RU113828U1 - Устройство для измерения механических напряжений - Google Patents

Устройство для измерения механических напряжений Download PDF

Info

Publication number
RU113828U1
RU113828U1 RU2011121504/28U RU2011121504U RU113828U1 RU 113828 U1 RU113828 U1 RU 113828U1 RU 2011121504/28 U RU2011121504/28 U RU 2011121504/28U RU 2011121504 U RU2011121504 U RU 2011121504U RU 113828 U1 RU113828 U1 RU 113828U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photoelastic
cylinder
photoelastic element
cone
protrusions
Prior art date
Application number
RU2011121504/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Георгиевич Паулиш
Виктор Николаевич Федоринин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА ПОДИЙ" ООО "ФИРМА ПОДИЙ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА ПОДИЙ" ООО "ФИРМА ПОДИЙ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА ПОДИЙ" ООО "ФИРМА ПОДИЙ"
Priority to RU2011121504/28U priority Critical patent/RU113828U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113828U1 publication Critical patent/RU113828U1/ru

Links

Abstract

1. Устройство для измерения механических напряжений, включающее нагрузочный элемент, закрепляемый на поверхности контролируемого объекта, пьезооптический преобразователь, преобразующий в электрический сигнал величину напряжений на фотоупругом элементе, и блок обработки сигнала, отличающееся тем, что нагрузочный элемент представляет собой полый цилиндр с четырьмя продольными разрезами, не нарушающими целостности цилиндра, а фотоупругий элемент пьезооптического преобразователя выполнен в виде усеченного конуса, причем на внутренней поверхности цилиндра нагрузочного элемента имеются выступы для крепления фотоупругого элемента, образующие конусовидное отверстие, ось которого совпадает с осью цилиндра и с осью фотоупругого элемента, при этом углы конуса отверстия и конуса фотоупругого элемента совпадают и равны конусу Морзе, а средний диаметр фотоупругого элемента превышает средний диаметр посадочного места внутри полого цилиндра на величину, достаточную для жесткого крепления за счет упругости стенок цилиндра. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для большей концентрации напряжений на фотоупругом элементе выступы могут быть выполнены в виде ребер с уменьшенной площадью контакта с фотоупругим элементом. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагрузочный элемент снабжен наружными выступами с монтажными отверстиями для крепления к контролируемому объекту. ! 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что для повышения надежности крепления нагрузочного элемента на наружных выступах выполнены зубья.

