Упругий элемент тензорезисторного датчика силы

Изобретение относится к весовой технике, в частности к упругим элементам датчиков силы, предназначенных для точного измерения силы небольшой величины в широком диапазоне. Заявленный упругий элемент тензорезисторного датчика силы выполнен за одно целое и содержит упругое кольцо, силовводящие рычаги, примыкающие к внутренней боковой поверхности упругого кольца по всей высоте, поперечные тяги, присоединенные к средней части упругого кольца вблизи плоскости симметрии, перпендикулярной к его оси, и эта плоскость симметрии упругого кольца совпадает с плоскостью симметрии тяг, расположенных симметрично второму диаметральному направлению упругого кольца, причем расстояние между осями тяг не больше половины диаметра внешней боковой поверхности кольца, а в средней части упругого кольца выполнены сквозные пазы, которые имеют высоту, равную толщине поперечных тяг, и расположены симметрично относительно их плоскости симметрии, при этом пазы в окружном направлении расположены между тягами и силовводящими рычагами. Технический результат заключается в повышении точности измерения усилий небольшой величины при малых габаритных размерах упругого элемента, обладающего меньшей жесткостью, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок. 2 ил.

 

Изобретение относится к весовой технике, в частности к упругим элементам датчиков силы, предназначенных для точного измерения силы небольшой величины в широком диапазоне.

Известен тензорезисторный датчик силы (патент на полезную модель 46849, МПК G01L 1/22, опубл. 27.07.2005), содержащий два параллельно расположенных упругих элемента, соединенных между собой перемычкой, имеющих каждый тензорезисторный полумост и силовоспринимающие поверхности, причем на каждом упругом элементе симметрично силовоспринимающих поверхностей выполнен широкий сквозной паз прямоугольной формы, на параллельных сторонах внутренней поверхности которого наклеены, как зеркальное отображение друг друга, тензорезисторы полумоста и залиты компаундом, стойким к воздействию температур в диапазоне от -60°C до +60°C, при этом упругие элементы с силовоспринимающими поверхностями выполнены с возможностью ограниченного поворота относительно друг друга в параллельных плоскостях.

Недостатком указанной конструкции является достаточно высокая жесткость, которая складывается из жесткостей двух упругих элементов. Поэтому его применяют для измерения усилий более 2 кН. Кроме того, конструкция датчика силы не позволяет в широком диапазоне измерять усилия. Это связано с тем, что каждый упругий элемент рассчитан на заданную нагрузку. Причем из-за неточности изготовления датчика деформация тензорезисторного полумоста в каждом упругом элементе неодинакова. Следует также отметить различие деформаций, получаемых на параллельных внутренних и внешних поверхностях сквозного паза. Все это снижает полезный электрический сигнал. Поэтому точность измерения усилий невысока.

Известен также силочувствительный элемент (а.с. 1439417, МПК G01L 1/22, опубл. 23.11.88. Бюл. №43), в котором верхнее и нижнее упругие соосные кольца с тензорезисторами, намотанными на их боковой поверхности, соединены с радиальными рычагами с помощью выреза в кольце небольшой высоты трапецеидального элемента, большим основанием примыкающего к верхнему упругому кольцу, а меньшим основанием к радиальному рычагу, имеющего в плане форму трапеции с криволинейными основаниями, и все такие рычаги расположены равномерно в радиальном направлении. Нижнее кольцо соединено с указанными радиальными рычагами таким же образом. При этом внешние части рычагов опираются или крепятся к кольцевой опоре, а внутренние участки рычагов соединены с жестким силовоспринимающим центром. Причем чувствительный элемент и эти силопередающие звенья устанавливается в корпусе, защищающем тензорезисторы от воздействий внешней среды.

