Реверсивный измеритель скольжения механических передач

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к приборам для контроля кинематической погрешности зубчатых передач и редукторов . Цель изобретения - расширение диапазона измерения. Реверсивный измеритель скольжения состоит из двух датчиков, соединенных с двумя преобразователями входного сигнала в число импульсов, пропорциональное частоте вращения, частотного дискриминатора, блока управления, реверсивного счетчика со схемой управления и блока индикации. Работа реверсивного измерителя заключается в определении минимальной частоты вращения П2 с помощью частичного дискриминатора и подсчете скольжения S на реверсивном счетчике по формуле S (100 - п)%, при этом на первом этапе измерения в реверсивный счетчик в режиме сложения заносятся 100 импульсов, на втором этапе в режиме вычитания производится подсчет скольжения по указанной формуле. 5 ил. iv fe

СОЮЗ СО8ЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 Р 3/00

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЪСТВУ (21) 4146210/10 (22) 23,09.86 (46) 07.01,91. Бюл. hh 1 (72) И.К.Стагитис (53) 621,317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 902403, кл. G 01 Р 3/60, 1980. (54) РЕВЕРСИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

СКОЛЬЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ r1EPEДАЧ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к приборам для контроля кинематической. погрешности зубчатых передач и редукторов. Цель изобретения — расширение диапазона измерения. Реверсивный измеритель

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике в машиностроении, в частности к приборам для контроля кинематической погрешности зубчатых передач и редукторов.

Целью изобретения является расширение диапазона измерения.

На фиг.1 представлена функциональная схема измерителя скольжения механических передач; на фиг.2 — функциональная схема преобразователя входа сигнала;.на фиг.3 — схема блока. запуска; на фиг.4 и 5— диаграммы напряжения на элементах измерителя.

Реверсивный измеритель содержит датчики 1 и 2, последовательно соединенные соответственно с преобразователями 3 и 4, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами частотного дискриминатора 5 импульсных сигналов, вы(. . Ж 1619174 А1. скольжения состоит из двух датчиков, соединенных с двумя преобразователями входного сигнала в число импульсов, пропорциональное частоте вращения, частотного дискриминатора, блока управления, реверсивного счетчика со схемой управления и блока индикации. Работа реверсивного измерителя заключается в определении минимальной частоты вращения щ с помощью частичного дискриминатора и подсчете скольжения S на реверсивном счетчике по формуле S = (100 - п2Щ, при этом на первом этапе измерения в реверсивный счетчик в режиме сложения заносятся 100 импульсов, на втором этапе в режиме вычитания производится подсчет скольжения по укаэанной формуле. 5 ил. полненного по симметричной схеме сравнения, содержащей ключи 6 и 7. информационные входы которых являются соответственно первым и вторым информационными входами дискриминатора 5. Вы.ходы ключей 6 и 7 соединены с входами элементов И 8 и 9 соответственно, выходы последних — с входами счетчиков 10 и 11, соединенных выходами с входами элементов И вЂ” НЕ 12 и НЕ 13 и 14 соответственно.

Дискриминатор 5 содержит также согласователи 15 и 16, входы которых соединены соответственно с выходами счетчиков 10 и

11, подключены к входам элемента И-НЕ 12, выход которого подключен к обьединенным первым входам элементов И 17-20, соединенных выходами соответственно с анодами диодов 21-24, выход согласователя 15 соединен с вторыми входами элементов И

19 и 20, третьи входы элементов И 17 и 19 и

1619174 третьи входы элементов И 18 и 20 соединены соответственно с выходами ключей 6 и 7.

В состав дискриминатора 5 входят также светодиоды 25 и 26, подключенные в проводящем включении соответственно между выходами согласовэтелей 15 и 16 и общей шиной источника питания измерителя.

Катоды" диодов 21 и 24 дискриминатора

5 соединены и образуют первый выход дискриминатора 5, а соединенные катоды диодов 22 и 23 — второй выход того же дискриминатора 5. Управляющий вход последнего, который образуот соединенные мзж у собой управляющие входы его ключей 5 и 7, подключен к выходу блока 27 запуска измерителя, Первый и второй выходы дискриминатора 5 соединены информационными входами ключей 28 и 29 соответственно.

Управляющий вход ключа 28 соединен с первым управляющ. м выходом блока 30управления, выполненного на элементах HE

31 и 32, выход первого из которых является первым управляющим выходом блока 30 управления, а входы элементов НЕ 31 и 32— вторым управляющим выходом того же блока 30. Выход элемента НЕ 32 через элемент

И 33 соединен с входом счетчика 34, а непосредственно — с одним из входов элемента И 35, входящих в состав блока 30 управления.

