RU110493U1 - Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости - Google Patents

Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости Download PDF

Info

Publication number
RU110493U1
RU110493U1 RU2011113169/28U RU2011113169U RU110493U1 RU 110493 U1 RU110493 U1 RU 110493U1 RU 2011113169/28 U RU2011113169/28 U RU 2011113169/28U RU 2011113169 U RU2011113169 U RU 2011113169U RU 110493 U1 RU110493 U1 RU 110493U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
outputs
rotation
elements
anemosensitive
Prior art date
Application number
RU2011113169/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Кравченко
Виталий Андреевич Яшков
Владимир Михайлович Солдаткин
Александр Азикович Порунов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ)
Priority to RU2011113169/28U priority Critical patent/RU110493U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU110493U1 publication Critical patent/RU110493U1/ru

Links

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

1. Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости, содержащий нагнетатель, формирующее сопло, анемочувствительные элементы, установленные в рабочей камере и измерительную схему, отличающийся тем, что проволочные анемочувствительные элементы расположены относительно друг друга ортогонально в плоскостях "xoz" и "yoz" вращения объекта и закреплены на электропроводящих изолированных стойках одинаковой высоты, размещенных перпендикулярно плоскому основанию проницаемому для протекания струи и установленному перпендикулярно направлению ее течения в рабочей камере, причем первые концы всех анемочувствительных элементов электрически соединены между собой и закреплены на центральной стойке, а вторые концы каждого из анемочувствительных элементов закреплены на своих стойках, расположенных симметрично относительно центральной стойки в плоскостях вращения объекта, а измерительная схема образована из каналов измерения угловых скоростей в плоскостях "xoz" и "yoz" вращения объекта, в каждом из которых входы электроизмерительных схем подключены к соответствующим анемочувствительным элементам, а выходы электроизмерительных схем соединены соответственно с первыми и вторыми входами сумматоров и вычитающих устройств каждого из каналов измерения, при этом выходы сумматоров связаны со входами блоков коррекции чувствительности, выходы которых соединены с первыми входами усилителей информативных сигналов соответствующих каналов, а выходы вычитающих устройств связаны со вторыми входами усилителей информативных сигналов, выходы которых подключены к первому и второму входам блока преобразования информативных с�

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для определения величины угловой скорости подвижных объектов в двух плоскостях вращения.
К группе аналогов заявленного технического решения относятся устройства, защищенные патентом США №3205715 и авторским свидетельством СССР №1005560.
Струйный датчик угловой скорости по пат. кл. 73-516, США №3205715, содержащий сопло, формирующее струю газа, нагнетатель, рабочую камеру, анемочувствительные элементы, расположенные симметрично относительно оси струи в плоскости вращения и преобразующие отклонение струи газа в электрический сигнал, пропорциональный угловой скорости, измерительные схемы и усилители сигналов. Недостатками этого устройства являются погрешности, возникающие за счет перекрестной влияния угловой скорости; возникновение погрешности при действии угловой скорости, определяемой наличием разности поступательных скоростей струи, покинувших срез сопла в различные моменты времени; неоднозначность измерения угловой скорости вследствие ее ограниченного диапазона измерения.
Струйный датчик угловой скорости по А.С. №1005560 G01P 3/26, опубликованный в бюл. №53, 14.08.79, содержит нагнетатель (источник пневмопитания), два чувствительных элемента в виде проволочек (металлических нитей), расположенные в точках максимального изменения скорости потока под действием угловой скорости на склонах параболического профиля скоростей и включенные в электроизмерительную схему, обеспечивающую режим постоянного сопротивления. Выделение и усиление информационного сигнала чувствительных элементов осуществляется дифференциальными усилителями. Недостатком устройства является низкая точность измерения, обусловленная влиянием контактных сопротивлений проволочных чувствительных элементов и сложностью настройки пневмонуля в процессе эксплуатации устройства, вызванной тем, что винты установки пневмонуля находятся внутри герметизированного объема датчика.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению, взятым за прототип, является двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости по А.С. №1036182 G01P 3/22, опубликованному в бюл. №30, 16.03.81, состоящий из корпуса, нагнетателя, прокачивающего газ через сопло, формирующее струю, чувствительные элементы, установленные в рабочей камере и выполненные в виде термоанемометрических преобразователей. Чувствительные элементы образуют в плане правильный треугольник, центр которого расположен на оси рабочей камеры, при этом первый чувствительный элемент ориентирован параллельно одной из измерительных осей датчика. Чувствительные элементы подключены в соответствующие электроизмерительные схемы, выходные напряжения которых преобразуются соответствующими масштабными усилителями в выходные сигналы датчика.
Недостатки прототипа связаны с низкой точностью измерения угловой скорости из-за неидеальности геометрических размеров анемочувствительных элементов, входящих в термоанемометрический преобразователь, наличия погрешности, вызванной перекрестным взаимовлиянием ортогональных составляющих вектора угловой скорости и отсутствии коррекции по чувствительности.
Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в повышении точности измерения за счет уменьшения перекрестного влияния угловых скоростей и коррекции чувствительности в каждой плоскости вращения, а также повышении конструктивно-технологических возможностей, позволяющих более точное воспроизведение геометрических параметров элементов устройства.
Технический результат достигается тем, что в двухкомпонентном струйном датчике угловой скорости, содержащем нагнетатель, формирующее сопло, анемочувствительные элементы, установленные в рабочей камере, измерительную схему, новым является то, что проволочные анемочувствительные элементы расположены друг относительно друга взаимно ортогонально в плоскостях вращения "xoz" и "уоz" подвижного объекта и закреплены на электропроводящих изолированных стойках, установленных на плоском основании, проницаемом для протекания струи и установленном перпендикулярно направлению ее течения в рабочей камере, причем первые концы всех анемочувствительных элементов электрически соединены между собой и закреплены на центральной стойке, а вторые концы каждого из анемочувствительных элементов закреплены на своих стойках, расположенных симметрично относительно центральной стойки в плоскостях вращения объекта, а измерительная схема образована из каналов измерения угловых скоростей в плоскостях вращения "xoz" и "yoz" объекта, в каждом из которых входы электроизмерительных схем подключены к соответствующим анемочувствительным элементам, а выходы электроизмерительных схем соединены соответственно с первыми и вторыми входами сумматоров и вычитающих устройств каждого из каналов, при этом выходы сумматоров связаны со входами блоков коррекции чувствительности, выходы которых соединены с первыми входами усилителей информативных сигналов соответствующих каналов, а выходы вычитающих устройств связаны со вторыми входами усилителей информативных сигналов, выходы которых подключены к первому и второму входам блока преобразования информативных сигналов, выход которого является входом для потребителя информации двухкомпонентного датчика угловой скорости.
Кроме того, в двухкомпонентном струйном датчике угловой скорости основание выполнено в виде диска с отверстиями, образующими ортогонально расположенные перегородки для снижения торможения струи и плавного их обтекания, а герметичный корпус заполнен рабочим газом, что обеспечивает постоянство плотности рабочей среды; более стабильный теплообмен анемочувствительных элементов со струей газа и уменьшение их старения при взаимодействии со средой.
Сущность полезной модели поясняется на фиг.1, где представлена структурно-функциональная схема двухкомпонентного струйного датчика угловой скорости.
Здесь:
1 - нагнетатель (источник пневмопитания);
2 - формирующее сопло;
3 - рабочая камера;
4, 7, 9, 10, 11 - изолированные стойки;
5, 12 - анемочувствительные элементы плоскости вращения "yoz";
6, 13 - анемочувствительные элементы плоскости вращения "xoz";
8 - корпус устройства;
14 - основание;
15, 16 - электроизмерительные схемы анемочувствительных элементов в плоскости вращения "xoz";
17, 18 - электроизмерительные схемы анемочувствительных элементов в плоскости вращения "yoz";
19, 22 - сумматоры;
20, 21 - вычитающие устройства;
23 - блок коррекции чувствительности в плоскости вращения "хоz";
24 - усилитель информативного сигнала в плоскости вращения "xoz";
25 - усилитель информативного сигнала в плоскости вращения "уоz";
26 - блок коррекции чувствительности в плоскости вращения "yoz";
27 - блок преобразования информативных сигналов.
Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости включает в себя нагнетатель 1, формирующее сопло 2, рабочую камеру 3, анемочувствительные элементы 5, 12 в плоскости вращения "xoz", анемочувствительные элементы 6, 13 в плоскости вращения "yoz", изолированные стойки 4, 7, 9, 10, 11, расположенные в корпусе устройства 8 на основании 14, электроизмерительные схемы 15, 16 анемочувствительных элементов в плоскости вращения "xoz", электроизмерительные схемы 17, 18 анемочувствительных элементов в плоскости вращения "yoz", сумматоры 19, 22, вычитающие устройства 20, 21, блок коррекции 23 чувствительности в плоскости вращения "xoz", усилитель 24 информативного сигнала в плоскости вращения "хоz", усилитель 25 информативного сигнала в плоскости вращения "yoz", блок коррекции 26 чувствительности в плоскости вращения "yoz" и блок преобразования информативных сигналов 27.
Нагнетатель (источник пневмопитания) 1 создает в корпусе устройства 8 поток газа, который с помощью формирующего сопла 2 преобразуется в ламинарную струю газа в рабочей камере 3, обдувающую анемочувствительные элементы 6, 13 в плоскости вращения "yoz" и анемочувствительные элементы 5, 12 в плоскости вращения "xoz", расположенных взаимно ортогонально друг относительно друга в плоскостях вращения "yoz" и "xoz" и закрепленных на изолированных стойках 4, 7, 9, 10, 11 на основании 14 рабочей камеры 3, при этом с выходов анемочувствительных элементов сигналы поступают на соответствующие входы электроизмерительных схем 15, 16 и 17, 18, образуя каналы змерения угловых скоростей в плоскостях вращения "xoz" и "yoz".
При вращении объекта в плоскости вращения "xoz" с выхода электроизмерительной схемы 15 сигнал поступает на первые входы сумматора 19 и вычитающего устройства 20, с выхода электроизмерительной схемы 16 - на вторые входы сумматора 19 и вычитающего устройства 20, причем сигнал с выход сумматора 19 не изменяется при действии угловой скорости и пропорционален среднему значению скорости обдува анемочувствительных элементов и является входным блока коррекции 23 чувствительности в плоскости вращения "xoz", выходной сигнал вычитающего устройства 20 будет при этом пропорционален величине отклонения струи под действием угловой скорости, т.е. разности средних скоростей обдува анемочувствительных элементов и является входным усилителя 24 информативного сигнала в плоскости вращения "xoz".
При вращении объекта в плоскости "yoz" аналогично работает второй канал преобразования информативного сигнала по второй составляющей угловой скорости.
При воздействии на датчик одновременно двух составляющих угловой скорости объекта уменьшается среднее значение обдува всех анемочувствительных элементов 5, 6, 12, 13 относительно заданного в блоках коррекции 23, 25 и на их выходах появятся сигнналы увеличивающие чувствительность преобразования усилителей информативных сигналов 24, 25 и следовательно на их выходах будут соответствовать величине составляющих угловой скорости, которые поступают на вход блока 27 преобразования информативных сигналов для потребителя.
Кроме того, основание 14, на котором закреплены изолированные стойки 4, 7, 9, 10, 11, выполнено в виде диска с отверстиями, образующими ортогонально расположенные перегородки, а герметичный корпус устройства 5 заполнен рабочим газом.
Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости работает следующим образом.
При отсутствии угловой скорости нагнетатель (источник пневмопитания) 1 создает в корпусе устройства 8 поток газа, который с помощью формирующего сопла 2 преобразуется в струю газа, ось которой совпадает с центром в точке О, являющейся общей точкой взаимно ортогонального расположения анемочувствительных элементов 6, 13 и 5, 12, закрепленных на изолированных стойках 4, 7, 9, 10, 11 рабочей камеры 3. При этом средние скорости, обдувающие каждый анемочувствительный элемент 6, 13 в плоскости вращения "xoz" и 5, 12 в плоскости вращения "yoz” одинаковы и, следовательно, равны напряжения Uωy1=Uωy2 на выходах электроизмерительных схем 15, 16 в плоскости вращения "xoz" и Uωx1=Uωx2 на выходах электроизмерительных схем 17, 18 в плоскости вращения "yoz". Суммарные сигналы U∑Y=Uωy1+Uωy2, U∑X=Uωx1+Uωx2 пропорциональны средним скоростям параболического закона распределения струи в данном сечении, при этом разность сигналов Uωy=Uωy1-Uωy=0 и Uωx=Uωx1-Uωx2=0.
При появлении угловой скорости в измерительной плоскости струя газа смещается от исходного положения, что приводит к изменению величины средней скорости, обдувающего анемочувствительные элементы, и, в конечном счете, к изменению выходных сигналов Uωx1, Uωx2 в плоскости вращения "yoz", одновременно поступающих на сумматор 22 и вычитающее устройство 21, и Uωy1, Uωy2 - в плоскости вращения "xoz”, одновременно поступающих на сумматор 19 и вычитающее устройство 20. При этом разность сигналов Uωy=Uωy1-Uωy2 пропорциональна составляющей угловой скорости в плоскости вращения "xoz" и поступает на вход усилителя 24 информативного сигнала, Uωx=Uωx1-Uωx2 пропорциональна составляющей угловой скорости в плоскости вращения "уоz" и поступает на вход усилителя 25 информативного сигнала. В плоскости вращения "xoz" суммарный сигнал U∑Y не изменяется, но при действии перекрестного влияния составляющей угловой скорости в плоскости вращения "yoz", средняя скорость обдува анемочувствительных элементов 6, 13 уменьшается вследствие ухода профиля струи в данном сечении, что приводит, таким образом, к уменьшению сигнала U∑Y, и, следовательно, необходимо провести коррекцию чувствительности в этой плоскости вращения, которая осуществляется посредством блока коррекции 23, выполненном на базе операционного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления (Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых И.С. - М.: Сов. радио. 1980 - 224 с.), в сторону увеличения крутизны преобразования усилителя. Аналогичная картина наблюдается в плоскости вращения "yoz" c появлением перекрестного влияния составляющей угловой скорости в плоскости вращения "xoz", где необходимо провести коррекцию чувствительности посредством блок коррекции 26.
С соответствующих выходов усилителей 24, 25 сигналы, пропорциональные составляющим угловой скорости в плоскостях вращения "xoz" и "yoz", и через блок преобразования информативного сигнала 27, выполненного на базе микропроцессорного комплекта (Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинигр. отд-ие, 1989. - 224 с., ил.), выдаются в удобной для потребителя форме (аналоговой, цифровой и т.д.).
Таким образом, заявляемый двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости позволяет увеличить точность измерения за счет уменьшения перекрестного влияния угловых скоростей в каждой плоскости вращения и коррекции чувствительности, что достигается введением сумматоров, вычитающих устройств, блоков коррекции в каждый из каналов измерения составляющей угловой скорости, а также повышением конструктивно-технологических возможностей с более точным воспроизведением геометрических параметров элементов устройства, причем датчик угловой скорости реализуется на стандартных элементах.