Недостатком указанной конструкции является то, что невозможно с одинаковой точностью измерять малые нагрузки в широком диапазоне. Это связано с тем, что длина рычагов не может быть измененной при его установке в измерительную цепь, так как они расположены внутри корпуса. Применение отдельно, без корпуса, чувствительного элемента возможно в случаях, когда вся измерительная цепь ограждена от внешней среды. Однако изменение длины силопередающих рычагов в этом случае приводит к снижению точности измерения нагрузки. Это объясняется тем, что при нагрузке возникает трение между опорными поверхностями рычагов и опорными поверхностями силопередающих звеньев. Кроме того, сам механизм регулировки изменения длины рычагов достаточно сложен, что в свою очередь вносит дополнительную погрешность измерения. Поэтому такие чувствительные элементы применяются только для измерения усилий в узком диапазоне.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является упругий элемент тензорезисторного датчика силы (а.с. 1522050, МПК G01L 1/22, опубл. 15.11.89. Бюл. №42), который состоит из соосно расположенных внутреннего и наружного упругих колец, поперечных и продольных тяг, расположенных попарно вблизи противоположных торцовых поверхностей этих колец, рычагов, продольные оси которых параллельны оси соосных упругих колец, тензорезисторов, навитых с натягом на внешней поверхности внутреннего и наружного упругих колец. Соосные кольца, тяги и рычаги выполнены за одно целое. В средней части соосных упругих колец выполнены пазы, равномерно расположенные в окружном направлении.

Недостатком указанной конструкции является достаточно высокая жесткость упругого элемента. Это объясняется тем, что жесткость определяется двумя соосными упругими кольцами, поэтому при изготовлении упругого элемента для измерения усилий менее 2 кН увеличивают длину его рычагов, что повышает геометрические размеры всего датчика силы. В связи с этим снижается универсальность конструкции и сокращается возможность широкого применения его в различных технологических процессах. Кроме того, деформация колец с тензорезисторами в окружном направлении неравномерная. Это снижает полезный электрический сигнал. Следует также отметить различие деформаций, получаемых на внутренних и внешних упругих кольцах, что приводит к снижению уровня электрического сигнала. Поэтому точность измерения усилий невысока.

В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции датчика силы, позволяющей измерять усилия меньшей величины по сравнению с прототипом и в широком диапазоне с высокой точностью, при этом упругий элемент должен иметь меньшие габаритные размеры, чем у прототипа.

Технический результат: повышение точности измерения усилий небольшой величины при малых габаритных размерах упругого элемента, обладающего меньшей жесткостью, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок.

Поставленный технический результат достигается тем, что упругий элемент тензорезисторного датчика силы содержит упругое кольцо, силовводящие рычаги, поперечные тяги и выполнен за одно целое, а в средней части упругого кольца выполнены сквозные пазы, и на его боковой поверхности вблизи торцов навиты тензорезисторы, причем в одном диаметральном направлении упругого кольца с противоположных сторон присоединены силовводящие рычаги, расположенные внутри упругого кольца, продольные оси которых параллельны оси упругого кольца, а поперечные тяги расположены параллельно второму перпендикулярному диаметральному направлению упругого кольца, при этом силовводящие рычаги примыкают к внутренней боковой поверхности упругого кольца по всей высоте, а к средней части упругого кольца вблизи плоскости симметрии, перпендикулярной к его оси, присоединены две поперечные тяги, и эта плоскость симметрии упругого кольца совпадает с плоскостью симметрии тяг, которые расположены симметрично второму диаметральному направлению упругого кольца, причем расстояние между осями тяг не больше половины диаметра внешней боковой поверхности кольца, а сквозные пазы имеют высоту, равную толщине поперечных тяг, и расположены симметрично относительно их плоскости симметрии, при этом пазы в окружном направлении расположены между тягами и силовводящими рычагами.

В упругом элементе деформируются только две небольшие части упругого кольца с тензорезисторами, то есть деформируется непосредственно необходимая часть упругого элемента. Введение поперечных тяг способствует преобразованию радиальных перемещений боковой поверхности упругого кольца в деформацию ее поворота. Выполнение в упругом кольце сквозных пазов, расположенных в средней части симметрично, влечет обратную симметрию деформации остальных частей кольца. Поэтому тензорезисторы, включенные в электрический мостик Уинстона, получат деформацию, способствующую увеличению электрического сигнала при воздействии усилий небольшой величины, при малых габаритных размерах упругого элемента, обладающего меньшей жесткостью, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок.

