Устройство для измерения крутящего момента

 

О и И с л н И E 4621

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ !

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 070778 (21) 2641828/18-10 (51)М. Кл.2

G L Э/10 с присоединением заявки №

Государственный комитет

СССР яо делам изобретений и открыти и (23) Приоритет

Опубликовано 070780, Бюллетень ¹25 (53) УДК531.781 (088.8) Дата опубликования описания 07.0780 (72) Автор изобретения

А. М. Симкин (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Изобретение относится к силоизме-" рительной технике и может быть использовано, например для измерения крутящего момента поворотных переклю- чателей.

Иэвеетен тензометрический динамометр для измерения крутящего момента, содержащий расположенный между двумя частями скручиваемого стержня упругий чувствительный элемент, выполненный в виде продольных пластин, радиально расположенных и равноудаленных от оси стержня, и тензорезисторы, не обеспечивает требуемой точности измерения (11 .

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является устройство для измерения крутящего момента, со- 20 держащее чувствительный элемент в.виде упругой пластины, консольно закрепленной на валу регулируемого электропривода и связанной через приемную полумуфту с осью испытуемого изделия,25 и индикатор (2j .

Недостатком такого устройства является низкая точность измерения, связанная с отсутствием компенсации паразитного изгибающего момента от 3Q действия собственного веса упругой пластины.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

Указанная цель. достигается тем, что в устройство введен реостат компенсации паразитноГо изгибающего момента от действия собственного веса упругой пластины с "непрерывным" кольцевым реэистивным элементом и движком, кинематически связанным с валом электропривода и установленным с возможностью синфаэного вращения с упругой пластиной, а индикатор выполнен с регулируемым нулем отсчета, причем точка отвода резистивного элемента и движок подключены ко.входу регулировки нуля отсчета индикатора.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 (a б, Ь, г ) — фазовые положения элементов устройства; на фиг. Э (0, 6, о, r ) — диаграммы зависимостей параметров устройства от фазовых положений элементов устройства.

Устройство для измерения крутящего момента (фиг. 1 и 2) содержит регулируемый электропривод в виде собственно электропривода 1 и регу746216 лируемого источника питания 2, вход которого связан с датчиком 3 угла поворота вала электропривода 1. На валу электропривода 1 закреплен чувствительный элемент в виде консольйой упругой пластины 4 с т«ейзорезисторами 5. Свободный конец упругой пластины 4 связан через приемную полумуфту б с осью испытуемого изделия 7. Тензорезисторы 5 соединены с индикатором 8 крутящего момента, который выполнен с регулируемым нулем отсчета. С валом электропривода

1 кинематически связан движок 9 рео- . стата 10 компенсацйй паразитного изгибающего момента от действия собственного веса упругой пластины 4, 15

Имеющего "непрерывный" кольцевой резистивный элемент с одной точкой, отвода 11. Движок 9 реостата 10 имеет "бесконечный" (более 360 ) угол ,поворота и установлен синфазно с 2О упругой пластиной 4, а точка отвода 11 расположена на горизонтальной линии 12, проходящей через геометрический центр 13 кольцевого реэистивного элемента реостата 10, и с той стороны по отношению к этому центру

13, с которой горизонтально ориентированная упругая пластина 4 с тензорезисторами 5 выдает (в процессе работы устройства) отрицательный по знаку сигнал погрешности.

Точка отвода 11 и движок 9 реостата 10 подключены ко входу регулировки нуля отсчета индикатора 8 крутящего момента.

На фиг. 2 (o,, Ь, Г ) показаны некоторые фазовые положения упругой пластины 4 и движка 9 реостата 10 устройства; направление вращения 14 упругой пластины и движка; вектор силы 15, воздействующей на упругую 4() пластину 4, как ответная реакция со стороны ведомой приемной полумуфты б; вектор силы тяжести (веса) 16 упругой пластины 4, приведенный к центру тяжести этой пластины; условное начало отсчета 17 угла поворота Р упругой пластины 4 и движка 9; плечо L силы

15 и плечо f силы 16.