Claims (2)

1. Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости, содержащий нагнетатель, формирующее сопло, анемочувствительные элементы, установленные в рабочей камере и измерительную схему, отличающийся тем, что проволочные анемочувствительные элементы расположены относительно друг друга ортогонально в плоскостях "xoz" и "yoz" вращения объекта и закреплены на электропроводящих изолированных стойках одинаковой высоты, размещенных перпендикулярно плоскому основанию проницаемому для протекания струи и установленному перпендикулярно направлению ее течения в рабочей камере, причем первые концы всех анемочувствительных элементов электрически соединены между собой и закреплены на центральной стойке, а вторые концы каждого из анемочувствительных элементов закреплены на своих стойках, расположенных симметрично относительно центральной стойки в плоскостях вращения объекта, а измерительная схема образована из каналов измерения угловых скоростей в плоскостях "xoz" и "yoz" вращения объекта, в каждом из которых входы электроизмерительных схем подключены к соответствующим анемочувствительным элементам, а выходы электроизмерительных схем соединены соответственно с первыми и вторыми входами сумматоров и вычитающих устройств каждого из каналов измерения, при этом выходы сумматоров связаны со входами блоков коррекции чувствительности, выходы которых соединены с первыми входами усилителей информативных сигналов соответствующих каналов, а выходы вычитающих устройств связаны со вторыми входами усилителей информативных сигналов, выходы которых подключены к первому и второму входам блока преобразования информативных сигналов, выход которого является входом для потребителя информации двухкомпонентного датчика угловой скорости.
2. Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости по п.1, отличающийся тем, что основание выполнено в виде диска с отверстиями, образующими ортогонально расположенные перегородки, а герметичный корпус заполнен рабочим газом.
Figure 00000001
RU2011113169/28U 2011-04-05 2011-04-05 Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости RU110493U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113169/28U RU110493U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113169/28U RU110493U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU110493U1 true RU110493U1 (ru) 2011-11-20

Family

ID=45317096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113169/28U RU110493U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU110493U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516196C2 (ru) * 2012-05-03 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516196C2 (ru) * 2012-05-03 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102103013B (zh) 三维矢量水听器
JP2011164019A5 (ru)
CN103901363A (zh) 一种单芯片z轴线性磁阻传感器
CN103592484B (zh) 一种用于防强磁铁对电子式电能表产生误差影响的防窃电方法
CN203480009U (zh) 一种单芯片z轴线性磁电阻传感器
CN104597273B (zh) 一种运动速度的测试方法和设备
RU110493U1 (ru) Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости
KR101331956B1 (ko) 아날로그 mems 센서를 이용하는 고정밀 ins 모듈 및 그 구동 방법
US6601447B1 (en) Acoustic anemometer for simultaneous measurement of three fluid flow vector components
RU2462723C1 (ru) Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости
CN109270291B (zh) 一种基于pvdf压电传感器的流速测量装置及方法
RU2684683C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
RU2527529C1 (ru) Трехкомпонентный струйный датчик угловой скорости
FI63298C (fi) Pao jonisering baserande anordning foer maetning av gasers stroemningshastighet
CN108109394A (zh) 基于矢量模型的单地磁车辆交通参数检测系统及方法
RU120233U1 (ru) Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости
CN101187672A (zh) 流速流向测量装置及其方法
CN105300353B (zh) 基于过采样技术的高精度倾角测量仪
RU133288U1 (ru) Трехкомпонентный струйный датчик угловой скорости
CN110160553B (zh) 被约束体微小姿态动态测试装置以及解算方法
RU2712777C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
JPH09196959A (ja) 風向風速計
CN103630228B (zh) 一种洁净厂房微振动检测的方法
RU2516196C2 (ru) Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости
GB2583646A (en) Seismic pressure and acceleration measurement

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2011113157

Country of ref document: RU

Effective date: 20120927