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике, в частности, для измерения напряжений (деформаций) в различных конструкциях посредством поляризационно-оптических преобразователей, и может быть использована в строительстве, на транспорте, в промышленных производствах, в контрольно-измерительной аппаратуре.
Уровень техники
Известно, что пьезооптические преобразователи, используемые для измерения напряжений (деформаций), обладают наибольшей чувствительностью по сравнению с другими, например, с тензорезистивными преобразователями (Слезингер И.И. Пьезооптические измерительные преобразователи. Измерительная техника, 1985, №11, с.45-48) [1].
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является пьезооптический тензометрический преобразователь (Заявка на патент №2010116023 от 23.04.2010, решение о выдаче патента от 02.02.2011) [2]. Преобразователь состоит из нагрузочного элемента, закрепляемого на контролируемом объекте, пьезооптического преобразователя, преобразующего величину напряжений на фотоупругом элементе в электрический сигнал, и блока обработки сигнала. Нагрузочный элемент представляет собой пластину, обеспечивающую концентрацию напряжений на фотоупругом элементе, фотоупругий элемент закреплен в пластине в заведомо нагруженном состоянии и таким образом, что, действие исходной силовой нагрузки осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Недостатком данного тензометрического преобразователя является то, что он позволяет измерять деформации, возникающие только в направлении оси пластины. Преобразователь не чувствителен к деформациям, возникающим в направлении перпендикулярном оси пластины. Другим недостатком преобразователя является то, что при отсутствии внешних деформаций, но при разных коэффициентах температурного расширения материалов пластины и контролируемого объекта в преобразователе будут возникать напряжения (сигнал), связанные с изменением температуры преобразователя и контролируемого объекта.
Раскрытие полезной модели
Задача полезной модели заключается в создании устройства для измерения механических напряжений, которое с одинаково высокой чувствительностью измеряет деформации, возникающие в двух взаимно перпендикулярных направлениях и в котором за счет конструкции достигается эффект термокомпенсации, в том числе, для случая использования различных материалов нагрузочного элемента и контролируемого объекта.
Технический результат - расширение функциональных возможностей, упрощение конструкции, повышение ее надежности и точности производимых измерений.
Поставленная задача решена за счет того, что в известном устройстве, включающем нагрузочный элемент, закрепляемый на поверхности контролируемого объекта, пьезооптический преобразователь, преобразующий в электрический сигнал величину напряжений на фотоупругом элементе, который закреплен в заведомо нагруженном состоянии и таким образом, что, действие исходной силовой нагрузки осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях и блок обработки сигнала, согласно полезной модели нагрузочный элемент представляет собой полый цилиндр с четырьмя продольными разрезами, не нарушающими целостности цилиндра, а фотоупругий элемент пьезооптического преобразователя выполнен в виде усеченного конуса, причем на внутренней поверхности цилиндра нагрузочного элемента имеются выступы для крепления фотоупругого элемента, образующие конусовидное отверстие, ось которого совпадает с осью цилиндра и с осью фотоупругого элемента, при этом углы конуса отверстия и конуса фотоупругого элемента совпадают и равны конусу Морзе, а средний диаметр фотоупругого элемента, превышает средний диаметр посадочного места внутри полого цилиндра на величину, достаточную для жесткого крепления за счет упругости стенок цилиндра.
Для большей концентрации напряжений на фотоупругом элементе выступы могут быть выполнены в виде ребер с уменьшенной площадью контакта с фотоупругим элементом.
Нагрузочный элемент снабжен наружными выступами с монтажными отверстиями для крепления к контролируемому объекту.
Для повышения надежности крепления нагрузочного элемента на наружных выступах выполнены зубья.
Наличие четырех продольных разрезов в полом цилиндре нагрузочного элемента обеспечивает закрепление фотоупругого элемента в пластине в заведомо нагруженном состоянии за счет того, что средний диаметр фотоупругого элемента, превышает средний диаметр посадочного места внутри полого цилиндра на величину, достаточную для жесткого крепления за счет упругости стенок цилиндра. При монтаже фотоупругого элемента внутри нагрузочного элемента стенки цилиндра упруго раздвигаются, благодаря четырем разрезам в цилиндре и упругости материала цилиндра. После монтажа фотоупругий элемент зажат стенками цилиндра, что обеспечивает работу тензометрического преобразователя, как на сжатие, так и на растяжение. Четыре продольных разреза в полом цилиндре нагрузочного элемента обеспечивают также действие исходной силовой нагрузки на фотоупругий элемент в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Это, в свою очередь, обеспечивает неизменность распределения напряжений в фотоупругом элементе при деформациях, связанных с изменением температуры, как самого цилиндра, так и контролируемого объекта, что, в свою очередь, обеспечивает температурную независимость сигнала.
Посадочное место фотоупругого элемента образовано выступами на внутренней поверхности цилиндра, которые образуют конусовидное отверстие, ось которого совпадает с осью цилиндра, причем углы конуса отверстия и конуса фотоупругого элемента совпадают и равны конусу Морзе.
