Датчик угла наклона

 

ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА, содержащий оптически прозрачную кольцевую ампулу с жидкостью, частично поглощающей оптическое излучение, и с пузьфьком газа, не поглощающего оптическое излучение, источник оптического излучения, кольцевую щелевую диафрагму и приемники оптического излучения, отличающийся тем, что, с целью повышения угловой разрешающей способности, он снабжен четырьмя приемниками оптического излучения , размещенными по кольцевому периметру с одинаковым угловым шагом вдоль внешней части кольцевой диафрагмы , установленной между приемниками оптического излучения и внешней, поверхностью кольцевой прозрачной ампулы, наполовину заполненной жидкостью , а источник оптического излучения расположен в центре ампулы. W

СОЮЗ COBETCHHX

ИРЭН ВЮ

РЕСПУБЛИН

4(51) С 01 С 9 06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОЧНРЫТИЙ (21) 3599707/24-10 (22) 30 ° 05.83 (46) 15.02.85. Бюл. Ф 6 (72) В.А.Наторхин (53) 528.541(088.8) (56) 1. Патент Франции 11 1478607, кл. С 01 С 9/00, опублик. 20.03.83.

2. Авторское свидетельство СССР

И 1000754, кл. G 01 С 9/02, С 01 С 9/18, опублик. 28.02.83 (прототип). (54) (57) ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА, содержащий оптически прозрачную кольцевую ампулу с жидкостью, частично поглощающей оптическое излучение, и с пузырьком газа, не поглощающего

„„SU„„1139966 А оптическое излучение, источник оптического излучения, кольцевую щелевую диафрагму и приемники оптического излучения, отличающийся тем, что, с целью повышения угловой разрешающей способности, он снабжен четырьмя приемниками оптического излучения, размещенными по кольцевому периметру с одинаковым угловым шагом вдоль внешней части кольцевой диафрагмы, установленной между приемниками оптического излучения и внешней, поверхностью кольцевой прозрачной ампулы, наполовину заполненной жидкостью, а источник оптического излучения расположен в центре ампулы.

1139966

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения пространственного положения объектов, и может быть использовано в геодезии, строительстве, на транспортных средствах, в системах управления движущимися объектами, в том числе имеющими многооборотное осевое вращение, для определения положения вертикали авто- >0 номной системы координат относительно направления вектора гравитационного поля, Известны указатели положения объекта, содержащие кольцевую прозрач- 15 ную трубку, заполненную жидкостью, поглощающей оптическое излучение, с пузырьком газа, по положению которого относительно кольцевой трубки, закрепленной на объекте, определяет- 20 ся положение объекта в поле гравитационных сил (1).

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является датчик угла 25 наклона, содержащий оптически прозрачную кольцевую трубку, закрепленную на объекте, заполненную жидкостью, поглощающей оптическое излучение, с пузырьком газа, не по- З0 глощающего оптическое излучение, источник оптического излучения, расположенный в центре дискового световода, примыкающего своей внешней кольцевой поверхностью к внутренней 35 части кольцевой прозрачной трубки, и приемники оптического излучения, расположенные по периметру вдоль внешней части кольцевой прозрачной трубки, причем между приемниками 40 оптического излучения и внешней поверхностью прозрачной кольцевой трубки введена кольцевая щелевая диафрагма, ограничивающая угол обзора приемников 523.

Угловое положение объекта, измеренное таким датчиком, дискретное, с шагом квантования, определенным угловыми размерами приемников оптического излучения. Электрические позиционные сигналы, вырабатываемые приемниками оптического излучения, содержат информацию об угле наклона объекта в поле сил тяготения. Текущий отсчет производится по величине электрического сигнала с приоритетом по большему сигналу. Угловая разрешающая способность такого датчика зависит от величины угловых размеров приемников оптического излучения.

Повышение угловой разрешающей способности датчика достигается уменьшением угловых размеров приемников оптического излучения, что может быть получено за счет увеличения количества приемников и уменЬшения их размеров при одновременном усложнении устройств приема и обработки электрических позиционных сигналов, вырабатываемых приемниками оптического излучения.

Цель изобретения -повышение угловой разрешающей способности датчика угла наклона объекта беэ увеличения количества приемников оптического излучения и уменьшения их размеров.

