Датчик силы

 

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения знакопеременных сил малого номинала с высокой точностью. Целью изобретения является уменьшение нелинейности датчика. Для достижения цели в универсальном датчике силы, содержащем корпус, силовводящую часть и два упругих элемента, на радиальных перемычках которых размещены тензорезисторы, радиальные перемычки упругих элементов выполнены со встречным наклоном к центральной оси.2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (505 G 01 L 1/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4817159/10 (22) 05.03.90 (46) 30,03.92. Бюл. М 12 (71) Одесский политехнический институт (72) В.Е.Морозовский, B.Ô.Ñåìåíþê, А.И.Кравченко и А.Г.Цимбалюк (53) 531.781(088,8) (56) Патент США

N. 2550588, кл. 73-141, 1951.

Патент США

М 3303452, кл. 338-5, 1967. (54) ДАТЧИК СИЛЫ

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения знакопеременных сил малого номинала с высокой точностью.

Известен тензодатчик силы, в котором упругий элемент выполнен в форме кольца с двумя диаметральными, ортогонально расположенными перемычками, на которых размещены тензорезисторы. При приложении к кольцу силы вследствие его деформации одна из перемычек сжимается, а другая растягивается, что позволяет реализовать схему полного электрического моста. При измерении малых сил требуется высокая податливость всех частей упругого элемента, что неизбежно приводит к потере устойчивости сжимаемой перемычки, а также к большим прогибам кольца и, как следствие, к ухудшению качества датчика по критерию нелинейности. Конструкция не позволяет осуществить центральное приложение силы.

Известен тензорезисторный датчик силы (ГДС) в котором упругий элемент в форме (57) Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения знакопеременных сил малого номинала с высокой точностью. Целью изобретения является уменьшение нелинейности датчика. Для достижения цели в универсальном датчике силы, содержащем корпус, силовводящую часть и два упругих элемента, на радиальных перемычках которых размещены тензорезисторы, радиальные перемычки упругих элементов выполнены со встречным наклоном к центральной оси. 2 ил. крестовины с жестким центром зажат по концам балок между двумя кольцами, а тензорезисторы размещаются на верхней и нижней полках. Для реализации полного электрического моста необходимо, чтобы активные тензорезисторы попарно испытывали деформацию противоположных знаков. Поэтому в указанной конструкции должны использоваться только деформации, обусловленные изгибом балочек. При измерении малых сил балочки должны быть тонкими, и их прогибы большими. В этом случае защемление концов балочек обусловит мембранный эффект, т.е. приращение деформаций одного знака на каждом тензорезисторе, что противоречит вышеуказанным требованиям. Незащемление концов балок приведет к их перемещению, что обусловит повышение гистерезиса и изменение плеча изгибающих сил, что приведет к повышению нелинейности.

Целью изобретения является уменьшение нелинейности.

1723468

Поставленная цель достигается тем, что в датчик силы введены дополнительный упругий элемент, идентичный первому, и втулка, посредством которой связаны между собой внутренние кольца упругих элемен- 5 тов, при этом радиальные перемычки обоих упругих элементов выполнены со встречным углом наклона к центральной оси датчика.

Новым в предлагаемой конструкции 10 датчика силы является предварительное растяжение упругих элементов, закрепленных на кольцевой раме, путем их осевого поджатия к торцам дистанционной втулки, длина которой меньше начального расстоя- 15 ния между упругими элементами, а также последовательное соединение в плечах электрического моста двух тензорезисторов, располагаемых на одинаково ориентированных радиальных перемычках упругого 20 элемента.

При этом упругие элементы могут иметь форму полос, кольцевой сплошной мембраны или кольцевой перфорированной мембраны с четырьмя ортогонально 25 ориентированными радиальными перемычками, на которых размещено по одному тензорезистору и два тензорезистора на одинаково ориентированных перемычках каждого упругого элемента включены по- 30 следовательно в плечо моста электрической измерительной схемы.

На фиг;1 изображена конструкция предлагаемого датчика; на фиг.2 — вид А на фиг.1. 35

В предлагаемом датчике упругие элементы выполнены в форме кольцевых перфорированных мембран с четырьмя ортогонально ориентированными радиальными перемычками, на каждой из которых 40 размещается по одному тензорезистору (фиг,2).

Датчик (фиг.1) включает корпус 1, кольцевую рамку 2, гайку 3; дистанционную втулку 4, упругие элементы 5 и 6, тензорези- 45 сторы 7 и 8, 9 и 10, силовводящую часть 11, шайбу 12, гайку 13, мембрану 14 и уплотнительные кольца 15 и 16.

Датчик собирается и работает следующим образом. 50

Упругие элементы 5 и 6 своими массивными частями сопрягаются с лысками на кольцевой рамке по размеру I с проставкой между ними дистанционной втулки 4. B ненапряженном состоянии между податливы- 55 ми частями упругих элементов расстояние по оси датчика больше, чем длина дистанционной втулки 4 (!в).

Силовводящая часть 11 центрирует по диаметру d втулку 4 и упругие элементы 5 и

6. С помощью гайки 13 через шайбу 12 производят полную выборку осевых зазоров между центральными частями упругих элементов 5 и 6 и втулкой 4 с предварительной затяжкой соединения усилием Рвач» FH, где FH — номинальное значение измеряемой знакопеременной силы. В результате этой операции горизонтальные вначале податливые участки упругих элементов 5 и 6 становятся наклонными и ввиду ограничений радиальных перемещений к центру на размере I испытывают деформацию натяжения.

