Устройство для определения скорости движения объекта

 

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в устройствах автоматического контроля и регулирования , в измерительных устройствах для преобразования составлянмцих вектора скорости в эл ектрическую величину . Цель изобретения - определение вектора скорости плоского движения. Устройство содержит линейные газораз (Л

„„SU„„1242829 А 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G 01 P 3 36

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

;(21) 3773374/24-10 (22) 25.07.84 (46) 07.07.86. Бюл. ¹ 25 (71) Куйбышевский ордена Трудового

Красного Знамени политехнический институт им. В.В.Куйбышева (72) В.А.Кузнецов и О.Г.Корганова (53) 531.767 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 645086, кл. G 01 Р 3/74, 1979.

Авторское свидетельство СССР № 1191829, кл. С 01 P 3/36, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОБЬЕКТА (») Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в устройствах автоматического контроля и регулирования, в измерительных устройствах для преобразования составляющих вектора скорости в электрическую величину. Цель изобретения — определение вектора скорости плоского движения.

Устройство содержит линейные газораз1242829 рядные индикаторы (ЛГИ) 1 и ?, фо топриемники 3 — 6, поводки 7 и 8, штифт 9, генераторы 10 и l1 пилообразного тока, ключи 12 — l5, генерараторы 16 и 17 импульсов стабильной частоты, счетчики 18 и 19 импульсов, реверсивные счетчики 20 и 21, делительные устройства 22 и 23, триггеры 24 и 25. В момент измерения начинает перемещаться под действием вектора скорости Ч штифт 9 и фотоприемники 4 и 6 вдоль ЛГИ 1 и 2 в сторону, зависящую от знака V, ОдноИзобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в устройствах автоматического контроля и регулирования, в измерительных устройствах для преобразования составляющих вектора скорости в электрическую величину.

Цель изобретения — определение ,вектора скорости плоского движения. 10

На чертеже представлена структурная схема устройства для определения скорости движения объекта.

Устройство содержит линейные газораэрядные индикаторы (ЛГИ) 1 и 2, фотоприемники 3 — 6, подводки 7 и 8, штифт 9, генераторы 10 и 11 пилообразного тока, ключи 12 — 15, генераторы 16 и 17 импульсов стабильной частоты, счетчики 18 и 19 импульсов, реверсивные счетчики 20 и 21, делительные устройства 22 и 23, триггеры 24 и 25.

ЛГИ 1 и 2 представляют собой герметически закрытые стеклянные трубки, заполненные смесью инертных ге- . зов. Длина светящегося столба газа ,каждой трубки линейно зависит от величины тока, протекающего между эле— ктродами. ЛГИ расположены на плоскос- 30 ти под углом 90 друг к другу соото ветственно к выходам первого 10 и второго 11 автогенераторов тока, которые осуществляют периодическую линейную развертку светящегося столба газа на всю длину L x и L каждого временно запускаются генераторы lO и 11 пилообразного тока и открываются ключи 12 и 14, через которые импульсы от генераторов 16 и 17 импульсов будут проходить в счетчики l8 и 19 импульсов одновременно, открываются также ключи 13 и 15, через которые импульсы от генераторов

16 и 17 импульсов будут проходить на вхоцы реверсивных счетчиков 20 и 21. При засветке фотоприемников 3 или 4, 5 или 6 меняется состояние триггеров 24 и 25. 1 ил.

ЛГИ. Около ЛГИ ) и 2 расположены фо— топриемники 3 — 6 так, что фотоприемники 3 и 4 расположены у середины

ЛГИ 1 на расстоянии 1д„ от начала свечения, причем 2 lpga = Ly, а фотоприемники 5 и 6 расположены у середины ЛГИ 2 .на расстоянии 1 > от на— чала свечения 2 1 = L . Фотоприемоу ники 3 и 5 неподвижны, а фотоприемники 4 и 6 через подводки 7 и 8 соответственно и штифт 9 кинематически связаны с объектом, который перемещается„ причем вектор скорости этого объекта может располагаться в любом из четырех квадрантов относительно прямоугольной системы координат Х, проходящей через середины ЛГИ 1 и 2 и центры неподвижных фотоприемников

3 и 5, т.е ° в начальный момент фотоприемник 4 расположен вдоль оси У, а фотоприемник 6 — вдоль оси Х.