Точками 18-21 (см. фиг. 3 О, 6, О, г ) показаны значения паразитно- () го изгибающего момента М и соотвЕтствующего ему выходного электрического сигнала 0 с тензорезисторов, эквивалентного момента М ь (сумма измеряемого и паразитного момента) и соответствующего ему выходного эквивалентного электрического сигнала

Мэ с тензорезисторов, сопротивления к реостата и смещения ь нуля отсчета для фазовых положений (углов поворота Ф) элементов, изображенных 60 на фиг. 2 ь точкой 18, на фиг. 2 6 точкой 19, на фиг. 2b точкой 20 и на фиг. 2г точкой 21.

Устройство работает следующим образом. 65

От регулируемого источника питания 2 на электропривод 1 подается нарастающее от нуля напряжение питания. Под действием нарастающего тока через обмотки электропривода соответственно увеличивается его крутящий момент. При достижении некоторого критического уровня крутящего момента вал электропривода

1 начинает поворачивать через упругую пластину 4 н приемную полумуфту 6 ось испытуемого иэделия 7.

При повороте вала электропривода

1 датчик 3 угла поворота вала электропривода выдает команду регулируемому источнику 2 питания на прекращение увеличения напряжения питания электропривода 1.

При передаче крутящего момента с вала электропривода 1 на ось испытуемого изделия 7 упругая пластина 4 с тензорезисторами 5 деформируется.

Степень деформации упругой пластины

4 определяется величиной передаваемого крутящего момента. В зависимости от величины крутящего момента тензорезисторы 5 выдают соответствующий электрический сигнал, поступающий на индикатор 8 крутящего мо-, мента, показывающего результат измерения.

В процессе поворота упругой пластины 4 с тензорезисторами 5 в зависимости от фазового положения упругой пластины на результат измерения влияет паразитный изгибающий момент

М от действия собственного веса 16 упругой пластины 4. .На фиг. 2 (O, б, 6, r ) видно, что величина и знак измеряемого крутящего момента (произведение силы 15 на плечо L) имеет постоянную величину и постоянный знак, независимо от фазового положения упругой пластины 4.

Поскольку оба момента и измеряемый (постоянный по величине и знаку) и паразитный (переменный по величине и знаку) действуют на одну общую

Упругую плаСтину 4, то последняя реагирует на эквивалентный момент

Мэ ь, равный алгебраической сумме действующих моментов.

Соответственно и выходной электрический сигнал 0 с тенэорезисторов 5 представляет собой алгебраическую сумму сигналов от каждого из моментов.

Одновременно с поворотом упругой пластины 4 осуществляется синхронный и синфазный поворот движка 9 реостата 10.

Характер изменения сопротивления реостата от фазового положения (угла поворота Р) движка 9 показан на фиг. ЗЬ, а вызываемого им смещения д начала нуля отсчета индикатора 8 крутящего момента — на фиг. Зг

При указанном выше конструктивном исполнении реостата, кинематических

746216связях его движка и соответствующей ориентации точки отвода в процессе работы устройства обеспечивается периодическое изменение сопротивления реостата 10 от нуля.(точка 21, фиг. ЗЬ ) при повороте его движка 9 на каждые 180

При этом максимум сопротивления соответствует каждому горизонтальному положению упругой пластины 4, при котором сигнал от паразитного изгибающего момента вызывает максимальный подъем показаний индикатора 8 крутящего момента (точка 19, фиг.. 36), а минимум сопротивления (нуль) соответствует каждому другому горизонтальному положению упругой пластины, при котором сигнал от паразитного изгибающего момента вызывает максимальный спад показаний индикатора (точка 21 фиг. 3 8 ) .

Максимальное сопротивление реостата 10 подбирается такой величины, что создаваемое им смещение нуля индикатора в отрицательную сторону равно по абсолютной величине действию сигнала от паразитного изгибающе- д го момента, вызывающего максимальный подъем показаний.

При синхронном и синфазном повод роте движка 9 реостата 10 и упругой пластины 4 с тензорезисторами 5 обес- gp печивается взаимная компенсация этих обоих факторов, влияющих на показа ния индикатора 8 крутящего момента.