Поставленная цель достигается тем, что датчик угла наклона объекта, содержащий оптически прозрачную кольцевую ампулу, закрепленную на объекте, с жидкостью, частично поглощающей оптическое излучение, и с пузырьком газа, не поглощающего оптическое излучение, источник оптического излучения, кольцевую щелевую диафрагму и приемники оптического

t излучения снабжен четырьмя приемУ никами оптического излучения, размещенными по кольцевому периметру с одинаковым угловым шагом вдоль внешней части кольцевой щелевой диафрагмы, установленной между приемниками оптического излучения и внешней поверхностью кольцевой прозрачной ампулы, наполовину заполненной жидкостью, а источник оптического излучения расположен в центре ампулы.

На фиг. 1 изображен датчик угла наклона объекта; на фиг. 2 — то же, вертикальный разрез.

Датчик угла наклона объекта содержит источник 1 оптического излучения, расположенный в центре оптически прозрачной кольцевой ампулы 2, принимающей внутренней кольцевой поверхностью поток оптического излучения от источника 1, наполовину заполненной жидкостью 3, частично поглощающей оптическое излучение и содержащей пузырек 4 газа, не поглощающего оптическое излучение, кольцевую щелевую диафрагму 5, формирующую узкий по профилю кольцевого сечения сптическик луч, расположенную с внешней стороны кольцевой ампулы 2, и

3 приемники 6 оптического излучения, установленные вдоль внешнего перимет ра кольцевой щелевой диафрагмы 5, об ращенные чувствительными поверхностя ми к источнику 1 оптического излучения.

Датчик угла наклона работает следующим образом.

Поток оптического излучения от источника 1 передается к внутренней поверхности прозрачной кольцевой ампулы 2. При прохождении оптического потока через жидкость 3, частично поглощающую оптическое излучение, происходит ослабление этого потока из-.за поглощения в жидкости 3. Прохождение оптического потока беэ ослабления возможно только в зоне расположения пузырька 4 газа на пути распространения излучения. Оптический поток, прошедший через пузырек 4 газа, проходит затем через щелевую диафрагму 5 и попадает на приемники 6 оптического излучения.

Таким образом формируются зона тени и зона засветки чувствительных поверхностей приемников 6 оптического излуче тия. Взаимное положение этих зон относительно приемников излучег: |я определяется положением жидкости 3, частично поглощающей оптическое излучение и перемещающейся в ампуле 2 при изменении углового

113g966 .положения ампулы, закрепленной на объекте, в поле действия гравитационных сил. Величина электрического сигнала, вырабатываемого каждым приемником 6 оптического излучения, зависит от соотношения величин эоны тени и зоны засветки чувствительной поверхности приемника, т.е. от угла наклона объекта. При изменении угла

1О наклона объекта электрический сигнал, формируемый каждым приемником в гределах чувствительной поверхности приемника при относительном изменении величин зоны тени и зоны засветки этой поверхности, изменяется как непрерывная аналоговая величина.

Информация о модуле величины. угла наклона и направлении наклона получается в результате сравнительной щ комплексной оценки величин электрических сигналов при одновременном измерении этих сигналов на выходах каждого из приемников оптического излучения, зависящих от распределен ния зон теней и зон засветок чувствительных поверхностей приемников и являющихся функциями угла. наклона объекта.

Применение предлагаемого датчика угла наклона объекта позволит решить ряд практических задач в различных областях народного хозяйства.

ПППППП Закат 230/30 тараи 63! ПоПаисаое

Филиал ППШ Паталт ° г.Укгорол, .ул.Проектиаа, 4

Датчик угла наклона Датчик угла наклона Датчик угла наклона 

 

Похожие патенты:

Квадрант // 1006912

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Уровнемер // 2160430
Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению

Нивелир // 2171449
Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению, и может быть использовано в строительстве, геодезии и метрологии для определения уклонов и проверки вертикальности и перпендикулярности строительных конструкций

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения углов отклонения от вертикали различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в промышленности, строительстве, на транспорте, например, для определения углового положения транспортного средства относительно горизонтальной плоскости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения пространственного положения объектов, и может быть использовано в геодезии, строительстве, горном деле, в навигационных системах управления подвижными объектами

Изобретение относится к измерительной технике и приборостроению и может быть использовано для индикации и измерения уклонов и кренов подводных и надводных судов во время морской навигации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерениях крена автомобилей, кораблей, кранов, различных горизонтальных платформ и т.д., а также при определении направления бурения скважин, в особенности горизонтальных
Наверх