Выступы на внутренней поверхности цилиндра обеспечивают концентрацию напряжений на фотоупругом элементе в двух взаимно перпендикулярных направлениях, что повышает чувствительность преобразователя.
Для большей концентрации напряжений на фотоупругом элементе выступы могут быть выполнены в виде ребер с уменьшенной площадью контакта с фотоупругим элементом.
В качестве материала фотоупругого элемента может быть использован, например, плавленый кварц, обладающий высоким порогом разрушения на сжатие, что обеспечивает высокий динамический диапазон измерений деформаций и надежность преобразователя.
Нагрузочный элемент с пьезооптическим преобразователем закрепляется на контролируемом объекте таким образом, чтобы ось пьезооптического преобразователя была перпендикулярна плоскости измеряемых деформаций. Деформация контролируемого объекта передается стенкам цилиндра и через них - фотоупругому элементу пьезооптического преобразователя.
Нагрузочный элемент снабжен наружными выступами с монтажными отверстиями для крепления к контролируемому объекту. Для повышения надежности крепления нагрузочного элемента на наружных выступах могут быть выполнены зубья, лежащие в одной плоскости.
Обоснование введенных признаков
Так как фотоупругий элемент изначально сжат, то устройство с одинаковой чувствительностью работает как на сжатие, так и на растяжение. При этом фотоупругий элемент благодаря наличию разрезов в стенках цилиндра зажат в двух взаимно перпендикулярных направлениях, лежащих в плоскости, параллельной плоскости измеряемых деформаций. Деформация контролируемого объекта, возникающая вдоль любого из указанных направлений, приводит к анизотропному сжатию или растяжению фотоупругого элемента, что, в свою очередь, приводит к возникновению сигнала на выходе пьезооптического преобразователя, пропорциональному величине деформаций. При изменении же температуры, как цилиндра, так и контролируемого объекта, фотоупругий элемент сжимается или разжимается изотропно, что не приводит к повороту вектора поляризации исходно поляризованного светового луча при прохождении через фотоупругий элемент. Благодаря этому достигается температурная независимость показаний преобразователя. За счет предлагаемого крепления фотоупругого элемента, формы выполнения нагрузочного элемента и способа его крепления на контролируемом объекте, исключения дополнительных термокомпенсационных устройств достигается упрощение конструкции, расширение функциональных возможностей (измерение деформаций в двух взаимно перпендикулярных направлениях) и повышение точности измерений деформации.
Таким образом, предлагаемая совокупность признаков, определяющая конструкцию устройства для измерения механических напряжений, позволяет достичь заявленного технического результата: расширения его функциональных возможностей, упрощения конструкции, повышения ее надежности и точности измерений.
Описание устройства для измерения механических напряжений
Описание устройства поясняется фигурами 1 и 2.
На фигуре 1 показана конструкция устройства, где 1 - нагрузочный элемент (цилиндр), 2 - наружные выступы с монтажными отверстиями, 3 - фотоупругий элемент, выполненный в виде конуса Морзе. В стенках цилиндра 1 выполнены четыре разреза 4 вдоль оси цилиндра, не нарушающие целостности цилиндра. Благодаря разрезам 4, фотоупругий элемент 3 зажат в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y. Пьезооптический преобразователь расположен внутри цилиндра так, что его оптическая ось 5 совпадает с осью цилиндра. Для повышения надежности крепления нагрузочного элемента 1 к контролируемому объекту 6 на наружных выступах 2 выполнены зубья 7.
Выступы 8 на внутренней поверхности цилиндра также образуют конус Морзе, при этом оптическая ось 5 фотоупругого элемента 3 совпадает с осью цилиндра.
На фигуре 2 показана конструкция устройства с фотоупругим элементом 3, выполненным в виде конуса Морзе, на внутренней поверхности цилиндра имеются выступы 8, образующие конус Морзе для крепления фотоупругого элемента 3, выполненные в виде ребер с уменьшенной площадью контакта с фотоупругим элементом, обеспечивающие концентрацию напряжений на фотоупругом элементе. Фотоупругий элемент 3 закреплен в цилиндре 1 с помощью конуса Морзе.
Описание работы устройства
Устройство для измерения механических напряжений работает следующим образом.
Нагрузочный элемент 1 закрепляют на поверхности исследуемого объекта посредством наружных выступов 2 с монтажными отверстиями и зубьями 7. Деформация растяжения или сжатия, возникающая в контролируемом объекте в направлении X или Y, передается цилиндру 1 через места крепления. Деформация стенок цилиндра передается на фотоупругий элемент 3, что приводит к дополнительному сжатию (+δσx,y) или растяжению (-δσх,у) фотоупругого элемента, где δσx,y - изменение величины напряжения в фотоупругом элементе в направлении X или Y. В результате в пьезооптическом преобразователе возникает дополнительная разность фаз ±δΔ между взаимно перпендикулярными компонентами поляризации луча, прошедшего сквозь фотоупругий элемент, что приводит к изменению электрического сигнала на выходе фотоприемника пьезооптического преобразователя, который регистрируется и обрабатывается блоком обработки сигнала и выводится на индикаторную панель.
Использованные источники информации:
1. Слезингер И.И. Пьезооптические измерительные преобразователи. Измерительная техника, 1985, №11, с.45-48.
2. Заявка на патент №2010116023 от 23.04.2010, решение о выдаче патента от 02.02.2011.