Из сопоставления диаграмм, изображенных на фиг. ЗΠ— фиг. 3 г вид- З5

Но что увеличению паразитного изгибающего момента (участок 21-18-19, фиг. Зй ) соответствует увеличению эквивалентного электрического сигнала 0з„э (участок 21-18-19, фиг. 35 ), О которому, в свою очередь, соответствует увеличение сопротивления реостата (участок 21-18-19, фиг. 3 5 ), вызывающее смещение нуля индикатора 8 в отрицательную сторону (участок 21-19, фиг. Зг ) ..

И, наоборот, уменьшению паразитного изгибающего момента (участок

19-20-21, фиг. За ) соответствует уменьшение эквивалентного электрического сигнала Од„ь (участок 1920-21, фиг. 3 6 ), которому, в свою очередь, соответствует уменьшение сопротивления реостата (участок

19-20-21, фиг. 3 Ь ), вызывающее смещение нуля индикатора 8 в положительную сторону (участок 19-21, фиг. Зг )..

Такое выполнение устройства позволит обеспечить независимость показаний индикатора от параэитного изгибающего момента и, следовательно, повысить точность измерения.

Формула изобретения

Устройство для измерения крутящего момента, содержащее чувствительный элемент в виде упругой пластины, консольно закрепленной на валу регулируемого электропривода и связанной через приемную полумуфту с осью испытуемого изделия, и индикатор, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в устройство введен реостат компенсации паразитного изгибающего момента от действия собственного веса упругой пластины с "непрерывным" кольцевым резистивным элементом и движком, кинематически связанным с валом электропривода и установленным с возможностью синфазного вращения с упругой пластиной, а индикатор выполнен с регулируемым нулем отсчета, причем точка отвода резистивного элемента и движок подключены ко входу регулиров- ки нуля отсчета индикатора.

И сточники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 474713, кл. G 01 L 3/ fO, 1973. ! 2. Высоцкий A.A. Динамометрирование сельскохозяйственных машин.

М., "Машиностроение", 1968, с.125 (прототип).

746216 и э«В

Составитель Г.Целибеев

Редактор Н.Шильникова Техред А. Куликовская Корректор С.Шекмар

Заказ 4096/14 Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал IIIIII "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Устройство для измерения крутящего момента Устройство для измерения крутящего момента Устройство для измерения крутящего момента Устройство для измерения крутящего момента Устройство для измерения крутящего момента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения или регулирования крутящего момента в установках со значительными располагаемыми и потребляемыми мощностями, например, на морских судах для измерения крутящего момента на валах гребных винтов, на валах прокатных металлургических станов, на валах несущего ротора вертолета, на валу газоперекачивающего агрегата, на валу редуктора турбо-винтового авиационного двигателя и т.д

Изобретение относится к измерительной технике и может бытъ использовано для графического контроля характера неравномерности распределения в течение периода вращения крутящего момента активных и тормозящего момента пассивных вращающихся объектов

Изобретение относится к области измерений кутящих моментов на тормозном валу, а также углов рассогласования вращающихся валов и может быть использовано в следящих приводах, а также для измерений мгновенных значений крутящих моментов в фиксированных положениях вращающегося вала

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и используется для непрерывного бесконтактного измерения параметров вращающегося вала при определении эффективной мощности

Изобретение относится к автомобилестроению, а именно к рулевым приводам с сервомеханизмами в качестве устройства для бесконтактного измерения крутящего момента рулевого вала в системе управления электромеханическим усилителем руля

Изобретение относится к автомобилестроению и может использоваться в качестве датчика для бесконтактного измерения крутящего момента рулевого вала в системе управления электромеханическим усилителем руля

Изобретение относится к автомобилестроению, а именно к рулевым приводам с сервомеханизмами и может использоваться в качестве датчика для бесконтактного измерения крутящего момента рулевого вала в системе управления электромеханическим усилителем руля

Изобретение относится к технике измерения крутящих моментов между двумя соосными валами
Наверх