В блок 30 управления входят также счетчик 35, выход которого непосредственно соединен с третьим управляющим выходом блока 30, а через элемент НЕ 37, также входящий в блок 30, соединен с входом элемента И 35 и четвертым управляющим выходом блока 30 управления, подключенным к первому входу элемента И 38, второй вход которого через диоды 39 и 40 в прямом включении подключен к выходам управления ключей 28 и 29. Информационный вход ключа 29 соединен с вторым выходом дискриминатора 5, а управляющий. вход — с ebIходом согласователя И 41. Вход последнего соединен с вторым управляющим выходом блока 30 управления и реверсивным входом двунаправленного счетчика 42, счетный вход которого соединен с выходом элемента И 38, а выход — через дешифратор 43 с входом блока 44 индикации измерителя.

Третий выход блока 30 управления через согласователь 45 соединен с управляющим входом тиристора 46, анод которого соединен с источником питания (+ Епи ). а катод— с блоком 44 индикации.

Датчики 1 и 2 предназначены для съема сигналов, частот-; которых пропорциональна скорости вращения соответственно пер5

55 вого и второго механизмов, скольжение которых необходимо измерить.

Преобразователи 3 и 4 входных величин в число импульсов предназначены для преобразования снимаемых синусоидальных сигналов с выходов датчиков 1 и 2 в короткие сигналы импульсной формы положительной полярности и включают усилитель-ограничитель 47, триггер Шмидта

48 и дифференциальную цепь 49, 50.

Реверсивный измеритель работает следующим образом, В исходном состоянии счетчики 10 и 11 дискриминатора 5 обнулены, на управляющие входы ключей 6 и 7 подан низкий потенциал от блока 27 запуска и ключи 6 и 7 закрыты, При нажатии переключателя 51 в блоке 27 запуска отрицательный потенциал

oTKnþ÷ÿeòñÿ От управляющих,входов ключей 6 и 7 и подключается положительный потенциал, Кл;очи 6 и 7 открываются одновременно. Возможны три случая соотношения частот сигналов, поступающих с преобразователей 3 и 4; п1 > пг; n> < пг; п =

= пг.

В первом случае частота п1 больше частоты пг (частотэ п1 снимается с преобразователя 3, частота пг — с преобразователя 4), поэтому счетчик 10 заполняется до предела быстрее. При этом счетчик 11 до предела не успевает заполниться, учитывая, что емкости счетчиков одинаковы, а частота следования импульсов в счетчике 11 ниже частоты следования импульсов в счетчике 10 и на выходе последнего раньше появляется сигнал логического нуля и через клапаны 8 и 9 закрывает счетчики 10 и 11 и одновременно через согласующий элемент 15 открывает элементы И 17 и 18 (на всех их входах присутствуют сигналы логической единицы), и светится светодиод 25, также подключенный к огласователю 15.

Во втором случае частота пг больше частоты и „поэтому счетчик 11 заполняется быстрее, чем счетчик 10, и на выходе счетчика 11 появляется сигнал логической единицы, который через элемент НЕ 14 и элементы И 8 и 9 за.;рывает счетчики 10 и 11 и одновременно через согласователь 16 открывает элементы И 19 и 20 (на всех их входах присутствуют сигналы логической единицы), при этом светится светодиод 26, подключенный к согласователю 16, но и в этом и в другом случаях сигнал максимальной часготы проходит всегда на первый, а сигнал минимальной частоты — на второй выходы дискриминатора 5. В результате сигнал максимальной частоты с первого выхода дискриминатора 5 поступает на вход блока 30 управления и нэ вход ключа 28, а

1619174

10 сигнал минимальной частоты с второго выхода дискриминатора 5 поступает на вход ключа 29. Далее работа дискриминатора 5 аналогична описанной в первом случае. Таким образом, максимальная частота всегда подключается к информационному входу блока ЗО управления и к входу ключа 28, а минимальная — к входу ключа 29.

В третьем случае скорости механизмов синхронны, Скольжение равно нулю, и на выходе счетчиков 10 и 11 сигнал логической единицы появляется одновременно, счетчики

10 и 11 через элементы НЕ 13 и 14 и элементы

И 8 и 9 соответственно закрываются, Светятся светодиоды 25 и 26, подключенные соответственно через согласователи 15 и 16,к отрицательному полюсу (общей шине источника питания), Дискриминатор 5 работает в этом случае следующим образом. В исходном состоянии все четыре элемента И 17 — 20 закрыты.