В конструкции предлагаемого датчика силы задача расширения диапазона измерения усилий в сторону малых нагрузок достигается тем, что упругий элемент тензорезисторного датчика силы выполнен из упругого кольца, ослабленного в средней части сквозными пазами. Кроме того, в средней части упругого кольца имеются две поперечные тяги, которые лежат в плоскости симметрии упругого кольца. Причем силовводящие рычаги расположены в плоскости, проходящей через ось вращения кольца. Измеряемая сила Р приложена к концам рычагов и вызывает деформацию упругого кольца, только той его части, где размещены тензорезисторы, то есть деформируется только его минимальная необходимая часть. Препятствие растяжению, выполненное в виде двух поперечных тяг, расположенных в местах начала, позволяет преобразовать деформацию растяжения в деформацию поворота в окружном направлении более равномерно, что, по сравнению с прототипом, увеличит точность измерения усилий в начальном диапазоне.

На фиг.1 изображен упругий элемент, вид спереди, и сечение плоскостью, проходящей через оси силовводящих рычагов, - разрез А-А; на фиг.2 - вид сверху и сечение, проходящее через оси поперечных тяг, - разрез Б-Б.

Устройство упругого элемента представлено на фиг.1 и фиг.2 и состоит из упругого кольца 1, силовводящих рычагов 2 и поперечных тяг 3, показаны также сквозные пазы 4 и условно тензорезисторы 5 и 6. Ось упругого кольца обозначена позицией 7. Причем силовводящие рычаги 2 примыкают к упругому кольцу 1 по всей его высоте и расположены в диаметральном направлении 8, а поперечные тяги 3 расположены в другом перпендикулярном диаметральном направлении 9. Сечение упругого элемента А-А проходит через оси 10 силовводящих рычагов 2 и оси 7 упругого кольца 1, расположенного в диаметральном направлении 8, и приведено на фиг.1. Там же показан след секущей плоскости Б-Б, которая является для упругого кольца 1 плоскостью симметрии, перпендикулярной к его оси 7, и симметрично этой плоскости расположены поперечные тяги 3, и выполнены также симметрично сквозные пазы 4, которые имеют высоту, равную толщине поперечных тяг 3, и расположены симметрично относительно их плоскости симметрии, а в окружном направлении пазы расположены между поперечными тягами 3 и силовводящими рычагами 2.

При этом две поперечные тяги 3 расположены симметрично относительно второго диаметрального направления 9, и оси 11 этих поперечных тяг 3 лежат в плоскости сечения Б-Б симметрично (фиг.1, фиг.2). Учитывая свойства симметричности упругого элемента, на фиг.1 и фиг.2, путем совмещения половины вида с половиной разреза, показана полностью геометрическая форма упругого элемента с навитыми тензорезисторами 5 и 6. Причем тензорезисторы 5, навитые на верхней внешней боковой поверхности упругого кольца 1, расположены ближе к месту приложения измеряемого усилия Р (фиг.1, фиг.2), а тензорезисторы 6, навитые на нижней внешней боковой поверхности упругого кольца 1, расположены дальше от места приложения измеряемого усилия Р (фиг.1, фиг.2). Силовводящие рычаги 2 являются мультипликаторами измеряемых усилий и служат для их введения, и их оси 10 расположены в плоскости А-А, проходящей через ось 7 упругого кольца 1 (фиг.1, фиг.2). Расстояние а между осями 11 поперечных тяг 3 не больше половины диаметра внешней боковой поверхности упругого кольца 1, и эти тяги расположены между двух диаметральных, взаимно перпендикулярных направлений 12, являющихся биссектрисами углов, образованных диаметральными направлениями 8 и 9 (фиг.1, фиг.2).