Если тензорезисторы 7, 8, 9 и 10 размещены на упругих элементах до их затяжки, то они также находятся в статически растянутом состоянии в ненагруженном датчике. Если же они размещаются на упругих элементах после их затяжки, то тензорезисторы находятся в недеформированном состоянии в ненагруженном датчике. Кольцевая рамка 2 сопрягается с корпусом 1 по диаметру D u фиксируется от осевых перемещений в нем с помощью гайки 3. От внешней среды рабочая полость датчика герметизируется мембраной 14, закрепляемой на силовводящей части кольцом 15 и на корпусе кольцом 16.

При приложении к датчику сжимающего усилия F податливая часть упругого элемента 6 догружается, испытывая дополнительное растяжение, а упругого элемента 5 разгружается, что обуславливает ее сжатие.

Расположенные на податливых частях упругих элементов тензорезисторы 7 и 8 также растягиваются, а 9 и 10 сжимаются, что дает возможность реализовать схему полного электрического моста. При этом все упругие элементы работают в устойчиворавновесном состоянии, так как их податливые части всегда растянуты. Поскольку упругие элементы работают так, что догрузка одного обуславливает такую же разгрузку другого, все приращения систематических погрешностей взаимокомпенсируются ввиду их разных знаков. Все это обуславливает повышение точности измерений.

Все основные детали датчика выполнены в форме тел вращения, что дает возможность изготовить их на любом виде обрабатывающего оборудования с минимальными трудозатратами при высокой точности. Тензорезисторы размещены на плоских податливых частях упругих элементов, что обеспечивает высокое качество соединения и позволяет механизировать или автоматизировать процесс наклейки тензорезисторов.

Изготовление упругих элементов возможно из стандартных заготовок (например, пружинной ленты) одним из наиболее

1723468 производительных способов — вырубкой на прессах, Все вышеуказанное обеспечивает высокую технологичность конструкции.

При выполнении упругих элементов в 5 форме кольцевой сплошной мембраны возможно использование тензорозеток, что повышает интегрирующую характеристику датчика и, как следствие, снижает его чувствительность к силавведению, 10

При выполнении упругих элементов в форме кольцевых перфорированных мембран с четырьмя ортогонально ориентированными радиальными перемычками на каждой из них размещается по одному тен- 15 зорезистору (фиг.2), При этом на упругом элементе 6 образуется две пары одинако вых ориентированных перемычек с тензорезисторами 7 — 7 и 8-81, à ха упругом элементе 5 — с тензорезисторами вдоль оси 20 датчика, При паразитнай нагрузке Ех тензорезисторы 7 и 9 частично догружаются, а тензорезисторы 7" и 9" разгружаются. Ввиду того, что тензарезистары 7 и 7 последо1 вательна собраны в одном из плеч 25 электрического моста, а тензорезисторы 9 и

9 — в другом из плеч электрического моста

1 их догрузка-разгрузка ка одинаковые величины не обуславливает дополнительного

30 разбаланса моста. При действии паразиткой нагрузки F< имеет место аналогичкая ситуация и в отношении тензорезистарав 8 и 10 (догружающихся), и 8 и 10 (разгружаю щихся).

Таким образом, предлагаемый датчик обладает низкой чувствительностью к силовведению. При этом уменьшаются нелинейность при измерении малых нагрузок и чувствительность к погрешности.

Формула изобретения

Датчик силы, содержащий корпус с закрепленным в нем упругим элементам, выполненным в виде соосно расположенных внутреннего и внешнего колец, соединенных между собой радиалькыми перемычками, на которых размещены тензорезисторы и силаввадящую часть, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью уменьшения нелинейности, в него введены даполкительный упругий элемент, идентичный первому, и втулка посредством которой связаны между собой внутрен к ив кольца уп ругих эл ементов, и ри этом радиальные перемычки обоих упругих элементов выполнены са встречным углом наклона к цвнтральной оси датчика.

1723468

50

Редактор А. Лежнина

Заказ 1059 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Составитель А. Цимбалюк

Техред М.Моргентал Корректор В. Гирняк

Гх

Датчик силы Датчик силы Датчик силы Датчик силы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения давления массы в двухшнековом экстру дере

Изобретение относится к устройствам для измерения сил, действующих в конструкциях машин и механизмов, а именно к упругим чувствительным элементам тензорезисторных датчиков силы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения усилий в нагруженных конструкциях, в частности усилий в станинах прессов

Изобретение относится к силоизмерительной технике, в частности предназначрно для измерения усилий на штоке станка-качалки глубинного штангового насоса при его масштабном динамометрировании Цель изобретения - повышение точности измерения за счет исключения погрешности от неравномерности распределения нагрузки между упругими элементами , упрощение конструкции и повышение надежности

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения сил малого номинала

Изобретение относится к измеритель ной технике и может быть использовано для точного измерения знакопеременных усилий

Изобретение относится к массои силоизмерительной технике и может быть использовано при создании прецизионных весов, динамометров для медицинской клинико-диагностической техники

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения радиальных сил в подшипниковых и шарнирных узлах

Изобретение относится к силоизмерительной технике

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в электронных весах, динамометрах и других измерительных устройствах с датчиками силы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия), в электрический сигнал в различных системах контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к конструированию и технологии производства чувствительных элементов для датчиков давления, расходомеров и акселореметров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерения с повышенной точностью силы в широком диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике и предназначено для измерения осевых усилий и крутящих моментов на гребных валах судов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи
Наверх