Элемент И-НЕ 12 предназначен для случая, когда скольжение равно нулю (синхронные обороты), чтобы не сработали все клапаны одновременно. Когда срабатывает первый клапан, открываются элементы И 17 и 18 и максимальная частота (n>) подключается к блоку 30 управления. Когда срабатывает второй клапан, открываются элементы И 19 и 20 и максимальная частота (nz) подключается к блоку 30 управления, потому что выходы соответствующих элементов И 7-20 через развязывающие диоды 21 — 24 перекрестно соединены.

Блок 27 запуска предназначен для приведения предлагаемого измерителя в исходное состояние и одновременно открывания и закрывания ключей 6 и 7 дискриминатора 5.

Блок 30 управления предназначен для выполнения необходимых логических операций, обеспечивающих реализацию упрощенной формулы для определения скольжения контролируемых механизмов.

В блок 30 управления входят инверторы (элементы ИЕ) 31, 32 и 37, элементы И 33 и

35, счетчики 34 и 36. Счетчики 34 и 36 рассчитаны на емкость в 100 импульсов.

Блок 30 управления работает следующим образом. К информационному входу блока 30 управления подключается всегда канал с сигналом максимальной частоты.

Счетчики 34 и 36 в блоке 30 управления в исходном состоянии на выходе имеют сигналы логического "0", которые инвертируются инверторами 31 и 32 в сигнал логической единицы. Счетчик 34 через инвертор 32 получает разрешение, а счетчик

36 имеет запрет через элемент И 35 от выхода счетчика 34. Нуль на выходе последне25

55 го дает разрешение на суммирование двоична-десятичному двунаправленному счетчику. 42 и через инвертор 32 открывает элемент И 33, а через согласователь 41 закрывает ключ 29. Импульсы максимальной частоты поступают на счетный вход счетчика 34 с емкостью 100 импульсов и одновременно через открытый ключ 28 и диод 39 поступают на один из входов элемента И 38.

При наличии сигнала на втором входе злемента И 38 (сигнал логической единицы, полученный инвертированием на элементе

НЕ 37 сигнала логического "0" с выхода счетчика 36) эти импульсы поступают на счетный вход двунаправленного счетчика

42. Так как на реверсивный вход двунаправленного счетчика 42 поступает сигнал логического нуля, счетчик 42 работает в режиме суммирования и суммирует по одному импульсу до 100 импульсов, т.е. до заполнения счетчика 34, Когда счегчик 34 заполняется, на его выходе появляется сигнал логической единицы, который через инвертор 32 и элемент И 33 счетчик 34 закрывает и открывает счетчик 36, который был через элемент И 35 закрыт. Сигнал логической единицы с выхода счетчика 34 через элемент НЕ 31 закрывает кл:оч 28, а «ерез согласующий элемент

41 открывает ключ 29. С выхода счетчика 34 логичес < e MH ;3 одновременно поступает на реверсивный вход двунаправленного счетчика 42, который переключается в режим вычитания, Импульсы максимальной частоты с первого выхода дискриминатора

5 поступают через элемент И 35 на счетный вход счетчика 36 емкостью 100 импульсов.

Одновременно через открытый ключ 29 и диод 40 в проводящем включении импульсы минимальной частоты с второго выхода дискриминатора 5 поступают на один из входов элемента И 38, а при наличии сигнала на втором входе элемента И 38 эти импульсы минимальной частоты поступают на счетный вход двунаправленного счетчика 42.

Начинаются вычитания по одному импульсу из записанных ранее 100 импульсов в двунаправленном счетчике 42 до момента заполнения 100 импульсами счетчика 36 в блоке 30 управления. Следовательно, цикл измерения скольжения осуществляется в предлагаемом измерителе за время заполнения счетчика 36 до предела (100 импульсов) импульсами максимальной частоты.

При заполнении счетчика 36 на его выходе появляется сигнал логической единицы. Логическая единица с выхода счетчика

36 через элемент НЕ 37 и элемент И 38 отключает счетный вход двунаправленного счетчика 42. При этом в двунаправленном счетчике 42 остается разница максимальной

1619174 и минимальной частоты скольжения в двоично-десятичном коде. Цикл измерения закончен.

Таким образом, в реверсивном измерителе реализуется формула скольжения

S =(100 — пг) ..

Для ее получения примем частоту вращения ведущего механизма (механизма с максимальной частотой вращения) равной

100 об,/ед., а частоту вращения ведомого механизма (механизма с меньшей, минимальной частотой вращения) — nz об. в тот же промежуток времени. Тогда формула для определения скольжения принимает вид — 100 п 100

Подобное упрощение формулы позволяет использовать в предлагаемом измерителе в качестве запоминающих элементов счетчики, а сложную для реализации операцию деления заменить на простую операцию вычитания.