Предлагаемый упругий элемент работает следующим образом (фиг.1, фиг.2). К свободным торцам силовводящих рычагов 2 приложены противоположно направленные усилия Р, действующие коллинеарно одному диаметральному направлению 8 и лежащим в плоскости, проходящей через оси 7 и 10 (фиг.1, фиг.2).

Под действием усилий Р концы силовводящих рычагов 2, расположенных вдали от упругого кольца 1, сближаются, а противоположные концы этих рычагов удаляются друг от друга. Это приведет к тому, что поворачиваются сечения части упругого кольца 1, расположенные вблизи силовводящих рычагов 2. Так как упругое кольцо разделено сквозными пазами 4, то внешняя боковая поверхность упругого кольца 1 с тензорезисторами 5 будет сжиматься, а с тензорезисторами 6 будет растягиваться. Однако величина поворота сечений, расположенных в окружном направлении дальше от силовводящих рычагов 2, будет меньше (фиг.1, фиг.2).

Кроме этого, усилия Р, воздействуя на упругое кольцо 1, вызовут общее сближение силовводящих рычагов 2. Поэтому, внешняя боковая поверхность упругого кольца 1 с тензорезисторами 5 и 6 будет подвергаться еще неравномерной в окружном направлении деформации сжатия. Наличие сквозных пазов 4 позволяет оценивать раздельно деформацию внешней боковой поверхности упругого кольца 1 с тензорезисторами 5 и деформацию внешней боковой поверхности упругого кольца 1 с тензорезисторами 6 (фиг.1, фиг.2).

Поэтому вначале рассмотрим деформацию боковой поверхности упругого кольца 1 с тензорезисторами 5, вызванную действием сил сжатия. Характер этой деформации оценим исходя из известного решения о сжатии упругого кольца усилиями, расположенными в диаметральном направлении, перпендикулярном к его оси. В этом случае сечения упругого кольца, близлежащие к месту приложения сил, будут сближаться в радиальном направлении, а сечения, расположенные вблизи перпендикулярного направления действия сил, будут удаляться, также в радиальном направлении, и кольцо приобретет эллиптическую форму. Поэтому вблизи диаметральных направлений 12 сечение упругого кольца 1 будет неподвижным. Наличие поперечных тяг 3, имеющих повышенную жесткость на растяжение, примыкающих в средней части упругого кольца 1, не позволит удалиться его сечениям, расположенным вблизи этих тяг, то есть по диаметральному направлению 9. Поэтому радиально направленная деформация упругого кольца 1 преобразуется в поворот сечений, расположенных вблизи диаметрального направления 9, что влечет повышение точности измерения усилий (фиг.1, фиг.2).

Деформация боковой поверхности упругого кольца 1 с тензорезисторами 6, вызванная действием сил сжатия, вызовет также эллиптическую форму упругого кольца 1. Наличие поперечных тяг 3, имеющих повышенную жесткость на растяжение, примыкающих в средней части упругого кольца 1, так же как и выше, не позволит удалиться его сечениям, расположенным вблизи этих тяг, то есть по диаметральному направлению 9. Так как его внешняя боковая поверхность с тензорезисторами 6 расположена в осевом направлении 7 дальше от сквозных пазов 4, то радиально направленная деформация упругого кольца 1 преобразуется в поворот сечений, расположенных вблизи диаметрального направления 9. При этом участок внешней боковой поверхности упругого кольца 1 с тензорезисторами 6, расположенный дальше от поперечных тяг 3, будет растягиваться. Следовательно, полученная деформация поворота будет складываться с деформацией, вызванной поворотом силовводящих рычагов 2. Это будет способствовать повышению точности измерения усилий (фиг.1, фиг.2).

При действии противоположно направленных сил направление смещений сечений кольца 1 будет противоположным, поэтому и направление деформации для тензорезисторов 5 и 6 изменится. В этом случае дополнительную деформацию от действующих растягивающих усилий получат тензорезисторы 5. Описание действия растягивающих сил Р будет аналогичным. Поэтому и в этом случае получим увеличение точности измерения по сравнению с прототипом (фиг.1, фиг.2).

