Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве входного устройства для вычислителей усталостной прочности Цель изобретения - повышение точности за счет оптимизации частотной характеристики. Сигнал с датчика 11 физической величины преобразуется в прямоугольные импульсы управления блоками 2 и 5 дозирования. Запрещающие потенциалы с пороговых элементов 7 и 8, выработанные на основании выходных сигналов блоков 2 и 5 дозирования , через схему И 9 управляют электронным ключом 10. 1 ил, W Ё

СОЮЗ СОВЕ! СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sI)s G 01 N 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

Г!РИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4764080/28 (22) 05.12.89 (46) 15.11,92, Бюл, ¹ 42 (71) Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (72) В,Н,Коновалов (56) Патент Франции

¹2247017,,кл. Н 03.Н 7/10, 1975, Л.А,Баранов и др. "Конденсаторные преобразователи в автоматике и системах управления", М.: Энергия, 1969.

Авторское свидетельство СССР № 1417178, кл, Н ОЗ Н 7/12, 1985.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве входного устройства для вычислителей усталостной прочности конструкций.

Известен избирательный фильтр, содержащий резонансный контур.

Известен также перестраиваемый полосовой фильтр, содержащий два С контура и элемент связи между ними, который выполнен в виде конденсатора, Недостатком известных фильтров является то, что они не обеспечивают необходимой точности в заданном ограниченном интервале значений частоты.

Наиболее близким к изобретению является конденсаторный преобразователь частоты, содержащий последовательно Ы „, 1775640 Al (54) ЧАСТОТНЫЙ КОМПАРАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ

КОН СТРУК ЦИ Й (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве входного устройства для вычислителей усталостной прочности, Цель изобретения — повышение точности за счет оптимизации частотной характеристики.

Сигнал с датчика 11 физической величины преобразуется в прямоугольные импульсы управления блоками 2 и 5 дозирования, Запрещающие потенциалы с пороговых weментов 7 и 8, выработанные на основании выходных сигналов блоков 2 и 5 дозирования, через схему И 9 управляют электронным ключом 10. 1 ил, соединенные формирователь входного сигнала, первый блок дозирования и фильтр, Недостатком данного технического решения является то, что не обеспечиваются соответствующие точностные характеристики в ограниченном частотном диапазоне.

Целью изобретения является повышение точности, Это достигается тем, что частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций. содержащий последовательно соединенные первый формирователь входного сигнала, первый блок дозирования и первый фильтр, снабжен последовательно соединенными вторым формирователем входного сигнала, вторым блоком дозирования и вторым фильтром, первым и вторым пороговыми элементами, 1775640

40

50 входы которых соединены с выходами соответствующих фильтров, схемой И, входы которой соединены с выходами первого и второго пороговых элементов, и электронным ключом„управляющий вход которого соединен с выходом схемы И. сигнальный вход соединен со входами первого и второго формирователей входного сигнала и предназначен для соединения с выходом датчика физической величины, а выход предназначен для соединения со входом схемы вычисления усталостной прочности.

На чертеже показан частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций.

Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций содержит последовательно соединенный первый формирователь 1 входного сигнала, первый блок 2 дозирования и первый фильтр 3, последовательно соединенные второй формирователь 4 входного сигнала, второй блок 5 дозирования и второй фильтр

6, первый 7 и второй 8 пороговые элементы, входы которых соединены с выходами соответствующих фильтров 3 и 6, схему И 9, входы которой соединены с выходами первого 7 и второго 8 пороговых элементов, и электронный ключ 10, управляющий вход которого соединен с выходом схемы И 9, сигнальный вход соединен со входами первого 1 и второго 4 формирователей входных сигналоа и предназначен для соединения с выходом датчика 11 физической величины, а выход предназначен для соединения со входом схемы вычисления усталостной прочности, Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций работает следующим образом.

Для объяснения принципа действия компаратора необходимо исследовать прочностные свойства конструкции при воздействии на нее внешней нагрузки а частотном диапазоне f> - f2. При внешнем воздействии на конструкцию сигнал с выхода датчика 11 физлческой величины поступает на входы формирователей 1 и 4 входного сигнала, которые формируют входной сигнал произвольной формы в прямоугольные импульсы управления дозирующими блоками 2 и 5, В блоках дозирования при каждом предыдущем импульсе накапливается заряд. Этот заряд во время паузы передается в фильтры 3 и 6, которые выделяют постоянную составляющую сигнала. Формирователи входного сигнала, блоки дозирования и фильтры представляют собой конденсаторные преобразователи.

