Способ изготовления резонаторов для частотных датчиков ускорения из элинварных сплавов

Изобретение относится к высокоточному приборостроению средств автоматизации и систем управления. Оно может быть использовано при изготовлении резонаторов из элинварных сплавов, входящих в состав датчиков, позволяющих измерять ускорение по изменению частоты поперечных колебаний резонатора. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности изменения частоты колебаний в зависимости от ускорения и обеспечение измерения ускорения с требуемой точностью. Способ изготовления резонаторов включает механическую обработку и термообработку. При этом перед и после выполнения механообработки выполняют операции термостабилизации с температурой t=250±20°C и выдержкой по времени в течение 4-5 часов. После выполнения последней операции термостабилизации производится дополнительный промежуточный контроль частоты колебаний резонатора.

 

Изобретение относится к высокоточному приборостроению средств автоматизации и систем управления. Оно может быть использовано при изготовлении резонаторов из элинварных сплавов, входящих в состав датчиков, позволяющих измерять ускорение по изменению частоты поперечных колебаний резонатора, а также для обеспечения стабилизации параметров упругих элементов датчиков различных типов.

Известен способ стабилизации упругого элемента датчика давления с тензорезисторами, заключающийся в термостабилизации упругого элемента с одновременным контролем выходного сигнала и циклическим разогревом, который осуществляют импульсным электрическим током до температур, обеспечивающих высокотемпературный обжиг перед его термостабилизацией (патент RU 2301977 С1, G01L 7/02, 2005.10.26).

Недостатком предложенного способа является то, что операция термостабилизации - единственная, выполняется на заключительной стадии технологического процесса и не обеспечивает снятие внутренних напряжений в чувствительном элементе в полной мере. Тем самым не обеспечивается стабильность выходных параметров упругого элемента, точность измеряемых величин превышает 5% от заданных значений.

Известен способ доводки характеристик упругого элемента вибрационных датчиков, заключающийся в том, что упругий элемент подвергается термическому воздействию при температуре, не превышающей температуру оптимального отпуска материала упругого элемента, и выше температуры, при которой предел упругости материала ниже напряжения от приложенной нагрузки. Для снятия остаточных напряжений в этом случае перемычку помещают в зажимное приспособление (авторское свидетельство 883666, G01H 13/00, G01L 1/10, 1978.11.20).

Недостатком данного способа является то, что не удается получить упругие элементы с требуемыми характеристиками вследствие того, что одна термическая операция не в состоянии обеспечить снятие внутренних напряжений в упругом элементе.

Наиболее близким по технологической сущности аналогом, то есть прототипом, является способ изготовления цилиндрических резонаторов для частотных датчиков давления из элинварных сплавов (авторское свидетельство SU 1478794, G01L 11/00, 1987.07.24).

Недостатком наиболее близкого технологического решения является недостаточная стабильность выходных параметров резонатора, обусловленная тем, что термообработка выполняется на заключительной стадии технологического процесса, что не позволяет полностью снять накопленные внутренние напряжения. Отсутствует промежуточный контроль параметров, что делает невозможным прогнозирование отклонений частоты колебаний от номинального значения и приводит к нестабильности процесса измерения параметров.

Сущность изобретения заключается в том, что после и перед выполнением каждой из критичных формообразующих операций изготовления резонатора выполняются операции термостабилизации, проводимые при нагреве t=250±20°С с выдержкой по времени в течение 4÷5 часов. Общее количество операций для изготовления резонатора составляет несколько десятков. Опытным путем были определены критичные операции: фрезерная, сверлильная, электроэрозионная, после выполнения которых возникают максимальные внутренние напряжения. Введение операций термостабилизации приводит к релаксации внутренних напряжений, повышению стабильности измерения ускорения, позволяет повысить чувствительность изменения частоты колебаний в зависимости от ускорения и обеспечить измерение ускорения с требуемой точностью. После выполнения последней операции термостабилизации производится дополнительный промежуточный контроль частоты колебаний резонатора, что позволяет выполнить две функции. Первая - настроечная - для обеспечения допуска на целевое значение функциональной характеристики - частоты колебаний. Вторая - управления - для корректировки параметров технологического процесса (скорости резания, силы тока и напряжения при электроэрозионной обработке) и конструктивных параметров (допусков на геометрические размеры), что позволяет обеспечить возможность внесения упреждающих и корректирующих действий в технологический процесс изготовления резонаторов из данной партии изделий.

Опытная проверка предлагаемого технического решения показала, что внутренние напряжения в резонаторе после применения операций термостабилизации уменьшились с 50…60 МПа до 20…35 МПа, что обусловило совместно с введением операции промежуточного контроля частоты увеличение выхода годных резонаторов на 18%.

Способ изготовления резонаторов для частотных датчиков ускорения из элинварных сплавов, включающий механическую обработку и термообработку, отличающийся тем, что перед и после выполнения операций механообработки - фрезерной, сверлильной, электроэрозионной - выполняются операции термостабилизации с температурой t=250°С ± 20°C и выдержкой времени 4-5 ч, а после последней операции термостабилизации производится дополнительный промежуточный контроль частоты колебаний резонатора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к датчикам давления с гидравлической передачей давления, в частности для использования при высоких температурах. .

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и предназначено для проверки параметров пружин сжатия и подбора пружин для рессорного комплекта тележек грузового вагона.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в системах контроля давления в качестве устройства, выдающего управляющий сигнал при достижении контролируемым параметром заранее заданного значения.

Изобретение относится к способам измерения давления газа и предназначено для неразрушающего контроля давления газа в тепловыделяющих элементах ядерного реактора в процессе их массового изготовления.

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в весо- и силоизмерительных системах для взвешивания автотранспорта и т.д. .

Изобретение относится к бурению с погружным пневмоударником подземных пластов. .

Изобретение относится к измерительной технике, а именно измерениям напряжений в полом изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом, и может быть использовано в широких областях техники, в том числе электронной.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения нагрузки на штанговую и стоечную крепь горных выработок, а также для измерения нагрузки при испытаниях образцов материалов на прочность.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для взвешивания, например, проката

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для непрерывного измерения давления, и предназначено для защиты первичного чувствительного элемента от воздействия критического перегрузочного давления

Изобретение относится к способу измерения волны напряжения и к измерительному устройству и устройству для дробления породы
Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения усилий и/или моментов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в волоконно-оптических датчиках, предназначенных для измерения температуры различных объектов, а также для измерения деформации, перемещения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения механических напряжений в деталях конструкций из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в приборостроении и машиностроении для измерения физических величин
Наверх