Выход первого генератора 10 пилообразного тока соединен с первыми выходами ключей 12 и 13, вторые входы которых присоединены к выходу ге— нератора 16 импульсов стабильной частоты, а третьи соответственно соединены с подвижным 4 и неподвижным 3 фотоприемниками, с которыми также соединены первый и второй входы триггера 24. Выход ключа 12 соединен с входом счетчика 18 импульсов и с первым входом реверсивного счетчика 20, выходы счетчика 18 и реверсивного счетчика 20 соединены соответственно с первым и вторым входами делитель1242 ного устройства 22. Выход второго ключа 13 соединен с вторым входом реверсивного счетчика 20, а выход триггера 24 соединен с третьим управляющим входом реверсивного счетчика

20. Выход генератора 11 пилообразного тока соединен с первыми входами ключей 14 и 15, вторые входы которых присоединены к выходу генератора 17 импульсов стабильной частоты, а третьи 10 соответственно связаны с подвижным 6 и неподвижным 5 фотоприемниками, с . которыми также соединены первый и второй входы триггера 25. Выход ключа 14 соединен с входом счетчика 19 импульсов и с первым входом реверсивного счетчика 21. Выходы счетчика 19 и реверсивного счетчика 21 соединены соответственно с первым и вторым входами делительного устройства 23.

Выход ключа 15 соединен с вторым входом реверсивного счетчика 21, а выход триггера 25 соединен с третьим управляющим входом реверсивного счетчика 21. 25

Устройство работает следующим образом.

При приложении вектора скорости .V который может быть расположен в любом из четырех квадратов декарто- 30 вой системы координат Х „, штифт 9 начинает перемещаться, его движение передается с помощью поводков фото-. приемникам 4 и 6, которые в зависимости от направления действия V ne35 ремещаются вдоль ЛГИ 1 и 2 соответственно в ту или иную сторону относительно неподвижных фотоприемников

3 и 5, т.е. с помощью элементов 7-9 происходит механическое разложение вектора V на прямоугольно-координатные составляющие Vx и V, которые могут иметь как знак плюс, так и минус в зависимости от того, в каком квадрате действует V.

В момент измерения начинает перемещаться под действием V штифт 9 и, следовательно, фотоприемники 4 и 6 вдоль ЛГИ 1 и 2 соответственно в направлении от осей У и Х в сторону, зависящую от знака V. Одновременно запускаются генераторы 10 и 11 пилообразного тока и открываются ключи

12 и 14, через которые импульсы от генераторов 16 и 17 импульсов проходят в счетчики 18 и 19 импульсов, а также на .первые входы реверсивных счетчиков 20 и 21, одновременно от х х 1ох

Vx откуда

Но свечение столба газа ЛГИ 1 достигает середины ЛГИ, т.е. перемещается на расстояние 1дх и достигает неподвижного фотоприемника 3 эа время т.е. 1 „ =k„t4„.

Тогда V = k ох (3) х X t х

При движении фотоприемника 4 под действием (- Vy) навстречу свечению порядок рассуждения будет таким: 1„ =

829 4 крываются также ключи 13 и 15, через которые импульсы от-. генераторов 16 и 17 импульсов проходят на вторые входы реверсивных счетчиков 20 и 21..

Под действием работы генераторов

110 и 11 пилообразного тока начинается свечение столба газа в ЛГИ 1 и 2.

