Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний

 

00 506767

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сава Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.03.71 (21) 1637878/18-10 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 15 03.76, Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 25.05.76 (51) М. Кч з G 01H 5/00

Государственный комитет

Совета Министров ССсР (53) УДК 534.641(088 8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения А, Г. Кононенко, А. Д. Ниженский, Ю. А. Скрипник и Ю. П. Юрченко (71) Заявитель

Институт электродинамики АН Украинской ССР (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО

ДЕКРЕМЕНТА ЗАТУХАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Изобретение относится к измерительным приборам общего назначения и предназначено для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний при проведении механических испы ганий в машиностроении, строительной технике и в других отраслях промышленности.

Известные устройства для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний, содержащие датчик, усилитель, триггер Шмитта, управляющие триггеры, ключи, разрядное сопротивление, нульорган, генератор импульсов, импульсно-потенциальную схему совпадения, счетчик и индикационное устройство, имеют малую помехоустойчивость и недостаточную точность.

Для повышения точности измерений помехоустойчивости предлагаемое устройство снабжено токостабилизирующим каскадом, двумя зарядными ключами, двумя накопительными конденсаторами, двумя схемами совпадения, дополнительным триггером и блоком задержки запуска, содержащим два триггера и схему совпадения, счетный вход первого триггера соединен с триггером Шмитта, его выход — с единичным входом второго триггера, выход которого связан с одним из входов схемы совпадения блока задержки запуска, другой вход которой соединен с триггером Шмитта, третий ее вход — с управляющим триггером, причем вход токостабилизирующего каскада связан с выходом усилителя, его выходы через зарядные ключи соединены с накопительными конденсаторами, уп5 равляющие входы зарядных ключей соединены с выходами схем совпадения, одни входы которых связаны с выходами блока задержки запуска непосредственно, а другие — через дополнительный триггер.

10 На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства для измерения логарифмического декремента затухания; на фиг. 2— временные диаграммы его работы.

Устройство содержит датчик 1, преобразу15 ющий механические колебания детали в электрические, усилитель 2, токостабилизирующий каскад, состоящий из резисторов 3, 4, 5, определяющих режим работы каскада и транзистора 6, зарядные ключи 7, 8, выполненные на

20 полевых транзисторах, накопительные конденсаторы 9, 10, разрядный резистор 11, ключ

12. Для управления ключами 7, 8 служит схема управления, состоящая из схем совпадения

13, 14, которые соединены с различными пле25 чами триггера 15, счетный вход которого соединен с блоком задержки, содержащий триггеры 16, 17 и схему совпадения 18. Для формирования сигнала управления для блока задержки и схемы управления ключами слу30 жит триггер Шмитта 19. Ключом 12 управ506767 ляет триггер 20, Для получения результатов измерения в цифровой форме служит нуль-орган 21, триггер 22, генератор 23 импульсов, потенциально-импульсная схема совпадения

24, счетчик 25 импульсов и цифровое индикационное устройство 26.

Перед началом работы схема приводится в исходное состояние, при котором ключи 7, 8 закрыты положительным потенциалом со схем совпадения 13, 14, конденсаторы 9, 10 разряжены, ключ 12 разомкнут, на один из входов схемы совпадения 18 с триггера 20 подан разрешающий потенциал, а на другой с триггера

17 — запрещающий потенциал, на схемы совпадения 13 и 24 поданы запрещающие потенциалы, а на схему совпадения 14 — разрешающий потенциал от триггеров, управляющих ими, счетчик 25 сброшен в нуль.

При ударном воздействии на исследуемую деталь, с которой соединен датчик 1, на выходе последнего появится переменное напряжение или ток с частотой, равной собственной частоте детали, амплитуда которых изменяется по закону затухания колебаний в детали.

Сигнал с датчика усиливается усилителем 2 (фиг. 2а). Усиленный сигнал подается на токостабилизирующий каскад и триггер Шмитта 19, на выходе последнего формируется напряжение прямоугольной формы, частота которого совпадает с частотой исходного напряжения (фиг. 2б).

Для исключения влияния переходного процесса, возникающего в момент возбуждения детали ударом, предусмотрено включение измерительной схемы по истечении двух периодов с момента начала колебаний, что вполне достаточно для уменьшения влияния переходного процесса до допустимого уровня.

Необходимая задержка производится триггером 16, который опрокидывается отрицательным перепадом напряжения триггера

Шмитта 19 и триггера 17, срабатывающего от отрицательного перепада выходного напряжения триггера 16. Таким образом, триггер 17 дает разрешение на схему совпадения 18 только по истечении двух периодов с начала колебаний (фиг. 2в, г, д, е) .

