Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения вибраций. Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых виброперемещений . Цель обеспечивается за счет использования задающего генератора 1, частота которого больше частоты излучаемой в направлении объекта 3 ультразвуковой волны, что в совокупности с управляемым делителем частоты 6 позволяет создать управляемый фазовращатель 11, имеющий такую дискретно изменяемую величину фазового сдвига, которая обеспечивает нахождение рабочей точки фазового детектора 8 на линейном участке его фазовой характеристики и тем самым обеспечивает проведение измерений в заданном диапазоне вибропере

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 В 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

lt (0

ПА1 ЙТ"„!

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг. I (21) 4811947/28 (22) 09,04.90 (46) 07.11.92. Бюл. N. 41 (71) Институт прикладной физики АН СССР (72) В.В. Казаков (56) 1. Бражников Н.И. Ультразвуковая фазометрия. M.: Энергия, 1968, с.40, 118-119.

2, Авторское свидетельство СССР

N. 1048330, кл. G 01 Н 1/00, G 01 В 17/00, 1982.

3. Ультразвуковая диагностика, Горький: ИПФ АН СССР, 1983, с.15 — 20.

4, Авторское свидетельство СССР

¹ 1619028, кл, G 01 В 17/00, 1989 (прототип). (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАЗОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ

„„. Ж„„1774164 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения вибраций.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых виброперемещений, Цель обеспечивается за счет использования задающего генератора 1, частота которого больше частоты излучаемой в направлении объекта 3 ультразвуковой волны, что в совокупности с управляемым делителем частоты б позволяет создать управляемый фазовращатель 11, имеющий такую дискретно изменяемую величину фазового сдвига, которая обеспечивает нахождение рабочей точки фазового, детектора 8 на линейном участке его фазовой характеристики и тем самым обеспечивает проведение измерений в заданном диапазоне вибропере1774164 делителя 5 частоты с погрешностью, не превышающей значения 2 л /N.No, что обеспечивает установление рабочей точки фазового детектора 8 на линейном участке его амплитудной характеристики, обеспечивая тем самым проведение измерений в заданном диапазоне перемещений, определяемом выбором коэффициента деления N, 2 ил.

10 по большему числу конструктивных признаков и обладающий лучшими техническими ещений. Г1ри выходе рабочей точки фазового детектора Р за предель: линейного участка его амплитудной характеристики, что соответствует совпадению сигнала с выхода одновибратора 7 с одним из сигналов формирователей 12,13 одиночных импульсов, на выходе блока 14 совпадения появляется сигнал, по которому фронт сигнала с выхода второго делителя 7 частоты устанавливается по отношению к фронту сигнала с выхода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения вибраций в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, судостроении, самолетостроении.

Известен ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений (1). Этот измеритель содер>кит последовательно соединенные задающий генератор, излучающий преобразователь, приемный преобразователь, регулируемый фазовращатель и фазовый детектор, второй вход которого подключен к выходу задающего генератора, а регулируемый вход фазовращателя подсоединен к потенциометру, позволяющему плавно изменять фазу фазовращателя.

Известен ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений (2), частично решающий поставленную задачу, поскольку автоматически устанавливает поло>кение рабочей точки. Этот измеритель содержит последовательно соединенные задающий генератор. излучающий преобразователь, приемный преобразователь, фазовый детектор, выход которого подключен к блоку обработки информации и компаратору, другой вход которого соединен с источником опорного напряжения. Выход компаратора подключен ко второму входу блока обработки информации и ко входу коммутатора, выход которого подключен к управляющим входам линии задержки, включенной между задающим генератором и излучающим преобразователем. Выходлинии задержки подключен также к одному из входов фазового детектора, другой вход которого подключен к выходу приемного преобразователя.

Известен ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений (3), частично решающий поставленную задачу, поскольку имеет высокую помехоустойчивость. Этот измеритель содержит последовательно соеQUlíE!ííûе задаlolöèé генератîр и излучающий преобразователь, а также приемный преобразователь, соединенный с первым входом фазового детектора. второй вход ко20

45 торого соединен с выходом управляемого фазовращателя. Сигнальный входукаэанного фазовращателя соединен с выходом задающего генератора, а управляющий вход— с выходом интегратора, вход которого соединен с выходом фазового детектора.

