кронштейн со шкалой, кулачком с указательной стрелкой, соединенный с противовесом посредством гибкой связи, закрепленной на периферии кулачка, отличающийся тем, что как минимум одна ветвь профиля кулачка выполнена из n отрезков, имеющих уравнения;

r1=l0+k1ϕ1;

r2=l0+k2ϕ2;

0<ϕ1≤ϕ≤2, ϕ1≤ϕ2≤ϕ3 или

rn=l0+knϕn, ϕn-1≤ϕn≤ϕn+1, n≥2,

где l0 - кратчайшее расстояние от оси вращения кулачка до места крепления гибкой связи;

kn - коэффициент увеличения радиуса профиля при увеличении угла его поворота,

ϕ - угол поворота радиуса профиля,

n - простое целое число.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано для измерения крутящего момента. .

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительной технике, и может быть использовано для измерения крутящего момента на валах, например электродвигателей.

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано для измерения крутящего момента на валу, например, электродвигателя. .

Изобретение относится к приборостроительной промышленности, а именно к конструкции моментомеров, используемых для замера крутящего момента на валах электродвигателей.
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при определении полезной мощности на валу нагруженного на технологический аппарат коллекторного двигателя постоянного тока.

Изобретение относится к силоизмерительной технике, а именно к конструкции моментомеров, используемых для замера крутящего момента на валах электродвигателей . .

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано для измерения крутящего момента

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительной технике, и может быть использовано для измерения крутящего момента на валах, например, электродвигателей

Изобретение относится к приборостроительной промышленности, а именно к конструкции моментомеров, используемых для замера крутящего момента, создаваемого на валах, к примеру электродвигателей

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительной технике, и может быть использовано для измерения крутящего момента

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительной технике, и может быть использовано для измерения крутящего момента

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в регулируемых электроприводах общепромышленных механизмов и транспортных средств. Технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение надежности и точности работы. В устройстве для измерения электромагнитного момента в электроприводе с синхронным реактивным двигателем в цепь каждой фазной обмотки статора включен последовательно датчик тока, выходные клеммы которого подключены к первой группе входных клемм первого коммутатора сигналов и к первой группе входных клемм второго коммутатора сигналов. Датчик положения ротора механически соединен с валом электродвигателя, а его выходные клеммы соединены со второй группой входов первого и второго коммутаторов сигналов. Выходные клеммы коммутаторов соединены с входными клеммами сумматоров, выходные клеммы которых соединены с входными клеммами блока произведения, напряжение на выходе которого соответствует величине электромагнитного момента двигателя. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при разработке электроприводов для систем автоматического управления летательными аппаратами. Техническим результатом является повышение точности формирования требуемой механической характеристики электропривода. В способе формирования механической характеристики электропривода передаточным числом редуктора формируют отношение пускового момента к скорости холостого хода требуемой механической характеристики, а их абсолютные значения обеспечивают напряжением питания электродвигателя. Фактором, оптимизирующим электропривод, является то, что требуемая механическая характеристика электропривода обеспечивается минимальными значениями передаточного числа редуктора и напряжения питания электродвигателя. 1 ил.
Наверх