Формула изобретения

Реверсивный измеритель скольжения механических передач, содержащий в каждом канале датчик, соединенный с преобразователем час готы вращения в пропорциональное количество импульсов, и счетчик, блок запуска, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерений, в измеритель введены тринадцать схем И, пять схем НЕ, одна схема И вЂ” НЕ, четыре согласователя, шесть диодов, два светодиода, два счетчика, реверсивный счетчик, дешифратор, блок индикации и тиристор, при атом выход первого преобразователя соединен с первым входом первой схемы И, а выход второго преобразователя соединен с первым входом второй схемы И, вторые входы первой и второй схем И соединены с выходом блока запуска, выход третьей схемы И соединен с входом первого счетчика, э выход четвертой схемы И соединен с входом второго счетчика, выход первой схемы

И соединен с вторыми входами третьей, пя10 входом схемы И-HE и второй схемой НЕ, 50. ком индикации, напряжение на который по15

20 (25

45 той и шестой схем И, а выход второй схемы

И соединен с вторыми входами четвертой, седьмой и восьмой схем И, выход первого счетчика соединен с входами первого согласователя, первым входом схемы И вЂ” НЕ и первой схемой НЕ, выход которой соединен с вторыми входами третьей и четвертой схем И, а выход второго счетчика соединен с входами второго согласователя, вторым выход которой соединен с третьими входами третьей и четвертой схем И, выход первого согласователя соединен с входом первого светодиода, выход которого заземлен, и вторыми входами пятой и седьмой схем И, а выход второго согласователя соединен с входом второго светодиода. выход которого заземлен, и вторыми входами шестой и восьмой схем И, выход схемы И-НЕ соединен с третьими входами пятой, шестой, седьмой и восьмой схем И, выходы пятой и восьмой схем И объединены через диоды и соединены с первыми входами девятой, десятой и одиннадцатой схем И, а выходы шестой и седьмой схем И через диоды объединены и соединены с первым входом двенадцатой схемы И, выходы девятой и двенадцатой схем И через третий и четвертый диоды в прямом направлении соединены с первым входом тринадцатой схемы И, выход деся ой схемы И соединен с входом третьего счетчика, а выход одиннадцатой схемы И соединен с входом четвертого счетчика, при этом выход третьего счетчика соединен с входами третьей и четвертой схем

НЕ, входом третьего согласователя, входом реверсивного счетчика и вторым входом одиннадцатой схемы И, а выход четвертого счетчика соединен с входами четвертого согласователя и пятой схемой КЕ, выход которой соединен с вторыми входами одиннадцатой схемы И и тринадцатой схемы И, выход которой соединен со счетным входом реверсивного счетчика, выход третьей схемы НЕ соединен с вторым входом девятой схемы И, а выход третьего согласователя соединен с вторым входом двенадцатой схемы И, выход реверсивного счетчика через дешифратор соединен с блодается от источника питания через тиристор, управляющий вход которого соединен с выходом четвертого согласователя.

1619174

1619174

К доскрциин. 5

Фиг. д

1619174

4 4, Составитель Г,Трифонов

Техред M,Моргентал Корректор С.Шекмар

Редактор И.Горная

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 43 Тираж Подписное

ВН 1ИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач Реверсивный измеритель скольжения механических передач 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерениям параметров движения и может быть использовано для измерения отклонения скорости от заданной путем сравнения углов поворота задающего и регулируемого валов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве датчика углового положения и является усовершенствованием основного изобретения по авторскому свидетельству N934382

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейной скорости перемещения движущихся по заданной траектории объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в научно-исследовательских и заводских лабораториях для контроля электрических машин

Изобретение относится к устройствам для измерения частоты вращения и может быть использовано в качестве датчика частоты вращения в системах электропривода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве датчика скорости вращения вала в цифровых системах автоматического управления

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения разности скоростей вращения валов, скольжения и относительного изменения скорости вращения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при визуальном наблюдении и фотографировании периодических процессов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей и длин протяженных объектов

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, а именно к комбинированным измерительным преобразователям линейного ускорения и угловой скорости

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 технике контроля и регулирования и может быть использовано для испытания машин ударного действия на контрольно-испытательных стендах

Изобретение относится к устройствам, измеряющим частоту вращения различных деталей и узлов и может быть использовано, в частности, в антиблокировочной системе тормозов автомобиля для измерения скорости вращения его колес и в микропроцессорной системе управления двигателем автомобиля для определения положения коленчатого вала и формирования угловых импульсов
Наверх