В качестве прототипа выбран ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений (4), совпадающий с изобретением характеристиками, нежели вышеуказанные

Этот измеритель содержит задающий генератор, соединенный с излучающим преобразователем, последовательно соединенные приемный преобразователь, первый делитель частоты, фазовращатель и фазовый детектор, выход которого подключен к блоку обработки информации и второй делитель частоты, вход которого подключен к задающему генератору, а выход — ко второму входу фазового детектора, причем управляющие входы обоих делителей частоты соединены, два формирователя одиночных импульсов, входы которых подключены к выходу второго делителя частоты, одновибратором и схемой совпадения, реализующей функцию 2-2И вЂ” 2ИЛИ, выход которой подключен к управляющим входам делителей частоты, при этом вход одновибратора подключен к выходу фазовращателя, а его выход подключен к одному из входов каждой схемы 2И, другие входы схем 2И соединены с выходами формирователей одиночных импульсов соответственно.

Недостатком измерителя является ограниченный диапазон измеряемых виброперемещений, обусловленный тем, что для обеспечения высокой помехоустойчивости в измерителе используются делители частоты, коэффициент Й деления которых не может быть меньше определенной величины.

Как следует из логики работы укаэанных делителей, минимально возможное значение

N, обеспечивающее при воздействии низкочастотных помех установку положения ра бочей точки фазового детектора на

1774164

55

40

45 линейном участке его амплитудной характеристики, равно 8. Это значит, что по сравнению с измерителем, производящим фазовые измерения на частотах более, чем

f / y, где f — частота излучаемой ультразвуковой волны, при условии одинаковости амплитудных диапазонов фазовых детекторов, измерение виброперемещений (и особенно микроперемещений) будет производиться с меньшей чувствительностью и, следовательно, меньшей точностью измерений, Данный измеритель не позволяет проводить измерения фазовых сдвигов на частоте, равной частоте излучаемой ультразвуковой волны.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых виброперемещений за счет использования задающего генератора, частота которого больше частоты излучаемой ультразвуковой волны, что в совокупности с управляемым делителем частоты, коэффициент деления которого выбран определенным образом, позволяет создать управляемый фазовращатель, имеющий такую дискретно изменяемую величину фазового сдвига, которая обеспечивает нахождение рабочей точки фазового детектора на линейном участке его фазовой характеристики и тем самым обеспечивает проведение измерений в заданном диапазоне виброперемещений.

Поставленная цель достигается тем, что ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений, содержащий задающий генератор, излучающий и приемный преобразователи, первый и второй делители частоты, один из которых входом соединен с выходом приемного преобразователя, а второй — с выходом задающего генератора, блок совпадения. выходом соединенный с управляющим входом второго делителя частоты, фазовращатель, два формирователя одиночных импульсов. выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами блока совпадения, одновибратор, выходом соединенный с третьим и четвертым входами блока совпадения, и последовательно соединенные фазовый детектор и блок обработки информации, а входы формирователей одиночных импульсов и первый вход фазового детектора объ.единены, снабжен третьим делителем частоты, входом соединенным с выходом задающего генератора, а выходом — с входом излучающего преобразователя, вход фазовращателя соединен с выходом второго делителя частоты. а выход — с точкой объединения формироваг л..й одиночных импульсов, выход первого л ...и I еля частоты соединен о входом одне.в ч iT,!f и вторым входом фазового детектора, а коэффициент деления второго делителя частоты равен произведению коэффициентов деления первого и третьего делителей частоты.

На фиг.1 приведена блок-схема измерителя, на фиг.2 — диаграммы напряжений, поясняющие процесс восстановления рабочей точки фазового детектора на заданном линейном участке его амплитудной характеристики при выходе ее эа пределы указанного участка: а) напряжение U<(t) на выходе задающего генератора; б) напряжение Ur(t) на аыходе третьего делителя частоты (No = 4); в) напряжение Uz(t) на выходе второго делителя частоты (N = 4, N = 2); г) напряжение U4(t) на выходе фазовращателя; д,е) напряжения Ug(t), Ug(t) на выходах формирователей одиночных импульсов соответственно; ж) напряжение Uy(t) на выходе приемного преобразователя; з) напряжение Ug(t) на выходе первого делителя частоты; и) напряжение Ug(t) на выходе одновибратора; к) напряжение Uio(t) на выходе блока совпадения; л) напряжение U1 (t) на выходе фазового детектора.

Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений содержит задающий генератор 1, излучающий преобразователь 2, излучающий ультразвуковую волну в направлении объекта 3, приемный преобразователь 4, первый и второй делители 5,6 частоты, один из которых входом соединен с выходом приемного преобразователя 4, а другой — с выходом задающего генератора

1, одновибратор 7, последовательно соединенные фазовый детектор 8 и блок 9 обработки информации, а также третий делитель

10 частоты, фазовращатель 11, два формирователя 12,13 одиночных импульсов и блок

14 совпадения. Третий делитель 10 частоты входом соединен с выходом задающего генератора 1. а выходом — с входом излучающего преобразователя 2. Вход фазовращателя 11 соединен с выходом второго делителя б частоты, а выход — с точкой объединения входов формирователей 12,13 одиночных импульсов и первого входа фаэового детектора 8. Выходы формирователей

12.13 одиночных импульсов соединены соответственно с первым и вторым входами блока 14 совпадения. третий и четвертый входы которого соединены с выходом одновибратора 7, а выход - c управляющим вхо1774164 дом нторого делителя 6 частоты. Выход первогоо делителя 5 частоты соединен с входом одновибратора 7 и вторым входом фазового делителя 8, а коэффициент деления второго делителя 6 частоты равен произведению коэффициентов деления первого и третьего делителей 5,10 частоты.

Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений работает следующим . образом, Выходной сигнал 01(1) задающего генератора 1 (см. фиг.2а) поступает на вход делителя 10 частоты, имеющего коэффициент

No деления частоты и вход делителя 6 частоты, имеющего коэффициент ММО деления частоты, Для определенности будем считать, что деление частоты происходит по отрицательному перепаду сигналов, а коэффициенты деления делителей 10,5 частоты равны: Np = 4, N = 2. Сигнал 02(t) с выхода делителя 10 частоты (см. фиг.2б) поступает на излучающий преобразователь 2, излучающий ультразвуковую волну в направлении обьекта 3, Отраженная от поверхности колеблющегося объекта 3 ультразвуковая волна принимается приемным преобразователем 4. Сигнал 0т(т) с выхода приемного преобразователя 4 подается на делитель 5 частоты, с выхода которого сигнал 0в(1) частоты f/N (см. фиг.2з) поступает на одновибратор 7 и второй вход фазового детектора 8. Одновибратор 7 формирует по отрицательному перепаду сигнала 0ф) короткий импульс Ug(t) (см. фиг.2и). Сигнал

Ug(t) с выхода одновибратора 7 поступает на один из входов каждой схемы 2И блока 14 совпадения, реализующего функцию 2 — 2И—

2ИЛИ. Сигнал 0з(1) с выхода делителя 6 частоты (см,фиг.2в) поступает на вход фазовращателя 11, изменяющего фазу сигнала на постоянную величину р (см.фиг,2г). Сигнал 04(1) с выхода фазовращателя 11 поступает на первый вход фазового детектора 8 и формирователи 12 и 13 одиночных импульсов формируют на своих выходах сигналы Us(t) и 0в(т), длительность и время появления которых (см. фиг.2д,е) соответствуют нахождению сигнала с одновибратора 7 на нелинейном участке амплитудной характеристики фазового детектора

8.

Сигналы Uq(t) и Ug(t) с формирователей

12 и 13 одиночных импульсов, формирующие временные интервалы, в пределах которых измеритель имеет низкую точность измерений, поступают на другие входы схем

2И схемы roâïàäåíèg 2-2И 2ИЛИ, Сигнал с выхода блока 14 совпадения 2-2И-2ИЛИ подается на управляющий вход делителя 6 частоты.

11, формирователей 12,13 одиночных импульсов и блока 14 совпадения, После пропадания сигнала на управляющем входе делителя 6 частоты, он снова, по отрицательному перепаду, начинает деление частоты поступающего на него сигнала 0з(1) (см. фиг.2в). При этом отрицательный перепад сигнала 0з(1) с выхода делителя 6 частоты устанавливается по отношению к отрицательному перепаду сигнала 0а(т) с задержкой по фазе на величину, не превышающую

Л р = 2 к/N Np(cv, фиг,2в,з): Фазовращатель 11 сдвигает фазу поступающего на него сигнала на постоянную величину р (rм. фиг.2в,г), При этом сигнал с выхода одновибратора 7 располагается в середине между сигналами с выхода формирователей

12,13 одиночных импульсов, а на входах фазового детектора 8 устанавливается сдвиг фаз, обеспечивающий нахождение рабочей точки на линейном участке его амплитудной характеристики (см, фиг,2л) и обеспечивающий этим самым проведение измерений с высокой точностью.

Причем выбором величины N обеспечивается оптимальный выбор диапазона измеряемых виброперемещений, а выбором величины Ко обеспечивается его высокая помехоустойчивость. Поскольку N.N может быть выбран достаточно большим (несколько десятков), влияние вносимого R первоначальный сдвиг р дополнительного сдвига

В случае нахождения рабочей точки фазового детектора 8 на линейном участке его амплитудной характеристики, что соответствует нахождению сигнала с выхода одновибратора 7 в пределах, ограниченных сигналами с формирователей 12,13 одиночных импульсов, делитель 6 непрерывно делит частоту поступающего на него сигчала, а фазовый детектор 8 с высокой точностью измеряет сдвиг фаз между поступающими на него сигналами. Блок 9 обработки информации регистрирует соответствующие измеренному сдвигу фаз виброперемещения объекта 3 (см. фиг.2л).