Первый конденсаторный преобразователь, состоящий из блоков 1, 2 и 3 настраивается таким образом, что при появлении на входе преобразователя составляющих с частотой более f> на выходе порогового элемента 7 вырабатывается "разрешающий" потенциал. Второй конденсаторный преобразователь, состоящий из блоков 4, 5 и 6 отлаживается так, что при наличии в сигнале составляющих частот более f2 на выходе порогового элемента 8 появляется "запрещающий" потенциал. С выхода схемы И 9 эти потенциалы поступают на управляющий вход электронного ключа 10. Таким образом, в полосе частот f > f M. f2 сигнал частотой f с датчика 11 физической величины коммутируется с помощью электронного ключа 10 на вход схемы вычисления усталостной прочности (на чертеже не показана). Выбор ширины частотного коридора осуществляется исходя из задачи проводимого исследования, Формула изобретения

Частотныл компаратор для исследования прочностных свойств конструкций, содержащий последовательно соединенные первый формирователь входного сигнала, первый блок дозироаания и первый фильтр, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, он снабжен последовательно соединенными вторым формирователем входного сигнала, вторым блоком дозирования и вторым фильтром, первым и вторым пороговыми элементами, входы которых соединены с выходами соответствующих фильтров, схемой И, входы которой соединены с выходами первого и второго пороговых элементов, и электронным ключом, управляющий вход которого соединен с выходом схемы И, сигнальный вход соединен с входами первого и второго формирователей входного сигнала и предназначен для соединения с выходом датчика флзической величины, а выход предназначен для соединения с входом схемы вычисления усталостной прочности.

1775640

Составитель В.Коновалов

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Т.Палии

Редактор

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

Заказ 4030 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций Частотный компаратор для исследования прочностных свойств конструкций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию коррозионно-прочностных свойств материалов и может быть использовано при испытаниях образцов лопаточных материалов газотурбинных двигателей, работающих в условиях солевой газовой коррозии

Изобретение относится к производству абразивных инструментов и касается станков для испытания абразивных кругов на прочность

Изобретение относится к спектральному анализу и позволяет повысить эффективность концентрирования исследуемых веществ в аэрозоле

Изобретение относится к механическим испытаниям и может быть использовано для подготовки образцов с фиксированной деформацией

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании на сжатие образцов материалов

Изобретение относится к контролю обделки подземного водовода со стальной облицовкой и щелевым дренажем и позволяет расширить функциональные возможности путем обеспечения наряду с испытаниями на герметичность и контроль работоспособности дренажа

Изобретение относится к средствам контроля герметичности изделий масс-спектрометрическим методом и позволяет упростить конструкцию и повысить точность измерений путем исключения из конструкции манометрического преобразователя и измерения давления непосредственно в ионизаторе

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при промежуточном контроле изделий на основе бетона и обследовании уже построенных зданий

Изобретение относится к области исследования механических свойств металлов, связанных с образованием дефектов, возникающих при нагружении металлических образцов

Изобретение относится к строительству, в частности, к устройствам для определения физико-технических свойств грунтов

Изобретение относится к определению механических свойств материалов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в стандартных испытательных машинах с записью диаграмм деформации для определения критической силы

Изобретение относится к машинам для механических испытаний материалов на сжатие и изгиб, в частности к прессам

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности, крыла самолета и может быть использовано для контроля прочностных свойств путем замера вибраций консоли крыла непосредственно в полете

Изобретение относится к испытательной технике, предназначенной для моделирования физических процессов в нагруженном массиве горных пород в лабораторных условиях

Изобретение относится к ротору машины для превращения кинетической энергии потока в механическую энергию, который в раскрытом состоянии имеет наблюдаемую снаружи контрольную зону, в которой в процессе работы машины возникает относительно некритичная нагрузка, и который в раскрытом состоянии имеет ненаблюдаемую снаружи контрольную зону, в которой в процессе работы машины возникает относительно критичная нагрузка, с расположенным в контрольной зоне заданным ослабленным участком, который выполнен в виде насечки
Наверх