DE1773944B2 - Beschleunigungsmessgeraet - Google Patents

Beschleunigungsmessgeraet

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DE1773944B2
DE1773944B2 DE19681773944 DE1773944A DE1773944B2 DE 1773944 B2 DE1773944 B2 DE 1773944B2 DE 19681773944 DE19681773944 DE 19681773944 DE 1773944 A DE1773944 A DE 1773944A DE 1773944 B2 DE1773944 B2 DE 1773944B2
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
    • G01P15/09Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by piezoelectric pick-up
    • G01P15/0907Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by piezoelectric pick-up of the compression mode type

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

nannten radialen und ringförmigen Nuten ist die Auflagerfläche 14 zu dem zu messenden Objekt hin unterbrochen bzw. verkleinert, so daß der Wärmeübergang zum Gerät entsprechend vermindert ist Dieser Wärmeübergang wird weiterhin noch durch
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (3)

Kühlsystem in der Praxis nur in vereinzelten Fällen, Patentansprüche: z. B. bei labormäßigen Messungen, angewendet wer den.
1. Beschleunigungsmeßgerät mit einem in Ziel der Erfindung ist es nun, ein Beschleunigungseinem Gehäuse angeordneten vorgespannten 5 meßgerät zu schaffen, bei dem unter Vermeidung und mit der seismischen Masse mechanisch ge- eines zusätzlichen baulichen Aufwandes die Erkoppelten piezoelektrischen Meßkristallsatz, wärmung des Gerätes auf ein Ausmaß reduziert dadurch gekennzeichnet, daß der wird, welches thermisch bedingte Fehlanzeigen ausSockel (12) des Gehäuses (10) in seiner Auflager- schließt. Ausgehend von einem Beschleunigungsfläche (14) radiale sowie ringförmige Ausspa- io meßgerät der eingangs genannten Bauart wird diese rangen (26 bzw. 27) aufweist. Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der
2. Beschleunigungsmeßgerät nach Ansprach 1, Sockel des Gehäuses in seiner Auflagerfläche radiale dadurch gekennzeichnet, daß die radialen Ausspa- sowie ringförmige Aussparungen aufweist. Dadurch rangen (26) die Mantelfläche (13) des Gehäuses wird die Wärmeübergangsfläche von dem zu messen-(10) durchsetzen. 15 den Objekt zum Beschleunigungsmeßgerät und so-
3. Beschleunigungsmeßgerät nach Ansprach 2, mit der Wärmeübergang auf diesem Wege verkleidadurch gekennzeichnet, daß die Tiefe der radia- nert Ein solches Gerät eignet sich daher für die len Aussparungen (26) gegen die Mantelfläche verschiedensten Meßaufgaben, die mit einer ther-(13) hin linear zunimmt. mischen Belastung des Gerätes verbunden sind, ins-
ao besondere für Dauerüberwachungen von Düsentriebwerken, Gasturbinen, Großmotoren und dgl. Dabei ist es von besonderem Vorteil, daß sich jegliche
Wartung des Gerätes erübrigt.
Gemäß einem weiteren Erfindungsmerkmal durch-
25 setzen die radialen Aussparungen die Mantelfläche
des Gehäuses, wodurch unter der Auflagerfläche Luft
Die Erfindung bezieht sich auf ein Beschleuni- zirkulieren kann, welche wenigstens einen Teil der
gungsmeßgerät mit einem in einem Gehäuse ange- noch über die Auflagerfläche übertretenden Wärme
ordneten vorgespannten und mit der seismischen aufnimmt. Dadurch wird die Wärmeübertragung
Masse mechanisch gekoppelten piezoelektrischen 30 zum Gehäuse des Beschleunigungsmeßgerätes hin
Meßkristallsatz. noch weiter vermindert.
Derartige Geräte sind oftmals im Betrieb, z. B. Eine Verbesserang der erwähnten Luftzirkulation bei Anbau an Verbrennungsmotoren, einer Erwär- wird gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung mung ausgesetzt, wobei der Wärmefluß von der zu noch dadurch erhalten, daß die Tiefe der radialen messenden Maschine über die Auflagerfläche des 35 Aussparungen gegen die Mantelfläche hin linear zuMeßgerätes in das Gehäuse des Meßgerätes statt- nimmt, wodurch der Zutritt der Luft zu den Nuten findet. Dadurch erwärmt sich das Meßgerät, und sowie der Abfluß der dort erwärmten Luft von diezwar allmählich, ausgehend von der Auflagerfläche, sen leichter vonstatten geht.