Любой выход рабочей точки фазового детектора 8 за пределы линейного участка, ограниченного уровнями Vp u Vt (см. фиг,2л) соответствует во временной области совпадению сигнала с выхода одновибратора 7 с одним из сигналов формирователей 12 и 13 одиночных импульсов. В случае их совпадения на выходе блока 14 совпадения 2 — 2И2ИЛИ появляется сигнал Uto(t) (см. фиг.2и), поступающий на управляющий вход делителя 6 частоты и прекращающий его работу.

Это приводит к последовательному пропаданию сигнала на выходе фазовращателя

1774164

Л р на точность измерений не сказывается. Следует отметить, что изобретение сохраняет B C P. достоинства устройства-прототипа, в частности, высокое быстродействие. Как и в устройствепрототипе в данном устройстве сравнение временного положения сигнала с одновибратора 7 с сигналами с выходов формирователей 12 и 13 одиночных импульсов происходит каждый период частоты f/N, в априорно установленные моменты времени, что позволяет обеспечить максимально возможное (практически за время, определяемое быстродействием используемых цифровых микросхем) время установки априорно заданного сдвига фэз на входах фазового детектора 8 и, поскольку информационные сигналы снимаются с его входов, исключается возможность влияния сигнала с выхода фазового детектора 8 на формирование сигнала установки, одновременно обеспечивая этим высокую помехоустойчивость электрической схемы измерителя (отсутствие самовозбуждения).

Достоинством изобретения по сравнению с прототипом является то, что при прочих равных условиях (одинаковом N) установка положения рабочей точки на амплитудной характеристике происходит более точно; Если в прототипе величина ошибки Лр не превосходит значения

2 л / N, то в заявленном устройстве она меньше 2 л / N N< . Это значит. что положение поверхности, относительно которого проводится измерение перемещений поверхности, соответствующее нулю амплитудной характеристики, будет устанавливаться с меньшим разбросом значений, что, например, важно при проведении измерений инфранизкочастотных перемещений, Такие измерения проводятся, например, при измерении стабилограмм тела человека. исследовании изменения объема сосудов (вен, артерий), отека конечностей (руки, ноги человека) и др., которые

5 являются диагностическими признаками состояния биологических объектов.

Формула изобретения

Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений, содержащий задаю 1О щий генератор, излучающий и приемный преобразователи, первый и второй делител и частоты, первый делитель частоты вхадом.соединен с выходом приемного преобразователя, а второй — с выходом задающего генерато15 ра, блок совпадения, выходом соединенный с управляющим входом второго делителя частоты, фазовращатель, два формирователя одиночных импульсов, выходы которых соединены соответственно с первым и вто20 рым входами блока совпадения, одновибратор, выходом соединенный с третьим и четвертым входами блока совпадения, и последовательно соединенные фазовый детектор и блок обработки информации, а

25 входы формирователей одиночных импульсов и первый вход фазового детектора объединены, о т л и ч а ю щ и и с sl тем, что. с целью расширения диапазона измеряемых виброперемещений, он снабжен третьим

30 делителем частоты, входом соединенным с выходом задающего генератора преобразователя, вход фазовращателя соединен с выходом второго делителя частоты, а выход-с точкой объединения формирователей оди35 ночных импульсов, выход первого делителя частоты соединен с входом одновибрэтора и вторым входом фазового детектора. а коэффициент деления второго делителя частоты равен произведению коэффициентов

40 деления первого и третьего делителей частоты.

1774164

a)

U (6) а)

LL8(t

j)

К)

IL„(t) У, Фиг.2

Редактор С.Кулакова

Заказ 3919 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

U,(t) г) и,(f) )

6 ) 6

u,(t

Составитель В.Казаков

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С.Пекарь

Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины каждого слоя двухслойного изделия

Изобретение относится к области вычислительной техники и автоматики

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для ультразвукового измерения линейных перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике, а именно ультразвуковым измерительным преобразователям и может быть использовано в робототехнических системах и комплексах для измерения параметров линейного перемещения объекта

Изобретение относится к измерительной и экспериментальной технике и может быть использовано для контроля, измерения и регистрации линейных и угловых перемещений подвижных объектов или механизмов с ограниченным участком перемещения

Изобретение относится к технике измерения линейных размеров с использованием непрерывных ультразвуковых (УЗ) колебаний

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля состояния трубопровода
Наверх