Claims (4)

1. Устройство для измерения механических напряжений, включающее нагрузочный элемент, закрепляемый на поверхности контролируемого объекта, пьезооптический преобразователь, преобразующий в электрический сигнал величину напряжений на фотоупругом элементе, и блок обработки сигнала, отличающееся тем, что нагрузочный элемент представляет собой полый цилиндр с четырьмя продольными разрезами, не нарушающими целостности цилиндра, а фотоупругий элемент пьезооптического преобразователя выполнен в виде усеченного конуса, причем на внутренней поверхности цилиндра нагрузочного элемента имеются выступы для крепления фотоупругого элемента, образующие конусовидное отверстие, ось которого совпадает с осью цилиндра и с осью фотоупругого элемента, при этом углы конуса отверстия и конуса фотоупругого элемента совпадают и равны конусу Морзе, а средний диаметр фотоупругого элемента превышает средний диаметр посадочного места внутри полого цилиндра на величину, достаточную для жесткого крепления за счет упругости стенок цилиндра.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для большей концентрации напряжений на фотоупругом элементе выступы могут быть выполнены в виде ребер с уменьшенной площадью контакта с фотоупругим элементом.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагрузочный элемент снабжен наружными выступами с монтажными отверстиями для крепления к контролируемому объекту.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что для повышения надежности крепления нагрузочного элемента на наружных выступах выполнены зубья.
Figure 00000001
RU2011121504/28U 2011-05-27 2011-05-27 Устройство для измерения механических напряжений RU113828U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121504/28U RU113828U1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Устройство для измерения механических напряжений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121504/28U RU113828U1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Устройство для измерения механических напряжений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113828U1 true RU113828U1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45852872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121504/28U RU113828U1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Устройство для измерения механических напряжений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113828U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102162757B (zh) 一种光纤光栅土压力传感器
RU2422786C1 (ru) Тензометрический преобразователь
WO2014169540A1 (zh) 非等截面悬臂梁压电式加速度传感器
CN103983806A (zh) 一种基于柔性铰链的光纤光栅高频加速度传感器
KR101361737B1 (ko) 반도체형 스트레인 게이지를 이용한 변형 측정 장치
Li et al. Design of an enhanced sensitivity FBG strain sensor and application in highway bridge engineering
CN102175137B (zh) 测量构件微小变形的引伸计
Li et al. A high-sensitivity FBG accelerometer based on a bearing
CN203163914U (zh) 能实现温度自补偿的光纤光栅差动式测力环
RU111646U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений
CN206557244U (zh) 一种基于成对弱光栅的振动传感装置
RU115474U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений
CN103017973B (zh) 耐高温微压光纤光栅传感器
RU2454642C1 (ru) Тензометрический датчик (варианты)
Guozhen et al. A novel fiber Bragg grating acceleration sensor for measurement of vibration
RU113828U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений
RU111629U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений (варианты)
CN103162877B (zh) 一种检验螺栓载荷的方法
RU2530467C1 (ru) Тензометрический датчик
RU2530466C1 (ru) Тензометрический преобразователь
CN105091729B (zh) 一种采用因瓦钢引伸杆的应变式引伸计
Li et al. A temperature-independent force transducer using one optical fiber with multiple Bragg gratings
WO2012169921A1 (ru) Тензометрический датчик (варианты)
RU2564691C2 (ru) Тензометрический преобразователь
CN202433131U (zh) 一种检验螺栓载荷的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120528

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140720