Преобразователь линейных перемещений

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Саветскит

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 08.Х.1970 (№ 1481086/18-24) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 07.7111972. Бюллетень № 21

Дата опубликования описания 21 VII.1972

М. Кл. 6 08с 9/08

Комитет по лелем изобрвтеиий и открытий ври Совете Мииистрае

СССР

УДК 531.71:5З1.14 (088.8) aS Ze;;0...-, :. .

B. А, Селиверстов, А. Н. Ткачев и А. H. Качалин "Oòåëà Рл в, А,вторы изобретения

Заявитель

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИЙЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Устройство относится к системам автоматического контроля и регулирования.

Известны преобразователи линейных перемещений, содержащие подвижный постоянный магнит, установленный с внешней стороны немагнитного герметичного корпуса, внутри которого размещены токопроводящая и гибкая контактная пластины, причем гибкая контактная пластина выполнена из эластичной ленты с вмонтированными в нее ферромагнитными стержнями.

Предложенное устройство отличается тем, что в нем по краям токопроводящей и гибкой контактной пластин расположены зубчатые дорожки.

На чертеже показана схема преобразователя линейных перемещений.

Она содержит: немагнитный герметичный корпус 1, токопроводящую пластину 2 с контактным выводом 3 и гибкую контактную пла. стину 4 с токопроводящим слоем, имеющем контактный вывод 5, и с волнообразным изгибом б. В контактную пластину 4 вмонтированы ферромагнитные стержни 7. По краям пластин 2 и 4 выполнены зубчатые дорожки 8 и 9, а с внешней стороны корпуса 1 расположен подвижный постоянный магнит 10, имеющий пемагнитный промежуток 11.

Пластина 2 может быть изготовлена из токопроводяшего материала, токопроводящей пластмассы или в виде пластины с высокоомной обмоткой и образует рабочую поверхность потенциометра, имеющую вывод 8 во внешнюю электрическую цепь. Ее поверхность мо5 жет быть выполнена в виде кодовой маски, имеющей известные кодовые шкалы преобразования линейных перемещений в код.

Контактная пластина 4, уложенная на нижней внутренней поверхности корпуса, пред10 ставляет собой ленту из эластичного диэлектрического материала (например, резины, пластмассы и т. п.). На ее поверхность, обращенную к токопроводящей пластине 2, наносят токопроводящий слой с выводом б для

15 подключения внешней электроизмерительной цепи, Контактная пластина 4 имеет запас по длине, образующий волнообразный изгиб 6.

Своим токопроводящим слоем она прижимается к токопроводящей пластине 2 по неболь20 шой поверхности вершины изгиба б, Пластина 4 имеет по всей своей длине вмонтированные ферромагнитные стержни 7, расположенные поперек ленты. Корпус 1 крепится к неподвижной части объекта измере25 ния, а постоянный магнит 10 — к его подвижной части. Величина немагнитного промежутка 11 магнита определяется высотой изгиба б ленты пластины. Благодаря постоянному магниту 10, расположенному на доста30 точно близком расстоянии от ферромагнитных

344483

Предмет изобретения

Составитель В. Рыгалин

Корректор E. Михеева

Редактор О. Грузова

Техред Т; Ускова

Заказ 2266/3 Изд. № 976 Тирани 406 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 стержней 7, гибкая контактная пластина 4 прижимается к нижней поверхности корпуса

1. При этом образуется контакт, усилие прижатия которого определяется эластичностью материала ленты контактной пластины 4, величиной немагнитного промежутка 11 и геометрией корпуса. Величина немагнитного промежутка в предложенном устройстве может быть регулируемой.

На поверхности ленты пластины 4 по обеим кромкам ее выполнена зубчатая дорожка 8.

Такая же дорожка 9 расположена и по краям токопроводящей пластины 2 или по краям корпуса 1. При движении постоянного магнита 10 убегающий и набегающий края магнита смещаются относительно волнообразного изгиба 6. Убегающий край магнита перестает удерживать ферромагнитные стержни 7, и они под действием сил упругости ленты контактной пластины 4 стремятся отойти от поверхности, к которой их прижимают магнитные силы, а набегающий край магнита стремится притянуть стержни, против которых он находится.

Следовательно, образуется контакт, перемещаемый магнитом 10. Так как контакт перекатывающийся, то сопротивление трению рабочих поверхностей мало, что в некоторой степени разгружает подвижную часть измеряемого механизма и повышает долговечность контактных поверхностей. Герметизация корпуса обеспечивает коррозионную стойкость и влагостойкость контакта и дает возможность работы во взрывоопасной атмосфере. С целью преобразования угловых перемещений корпус

1 и магнит 10 устройства выполняют кольцевыми, а для преобразования многооборотных перемещений — в виде винтовой спирали с соответствующим расположением корпуса относительно магнита.

10 При перемещении контакта зубчатые дорожки 8 и 9 входят в зацепление, в результате чего изгиб б фиксируется и препятствует смещению от действия ударных нагрузок вдоль оси прибора. Этим достигается более

15 высокая ударостойкость.

Преобразователь линейных перемещений, 20 содержащий подвижный постоянный магнит, расположенный с внешней стороны немагнитного герметичного корпуса, внутри которого по противоположным сторонам расположены токопроводящая и гибкая контактная пласти25 ны, причем гибкая контактная пластина выполнена в виде эластичной ленты с вмонтированными в нее ферромагнитными стержнями, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы, по краям токопроводя30 щей и гибкой контактной пластин расположены зубчатые дорожки,

Преобразователь линейных перемещений Преобразователь линейных перемещений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях
Наверх