Выполнение двух поперечных тяг 3, примыкающих к кольцу 1 в средней части, расположенных в поперечном направлении относительно направления действия измеряемого усилия и симметрично на расстоянии между осями тяг а, не больше половины диаметра внешней цилиндрической поверхности кольца позволяет уменьшить деформацию сжатия внешней боковой поверхности кольца с тензорезисторами 5 и растяжения внешней боковой поверхности кольца с тензорезисторами 6. Это объясняется тем, что это усилие, приложенное к упругому элементу, воздействуя на упругие кольцо, разлагается на крутящий момент и на усилие сжатия. Крутящий момент вызывает деформацию поворота упругого кольца 1, которая в сечении А-А вблизи осей 10 достигает максимального значения, будет уменьшаться в окружном направлении и вблизи диаметрального направления 9 достигнет своего минимума. Усилие сжатия вызывает в сечениях упругого элемента 1 расположенных вблизи силовводящих рычагов 2, деформацию сжатия, а вблизи поперечного диаметрального направления 9 деформацию растяжения. Наличие поперечных тяг 3, расположенных вблизи диаметрального направления 9, не позволяет растягиваться волокнам упругого кольца 1, расположенным между диаметральными направлениями, отмеченными позициями 12, то есть увеличится жесткость этой части упругого кольца. Поэтому энергия деформации в упругом кольце перераспределится и увеличится поворот упругого кольца 1. Поэтому суммарная деформация поворота упругого кольца 1 в окружном направлении будет распределяться более равномерно, что повлечет увеличение точности измерения усилий (фиг.1, фиг.2).

При всем многообразии конструкций аналогичного назначения конструкция в данном виде предложена впервые. Но именно такая конструкция тензорезисторного датчика силы позволяет эффективно решить задачи использования датчика для измерения с высокой точностью усилий небольшой величины при малых габаритных размерах упругого элемента, обладающего меньшей жесткостью, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок.

Упругий элемент тензорезисторного датчика силы содержит упругое кольцо, силовводящие рычаги, поперечные тяги и выполнен за одно целое, а в средней части упругого кольца выполнены сквозные пазы, и на его боковой поверхности вблизи торцов навиты тензорезисторы, причем в одном диаметральном направлении упругого кольца с противоположных сторон присоединены силовводящие рычаги, расположенные внутри упругого кольца, продольные оси которых параллельны оси упругого кольца, а поперечные тяги расположены параллельно второму перпендикулярному диаметральному направлению упругого кольца, отличающийся тем, что силовводящие рычаги примыкают к внутренней боковой поверхности упругого кольца по всей высоте, а к средней части упругого кольца вблизи плоскости симметрии, перпендикулярной к его оси, присоединены две поперечные тяги, и эта плоскость симметрии упругого кольца совпадает с плоскостью симметрии тяг, которые расположены симметрично второму диаметральному направлению упругого кольца, причем расстояние между осями тяг не больше половины диаметра внешней боковой поверхности кольца, а сквозные пазы имеют высоту, равную толщине поперечных тяг, и расположены симметрично относительно их плоскости симметрии, при этом пазы в окружном направлении расположены между тягами и силовводящими рычагами.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для постоянного измерения усилий в различных резьбовых соединениях строительных элементов и конструкций.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к системам измерения усилий в стержнях, тягах и других протяженных элементах конструкций, и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, и, в частности, в ракетной технике.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройству многокомпонентных тензометрических динамометров с внутренним каналом, и может быть использовано в различных областях техники (например, в робототехнике, экспериментальной гидро- и аэродинамике).

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к системам измерения усилий в стержнях, тягах и других протяженных элементах конструкций, нагруженных осевой силой.

Изобретение может быть использовано для измерения малых давлений с повышенной чувствительностью и точностью. Тензорезисторный преобразователь силы содержит упругий элемент, выполненный за одно целое с опорном кольцом.

Изобретение относится к горному делу, в частности к приборам измерения проявления горного давления, а именно к датчикам для измерения натяжения анкера. .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения усилий в подъемных устройствах. .