Длина свечения изменяется по линейному закону. При этом фотоприемники

4 и 6 могут двигаться как в направлении распространения свечения ЛГИ 1 и 2, так и навстечу ему относительно неподвижных фотоприемников 3 и 5. Будем считать составляющие V и V со знаком плюс, если движение фотоприемников под их действием происходит в направлении распространения свечения ЛГИ 1 и 2, и со знаком минус, если движение фотоприемников 4 и 6 происходит навстречу распространения свечения ЛГИ 1 и 2.

Пусть за время t> нод действием (+ Vx) фотоприемник 4 переместится на 1„, где его достигло свечение столба газа ЛГИ 1. Тогда х (1) за то же время tx e eHHe распространилось на расстояние 1 +1„: о х

1щ„+1 =1с;„з. „ где k,„ — коэффициент пропорциональности — мгновенное значение пилообразного тока ЛГИ 1, при котором свечение распространяется на расстояние

iox

i„=k,. tх.

Ho k — коэффициент, зависящий от крутизны нарастания пилообразного тока ЛГИ 1, (2)

Подставив в формулу (2) значение 1„ из (1), имеем

lox+Vxtx 1 С

1242829 (5) =V t . Свечение достигает сначала фотоприемника 4 через время t„, а потом фотоприемника 5 через время to ох

1ох 1х 1 х

k„t„— V»t = k,t„

< ох « к (4) х х

Х

Аналогичные выводы можно получить, 10 рассматривая движение фотоприемника 6 под действием (+V ) в сторону распро1 странения свечения ЛГИ 2: сх W»

V k

1 3 и под действием (-V ) навстречу свечению ЛГИ 2:

1 о» »

V = k

3 t)

Выражения (3) — (6) показывают, что знак составляющих скорости зависит от того, какой фотоприемник вначале светится: если неподвижный, то составляющие Чх и V> имеют знак плюс если подвижный, то составляющие имеют знак минус.

Ключ 12 закроется тогда, когда осветится фотоприемник 4, ключ 13 когда осветится фотоприемник 3, 30 ключ 14 — когда осветится фотоприемник 6 и ключ 15 — когда осветится фотоприемник 5. Таким образом, на выходе счетчика 18 импульсов будет число импульсов, пропорциональное

t„, на выходе счетчика 19 — t>, на выходе реверсивного счетчика 20 пропорциональное (tz -г,„), на выходе реверсивного счетчика 21 — пропорциональное („-to ), на делительные устройства 22 и 2з подаются соответ40 ственно количества импульсов, пропорциональные (г.„-Со„) и с „, а также

4 t« ) " о» e на выход делительных устройств 22 и 23 будут иметь место количества импульсов, пропорциональные модулям V и V соответственно.

Одновременно при засветке фотоприемников 3 пли 4, 5 или6 меняется состояние триггеров 24 и 25. "если сначала освещаются фотоприемники 3 и 5, которые соединены с первыми входами триггеров 24 и 25, то эти триггеры находятся в единичном состоянии, что свидетельствует о знаке

"плюс" составляющих Ч„ и V, Одновременно с выходов триггеров сигменты поступают на управляющие входы реверсивных счетчиков 20 и 21 соответственно, и последние будут pG60 тать в реверсивном режиме.

Если же сначала освещаются фотоприемники 4 и 6, выходы которых соединены с вторыми входами триггеров

24 и 25, то эти триггеры перейдут в нулевое состояние, что будет свидетельствовать о знаке минус составляющих V. и V . Одновременно ревер-, сивные счетчики этими сигналами триггеров будут переведены в режим сумматоров, так как t > С„.