zu den übrigen Teilen hin. Bei dieser Erwärmung Die Erfindung wird an Hand eines Ausführungsdehnen sich entsprechend dem Grad der Erwär- 40 beispiels näher erläutert. Es zeigen F i g. 1 einen mung die verschiedenen Teile des Beschleunigungs- Axialschnitt eines Beschleunigungsmeßgerätes gemeßgerätes aus, wobei die Wärmedehnung nicht nur maß der Erfindung und F i g. 2 eine Untersicht des infolge der unterschiedlichen Erwärmung der Teile, in F i g. 1 dargestellten Gerätes,
sondern auch zufolge der verschiedenen Materialien Der piezoelektrische Meßkristallsatz setzt sich verschieden groß ist. Dies hat schließlich auch einen 45 aus Scheiben 1 zusammen. Diese sind zwischen Einfluß auf die Vorspannung des Meßkristallsatzes, der oberen Scheibe 7 und der unteren Scheibe 8 welche sich entsprechend den Unterschieden in den angeordnet, wobei sich die untere Scheibe 8 Wärmedehnungen der verschiedenen Teile verändert. im Sockel 12 des Gehäuses 10 abstützt. Ober-Dadurch verändert sich insbesondere die Grandein- halb der Scheibe 7 befindet sich die seismische stellung des Gerätes, mit anderen Worten, das Be- 50 Masse 11 und die ganze, aus Meßkristallsatz und schleunigungsmeßgerät liefert Fehlanzeigen, die nicht seismischer Masse bestehende Gebereinheit ist mittels von Beschleunigungen herrühren, sondern lediglich einer vorgespannten Rohrfeder 15, welche einen Bevon der Temperatur beeinflußt sind. standteil des Gehäuses 10 bildet, umschlossen. Über Es ist zwar ein piezoelektrisches Beschleunigungs- der Rohrfeder 15 ist mit Abstand eine Schutzkappe meßgerät bekannt, welches über eine Kühleinrichtung 55 25 angeordnet. Seitlich am Gehäuse 10 befindet sich verfügt, wobei der Kühleffekt durch Entspannung eine Anschlußbuchse 18, durch welche die Meßeines dem Gerät unter Druck zugeleiteten Gases leitungen vom Meßkristallsatz in weiter nicht darerreicht wird. Das Gehäuse des Gerätes weist zu gestellter Weise herausgeführt sind. Das Meßgerät diesem Zweck eine eigene Kammer zur Aufnahme wird mittels nicht dargestellter Schrauben an dem zu des zur Kühlung verwendeten Druckgases auf. Das 60 messenden Objekt befestigt, welche das Gehäuse 10 Expansionsventil wird durch ein Thermoelement ge- in Bohrungen 28 durchsetzen.
steuert, so daß das Einschalten und die Wirksam- Der Sockel 12 des Gehäuses weist sechs radiale
keit der Kühlung selbsttätig durch die am Beschleu- Nuten 26 auf, welche über den Umfang gleichmäßig
nigungsmeßgerät herrschende Temperatur geregelt verteilt sind. Außerdem sind ringförmige Nuten 27
wird. Eine solche Anlage ist einerseits sehr kompli- 65 vorgesehen, die zueinander und zum Gehäuse 10
ziert aufgebaut und setzt andererseits bei Dauer- konzentrisch angeordnet sind und mit radialen Nu-
betrieb eine große Menge des entsprechenden Druck- ten 26 ein Kanalnetz bilden. Schließlich ist noch eine
eases voraus. Aus diesen Gründen kann ein solches zentrale Ausnehmung 30 vorgesehen. Durch die ge-
DE19681773944 1967-08-02 1968-07-30 Beschleumgungsmeßgerat Expired DE1773944C (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT719967A AT275198B (de) 1967-08-02 1967-08-02 Verfahren zur Herstellung eines piezoelektrischen Beschleunigungsmeßgerätes
AT719967 1967-08-02

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE1773944A1 DE1773944A1 (de) 1972-01-05
DE1773944B2 true DE1773944B2 (de) 1972-07-20
DE1773944C DE1773944C (de) 1973-02-15

Family

ID=

Also Published As

Publication number Publication date
CH469985A (de) 1969-03-15
DE1773941B2 (de) 1972-03-30
DE1773944A1 (de) 1972-01-05
CH469984A (de) 1969-03-15
DE1773941A1 (de) 1971-08-26
AT275198B (de) 1969-10-10
US3536939A (en) 1970-10-27

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