Изобретение относится к области машиностроения и транспорта. .

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к многоканальным измерительным устройствам для измерения сил и моментов, действующих на модель летательных аппаратов в аэродинамической трубе.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности, для измерения деформаций в различных конструкциях посредством поляризационно-оптических преобразователей и может быть использовано в строительстве, на транспорте, в промышленных производствах, в контрольно-измерительной аппаратуре.

Изобретение относится к весовой технике, в частности к тензорезисторным датчикам силы, предназначенным для точного измерения сил, в том числе в агрессивных средах. Тензорезисторный датчик силы содержит жесткий центр, силовводяшую оболочку, кольцевой силопреобразователь, ограниченный изнутри цилиндрической поверхностью, имеет в своей нижней части кольцевой выступ, ограниченный изнутри той же цилиндрической поверхностью, опорную оболочку большего диаметра и опорное кольцо, соединенные между собой последовательно и выполненные за одно целое. Силовводящая оболочка выполнена вогнутой и в средней части ограничена снаружи и изнутри цилиндрическими поверхностями и плавно изнутри сопрягается с участками конических поверхностей одинаковой конусности и сужающиеся части конусов направлены к средней части симметрично. Верхнее подрезисторное кольцо ограничено цилиндрическими поверхностями и снаружи имеет два симметричных выступа, ограниченных коническими поверхностями одинаковой конусности, а их сужающиеся части направлены к середине, и запрессовано по этим поверхностям в среднюю часть силовводящей оболочки. Кольцевой выступ кольцевого силопреобразователя также ограничен снаружи конической поверхностью и его сужающаяся часть конуса направлена к кольцевому силопреобразователю, и по ней запрессовано нижнее подрезисторное кольцо и упирается в кольцевой силопреобразователь. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и точности измерений. 3ил.

Изобретение относится к весовой технике, в частности к датчикам силы, для точного измерения небольших усилий в широком диапазоне. Силочувствительный элемент содержит упругое кольцо с тензорезисторами, два жестких кольца меньшего и большего диаметров, радиальные рычаги по своим концам снабжены верхними и нижними балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. При этом ширина меньшего основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего основания верхней балки. Жесткое кольцо меньшего диаметра соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного внутри упругого кольца. Нижние балки соединены с верхней частью внутри упругого кольца, а внизу снаружи оно соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного вне кольца. Нижние балки соединены с жестким кольцом внутри и все они изготовлены за одно целое. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измерения сил в сторону малых нагрузок с повышенной точностью. 4 ил.