При поступлении разрешающего потенциала с триггера 17 на схему совпадения 18 с выхода последней напряжение, сформированное триггером Шмитта 19, поступает на схемы совпадения 13, 14 и счетный ход триггера 15. Так как на один из входов схемы совпадения 14 подан разрешающий потенциал, то при поступлении на другой ее вход сигнала с триггера Шмитта 19 открывается ключ 8. В это же время на токостабилизирующий каскад поступает полуволна синусоидального напряжения с усилием 2 (момент времени t> на фиг. 2). Конденсатор 10 через открытый ключ

8 и транзистор 6 начинает заряжаться от источника Е. В течение полупериода конденсатор 10 зарядится до напряжения U, пропорционального интегралу за полупериод, а сле20

25 совпадения 24.

30 При замыкании ключа 12 конденсатор 10 начинает разряжаться через резистор 11.

45

5

15 довательно, и амплитудному значению этого же напряжения.

Таким образом, измерение максимального значения напряжения заменено измерением напряжения, пропорционального интегралу за полупериод, что позволяет в значительной мере исключить влияния различного рода случайных помех и высших гармоник, которые неизбежно сказываются в случае измерения максимального значения напряжения.

В момент времени 1г триггер 15 опрокидывается. Поэтому на схему совпадения 14 подается запрещающий потенциал, а на схему совпадения 13 — разрешающий. Ключ 8 размыкается, и конденсатор 10 сохраняет свой заряд. Затем следующим импульсом с триггера Шмитта 19 ключ 7 замыкается и конденсатор 9 в течение следующей полуволны заряжается до напряжения Уг пропорционального интегралу за второй полупериод (моменты времени t3, t4 на фиг. 2).

В момент времени t4 отрицательным перепадом импульса с триггера Шмитта 19 триггер 15 опрокидывается и подает запрещающий потенциал на схему совпадения 13, а также опрокидывает триггеры 20 и 22. При этом триггер 20 вызывает замыкание ключа 12 и снимает разрешающий потенциал со схемы

В это же время через открытую схему совпадения 24 на счетчик 25 с генератора 23 поступают счетные импульсы.

При постоянной времени разрядной цепи т напряжение на конденсаторе 10 сравнивается с напряжением на конденсаторе 9 за время (.

Ug равное т1п

Логарифмический декремент затухания d=

=- 1п пропорционален времени 1, в течеU( г ние которого напряжение U> становится равным Uz.

При равенстве напряжений U и Уг на выходе нуль-органа появляется импульс, опрокидывающий триггер 22, подающий запрещающий потенциал на схему совпадения 24 (момент времени 15 на фиг. 2) . Количество импульсов, поступивших на счетчик, пропорционально времени t=t> — t4, т. е. логарифмическому декременту затухания.

Результат измерения индицируется цифровым индикационным устройством 26.

Напряжение, продолжающее поступать с датчика после процесса измерения, не вызывает повторного заряда накопительных конденсаторов 9 и 10, а также не запускает счетчик импульсов, так как со схемы совпадения

18 снят разрешающий потенциал, поступающий с триггера 20, установка которого в исходное состояние, как и других элементов, перед последующим измерением производится вручную (момент времени 16 на фиг. 2).

506767

Формула и обретения

Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний, содержащее датчик, усилитель, триггер Шмитта, управляющие триггеры, ключи, разрядное сопротивление, нуль-орган, генератор импульсов, импульсно-потенциальную схему совпадения, счетчик и цифровое индикационное устройство, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения и помехозащищенности, оно снабжено токостабилизирующим каскадом, двумя зарядными ключами, двумя накопительными конденсаторами, двумя схемами совпадения, дополнительным триггером и блоком задержки запуска, содержащим два триггера и схему совпадения, счетный вход псрвого триггера соединен с триггером Шмитта, его выход — с единичным входом второго триггера, выход которого связан с одним из входов схемы сов5 падения блока задержки запуска, другой вход которой соединен с триггером Шмитта, третий ее вход — с управляющим триггером, причем вход токостабилизирующего каскада связан с выходом усилителя, его выходы че10 рез зарядные ключи соединены с накопительными конденсаторами, управляющие входы зарядных ключей соединены с выходами схем совпадения, одни входы которых связаны с выходом блока задержки запуска непосредст15 венно, а другие — через дополнительный триггер.

506767

Корректор Е. Хмелева

Редактор С. Хейфиц

Заказ 1425/4 Изд. № 1211 Тираж 864 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, д. 2

Т!Б г

Составитель И. Фомичев

Техред О. Кудинова

Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний Устройство для измерения логарифмического декремента затухания механических колебаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения зависимости скорости звука от координаты, например по глубине океана

Изобретение относится к технике акустических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении параметров звуковых колебаний

Изобретение относится к способам измерения скорости распространения ультразвуковых волн в кусках горных пород и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности непосредственно в процессе бурения скважин

Изобретение относится к технике измерения свойств материалов, в частности светопрозрачных диэлектриков и пьезоэлектриков, и может быть использовано для измерения скорости ультразвука в упомянутых материалах на сверхвысоких частотах

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано в тех областях науки и техники, где необходимо знание скорости ультразвука в жидких средах
Наверх