Таким образом, состояние триггеров 24 и 25 является индикатором знаков V „и V

Формула изобретения

Устройство для определения скорости движения объекта, содержащее линейный газоразрядный индикатор, соединенный входом с выходом генератора пилообразного тока, первый и второй фотоприемники, оптически связанные с линейным газоразрядным индикатором, первый из фотоприемников неподвижный, а второй установлен на объекте с возможностью перемещения вдоль индикатора, два ключа, первый из которых первым входом подсоединен к выходу генератора пилообразного тока, генератор импульсов, соединенный выходом с вторыми входами первого и второго ключей, третьи входы которых связаны соответственно с входами первого и второго фотоприемников, устройство деления и счетчик импульсов, присоединенный входом к выходу первого ключа, а выходом — к первому входу устройства деления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью определения вектора скорости плоского движения, в него введены второй генератор пилообразного тока, второй линейный газоразрядный индикатор, третий и четвертый фотоприемники, два реверсивных счетчика, два триггера, третий и четвертый ключи, второе делительное устройство, второй генератор импульсов и второй счетчик импульсов, при этом второй линейный газоразрядный индикатор установлен ортогонально первому и подключен к второму генератору пилообразного тока, третий фотоприемник выполнен неподвижным, а

1242829 ния.

Составитель Ю.Власов

Техред О.Сопко Корректор M.Øàðoøè

Редактор А.Шишкина

Заказ 3697/42

Тираж 778 Подписное

BHHHPH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4 четвертый установлен на объекте с возможностью его перемещения вдоль второго индикатора, оба неподвижных фотоприемника расположены у середин соответствующих индикаторов, второй генератор пилообразного тока поде ключен к первым входам третьего и четвертого ключей, вторые входы которых соединены с выходом второго 10 генератора импульсов, а третьи — соответственно с выходами третьего и четвертого фотоприемников, выход третьего ключа подключен к входу второго счетчикаи кпервому входувторого !5 реверсивного счетчика, выходы этих счет— чиков подключены к входу второго блока деления, выход четвертого ключа подключен к второму входу второго реверсивного счетчика,третийвход которого соединен свыходом второготриггера, . первый и второй входы которого соединены соответственно с .входами третьего и четвертого фотоприемников, входы первого триггера соединены с выходами первого и второго фотоприемников, первый вход первого реверсивного счетчика соединен с входом первого счетчика, второй — с выходом первого ключа, третий — с вьгходам первого триггера, а выход первого реверсивного счетчика подключен к второму входу первого устройства деле

Устройство для определения скорости движения объекта Устройство для определения скорости движения объекта Устройство для определения скорости движения объекта Устройство для определения скорости движения объекта Устройство для определения скорости движения объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения знакопеременных угловых скоростей валов

Изобретение относится к измерительной технике и может использовать ся в качестве первичного преобразова,теля в составе измерительно-вычислительных комплексов, например, для определения динамических характеристик подвижных частей различных машин и механизмов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность за счет исключения влияния эксцентриситета

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений неравномерности скорости вращения вала

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к классу электронно-оптических приборов, позволяющих определять параметры движения объекта или узла механизма, и может быть использовано в высокоточных быстродействующих системах дистанционного измерения линейной скорости, в системах ориентации и управления космическими и другими летательными аппаратами, а также в приборах и устройствах навигационных и геодезических систем

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в экспериментальной гидро- и аэродинамике, исследовании однофазных и многофазных сред, а также в промышленных технологиях, связанных с необходимостью невозмущающего контроля параметров механического движения

Изобретение относится к области измерения линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве: космическом, воздушном, водном и т.п

Изобретение относится к угломерным измерениям, в частности к динамическим измерениям, представляющим собой периодическое измерение угла в определенные моменты времени, и может быть использовано для динамических измерений углов при помощи лазерного гироскопа с переменной подставкой (виброподвесом, зеемановской или фарадеевской подставкой), например, при измерении профиля железнодорожных путей скоростных железных дорог, а также в составе быстродействующих бесплатформенных инерциальных систем

Изобретение относится к области навигационных систем, а именно к прецизионным гироскопическим датчикам угловых скоростей

Изобретение относится к измерительной техникe и может быть использовано для определения углов ориентации и угловой скорости тел
Наверх