Изобретение относится к датчикам силы. Датчик силы содержит корпус, который выполнен в виде короба, основание которого с внешней стороны снабжено крестообразным хомутом для закрепления корпуса в держателе штатива, а к противоположной стороне хомута закреплено основание, посредством которого датчик силы устанавливается на лабораторном столе, корпус снабжен съемной крышкой, один торец которой выполнен с П-образным окном для выхода порта. Внутри корпуса расположена тензобалка, выполненная S-образной формы, при этом тензобалка на внутренней поверхности основания корпуса закреплена своей нижней полкой, на нижней поверхности средней полки закреплены тензорезисторы, собранные по мостовой схеме, при этом выходы тезорезисторов соединены с электронным блоком, а верхняя полка тензобалки снабжена вертикальным стержнем, проходящим сквозь отверстие в крышке и ось которого расположена на одной оси с осью крестообразного хомута корпуса, причем свободный конец стержня снабжен осевым углублением для установки чаши весов и поперечным отверстием для приложения силы, направленной вверх. Технический результат - обеспечение измерения сил различного действия, приложенных в различных направлениях, а также возможность использования для измерения веса. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к буровой технике и предназначено для измерения параметров силового воздействия на буровое долото режуще-скалывающего действия в процессе разрушения им породы. Лабораторная установка для определения нагрузки, действующей на буровое долото, содержит измерительную балку, жестко закрепленную на базовой плите, с установленным на ней долотом. На измерительной балке смонтированы тензометрические датчики, образующие шесть тензометрических мостов для измерения осевой нагрузки Rza на измерительную балку вдоль ее оси, Mza - момента, скручивающего измерительную балку относительно ее оси, Mxa, Mxb - моментов соответственно в поперечных сечениях измерительной балки, отстоящих друг от друга на расстоянии a, изгибающих измерительную балку в плоскости, проходящей через ее ось, и ось декартовой системы координат, Mya, Myb - моментов соответственно в поперечных сечениях измерительной балки, изгибающих измерительную балку в плоскости, проходящей через ее ось, и ось декартовой системы координат. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. 8 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрическим средствам измерения. Технический результат: расширение динамического диапазона преобразования напряженно-деформированных состояний сенсорной консоли вследствие воздействия на ее поверхность скоростного напора (динамического давления) газовых или жидкостных потоков. Сущность: тензорезистивный преобразователь содержит сенсорную консоль, работающую на изгиб, выполненную из упругой подложки тонкопленочного эластичного полимера, двух фольговых тензорезисторов, планарно расположенных на противоположных сторонах подложки, продольные оси которых параллельны между собой, или четырех фольговых тензорезисторов, планарно и попарно расположенных на противоположных сторонах подложки, продольные оси которых симметричны относительно ее продольной оси и параллельны между собой. Тензорезисторы включены в смежные плечи полу- или полномостовую схему измерительного моста. Сенсорная консоль ориентирована ортогонально вектору приложенной силы. В преобразователь введены кольцевой сегмент с кривизной поверхности, соответствующей максимально возможному упругому изгибу сенсорной консоли, хонейкомб, и флюгерный элемент. Кольцевой сегмент выполнен с проницаемой поверхностью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам давления контактного типа, в частности к тензометрическим средствам измерений консольного типа. Техническим результатом изобретения является расширение динамического диапазона тензорезистивного преобразования напряженно-деформированных состояний при прямом контактном воздействии на упруго-чувствительный элемент скоростного напора газовых или жидкостных потоков в электрический сигнал. Тензорезистивный преобразователь содержит упруго-чувствительный элемент консольного типа, выполненный из тензорезисторов, планарно и попарно расположенных на его противоположных сторонах, и электрических выводов со стороны его заделки, измерительный мост и индикатор, включенный в измерительную диагональ измерительного моста. При этом упруго-чувствительный элемент работает на изгиб ортогонально вектору приложенной силы. Также в преобразователь введены, по меньшей мере, один и более упругих слоев, выполненных из тонкопленочного эластичного полимера, имеющих одинаковую с упруго-чувствительным элементом ширину, но различные длины и расположены на нем последовательно с уменьшением длины в сторону его заделки. Упругие слои планарно жестко связаны между собой и упруго-чувствительным элементом, либо планарно свободны, но собраны воедино в заделке в сэндвич-структуру, обладающей качеством тела равного сопротивления изгибу. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительным устройствам для измерения и регистрации сил взаимодействия между колесом и рельсом. Техническим результатом является повышение точности измерения сил взаимодействия колеса с рельсом за счет уменьшения влияния на измерения вертикальных сил, поперечного смещения колеса относительно рельса и расширения частотного диапазона измеряемых вертикальных и боковых (горизонтальных) сил, возникающих при контакте колеса с рельсом при прохождении по геометрическим, стыковым неровностям пути и волнообразным неровностям на поверхности катания рельса. Устройство для измерения вертикальных и боковых сил взаимодействия между колесом и рельсом содержит железнодорожную колесную пару, тензометрические датчики, размещенные на внутренней и наружной стороне диска колеса по разные стороны от оси на концентричных диаметрах внутренней стороны дисков колес и включенные в полумостовые схемы, тензометрические усилители, програмируемый контроллер, блок передачи сигналов по радиоканалу, связанный с блоком приема сигналов и бортовым компьютером. Тензореристоры на наружной стороне диска колеса диаметрально расположены в створе с тензорезисторами на внутренней стороне, а угол α между соседними диаметрами на внутренней или наружной стороне диска колеса, на которых размещены диаметрально расположенные тензодатчики, составляет от 36° до 60° дуги окружности. 4 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для регистрации нагрузок, в частности осевого усилия от вращающихся деталей, таких как валы или цапфы турбомашин. Заявленное устройство для замера осевого усилия ротора турбомашины содержит шариковый подшипник, внутреннее кольцо которого установлено на валу, а наружное кольцо в корпусе, а также установленные в корпусе плоское упругое кольцо, на торцевых поверхностях которого выполнены опорные площадки выступов, между которыми установлены тензодатчики и дополнительное упругое кольцо с тензодатчиками, при этом оно содержит два кольцевых элемента, контактирующих между собой по коническим относительно продольной оси вала торцевым поверхностям, которые образуют усеченный конус, большее основание которого расположено со стороны шарикового подшипника, при этом упомянутые кольцевые элементы установлены между близлежащими торцами плоского упругого кольца и наружного кольца шарикового подшипника, причем кольцевой элемент, контактирующий непосредственно с плоским упругим кольцом, выполнен разрезным, а другой кольцевой элемент установлен непосредственно в корпусе, при этом дополнительное упругое кольцо выполнено с коэффициентом жесткости меньшим, чем у плоского упругого кольца, и установлено между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью разрезного кольцевого элемента, а в осевом направлении дополнительное упругое кольцо ограничено торцом плоского упругого кольца и радиальным торцом, выполненным на внутренней поверхности корпуса, причем на наружной и внутренней поверхностях дополнительного упругого кольца выполнены опорные площадки выступов, между которыми установлены упомянутые тензодатчики, при этом плоское упругое кольцо, дополнительное упругое кольцо, два кольцевых элемента зафиксированы в корпусе в осевом направлении, а наружное кольцо шарикового подшипника зафиксировано в корпусе от проворота. Технический результат заключается в расширении диапазона замера осевого усилия ротора турбомашины, а также в сокращении времени и затрат на доводку турбомашины. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для весовых измерений в части измерений сигналов с первичных преобразователей силы (тензодатчиков). Аппаратура может применяться в любых отраслях промышленности, требующих прецизионных (0.002% и точнее) измерений массы, силы, момента силы и т.п. Многоканальный измерительный преобразователь сигналов в тензорезисторных мостовых схемах содержит блок генератора синусоидальных сигналов, блоки измерителей по числу каналов. Противофазные сигналы питания тензорезисторной мостовой схемы с выхода блока генератора синусоидальных сигналов через усилители мощности подаются на входы питания каждой тензорезисторной мостовой схемы, в каждом блоке измерителя напряжение со входов питания тензорезисторной мостовой схемы через дополнительные буферные усилители подается на входы опорного индуктивного делителя напряжения, выход которого соединен с первым входом коммутатора, второй вход которого соединен с выходной диагональю тензорезисторной мостовой схемы, а выход через дифференциальный операционный усилитель соединен со входом аналого-цифрового преобразователя (АЦП), режим работы которого задается первым микропроцессором. Вход-выход АЦП соединен с входом-выходом первого микропроцессора, выход которого соединен со входом второго микропроцессора (МП2), осуществляющего цифровое синхронное детектирование, цифровую фильтрацию и расчет коэффициента деления тензорезисторной мостовой схемы, вход-выход второго микропроцессора соединен входом-выходом устройства передачи данных, аналоговый вход МП2 соединен с выходом схемы защиты, входы которой соединены с выходами усилителей мощности, второй выход МП2 соединен с третьим входом схемы защиты, а третий выход МП2 - с третьим входом коммутатора. Тактирующий вход АЦП каждого блока измерителей соединен с выходом блока генератора синусоидальных сигналов, формирующим тактирующие импульсы, а дискретный вход первого микропроцессора каждого блока измерителей соединен с выходом блока генератора синусоидальных сигналов, формирующим сигнал полной фазы напряжения питания тензорезисторных мостовых схем. Технический результат - снижение основной и дополнительных погрешностей измерений. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх