RU131167U1 - Блок измерительный - Google Patents

Блок измерительный Download PDF

Info

Publication number
RU131167U1
RU131167U1 RU2012142488/28U RU2012142488U RU131167U1 RU 131167 U1 RU131167 U1 RU 131167U1 RU 2012142488/28 U RU2012142488/28 U RU 2012142488/28U RU 2012142488 U RU2012142488 U RU 2012142488U RU 131167 U1 RU131167 U1 RU 131167U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
time intervals
pulses
block according
measuring
Prior art date
Application number
RU2012142488/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Иванович Киселев
Владимир Ильич Пронякин
Александр Сергеевич Комшин
Евгений Александрович Кудрявцев
Original Assignee
Владимир Ильич Пронякин
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 Владимир Ильич Пронякин filed Critical Владимир Ильич Пронякин
Priority to RU2012142488/28U priority Critical patent/RU131167U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131167U1 publication Critical patent/RU131167U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

1. Блок измерительный, предназначенный для измерения интервалов времени, соответствующих повторяющемуся заданному перемещению элемента или элементов механизма, включающий датчик перемещения элемента или элементов механизма и средство измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика при прохождении перед ним элемента механизма, отличающийся тем, что дополнительно включает датчик опорного канала, а средство измерения интервалов времени между импульсами содержит таймер общего счета, запускающий последовательность счетных импульсов, генератор счетных импульсов, счетчик и схему, включающую счетчик на время, определяемое таймером общего счета по сигналам опорного датчика.2. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает второй датчик перемещения элемента или элементов механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика.3. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик перемещения элемента механизма является индуктивным датчиком или датчиком Холла.4. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает датчик полного поворота ведущего вала механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика.5. Блок по п.4, отличающийся тем, что датчик полного поворота ведущего вала механизма выполнен с возможностью считывания метки, нанесенной на вал или элемент, связанный с валом.6. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает память и средство формирования и записи измеренных интервалов времени в память.7. Блок по п.6, отличающийся тем, что дополнительно включает средство

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к машиностроению, а более точно к диагностике механизмов с вращающимися элементами, в частности, к диагностике подшипников качения.
Предшествующий уровень техники
Известен из уровня техники блок измерительный для измерения интервалов времени, соответствующих повторяющимся перемещениям элемента механизма, соответствующих повторяющемуся заданному перемещению элемента или элементов механизма, включающий датчик перемещения элемента или элементов механизма и средство измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика при прохождении перед ним элемента механизма. Известный измерительный блок является составной частью тахометров марки RV-1 «Универсальный тахометр для двигателя и ротора» и БК-6 «Электронный тахометр и бортовой компьютер» (см. www.airbridge.narod.ru и http://avtrade.by/532/31130/31135/31203/), используемых для определения скорости вращения по временному интервалу соответствующему обороту вала или колеса. Недостатком этого известного измерительного блока является низкая точность в измерении временного интервала, что не позволяет использовать результат измерения для диагностики механизма.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, достигаемый в заявленной полезной модели, заключается в увеличении точности измерения временного интервала, соответствующего непрерывно повторяющемуся заданному перемещению элемента или элементов механизма.
Измеряемые с большой точностью интервалы времени являются необходимым материалом для диагностики циклических механизмов, поскольку исследования показали, что измеряемые интервалы времени зависят от: разброса геометрических параметров элементов подшипника после изготовления и сборки, изменений геометрических параметров элементов подшипника вследствие износа, попадания в подшипник инородных включений и грязи, различных внешних воздействий и других причин и факторов.
Указанный технический результат достигается в блоке измерительном, предназначенном для измерения интервалов времени, соответствующих повторяющемуся заданному перемещению, например, непрерывно вращаемого, элемента или элементов механизма, включающем датчик перемещения элемента или элементов механизма, датчик опорного канала и средство измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика при прохождении перед ним элемента механизма, содержащее таймер общего счета, запускающий последовательность счетных импульсов, генератор счетных импульсов, счетчик и схему, включающую счетчик на время, определяемое таймером общего счета по сигналам опорного датчика.
Блок может дополнительно включать второй датчик перемещения элемента или элементов механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика. Датчиком перемещения элемента механизма может являться индуктивным датчик или датчик Холла.
Блок может дополнительно включать датчик полного поворота ведущего вала механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика. Датчик полного поворота ведущего вала механизма может быть выполнен с возможностью считывания метки, нанесенной на вал или элемент, связанный с валом.
Блок может дополнительно включать память для хранения измеренных интервалов времени. Блок может также дополнительно включать средство радиосвязи для передачи результатов измерений удаленному средству математической обработки результатов измерений.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображена схема блока измерительного, используемого при исследовании подшипника качения.
Реализация полезной модели
Блок измерительный может применяться для измерений в отношении множества различных циклических машин и механизмов, а именно, редукторов, часовых механизмов, подшипников, турбогенераторов, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей. Ниже приведена реализация блока измерительного на примере его использования при исследовании подшипника качения.
Представленный на фиг.1 блок измерительный включает датчики 1 и 2, формирующие электрические импульсы при прохождении перед ними, соответственно, тел качения 3 и заклепок сепаратора 4 подшипника качения. В качестве датчиков 1 и 2 могут использоваться, например, оптические (лазерные), индуктивные, индукционные датчики или датчики Холла.
Блок измерительный также включает датчик 5 поворота вращающегося внутреннего кольца 6 подшипника качения, установленного на валу 7 и датчик 8 опорного сигнала, соответствующего полному обороту вращающегося внутреннего кольца и открывающего таймер общего счета. Датчик 5 регистрирует прохождение информационных меток, например, пазов или штрихов, нанесенных непосредственно на вал 7, или на информационный элемент 9 с метками, размещаемый на валу и жестко связанный с ним. Информационный элемент 9 имеет больший диаметр, чем вал 7 и необходим, когда нанесение меток на вал технически трудно, или невозможно, или необходимо повысить точность обнаружения расположения дефекта на элементах подшипника. Использование дополнительного информационного элемента в виде диска с метками, позволяет увеличить точность позиционирования дефекта на внутреннем кольце подшипника в 10 раз. В качестве такого информационного элемента могут использоваться накладные диски с отверстиями, или зубчатые колеса с числом зубьев, соответствующим числу меток, и т.п. В качестве датчиков 5 и 8 может использоваться, например, токовихревой датчик, формирующий последовательность электрических импульсов от информационных меток, сформированных на поверхности вала, имеющих, например, пазы или выступы. Может использоваться оптический датчик, считывающий нанесенный метки.
Импульсы от датчиков 1, 2, 5 и 8 поступают в средство 10 измерения интервалов времени между импульсами, где преобразуются в измерительные импульсы и выполняется измерение интервалов времени между импульсами. Средство 10 может также предусматривать кодирование измеренных интервалов времени и их запоминание для последующего анализа и обработки.
Датчик 8 опорного канала включает располагаемый в средстве 10 измерения интервалов времени между импульсами таймер общего счета, запускающий последовательность счетных импульсов с дискретностью до долей микросекунд и менее, используемую при измерении всех интервалов времени.
Блок измерительный обеспечивает прецизионное измерение характерных интервалов времени циклически перемещающихся элементов механизма, в частности, вращающихся элементов подшипника качения, преобразовании получаемых датчиками аналоговых сигналов в измерительные импульсы, измерение интервалов времени ограниченных фронтами измерительных импульсов и их кодирование в цифровую форму для последующей математической обработки и сравнения с нормированными параметрами для оценки технического состояния функционирующего подшипника.
Существующие методы измерения времени: последовательного счета; сравнения временных интервалов; и нулевой или нониусный, позволяют достаточно уверенно «рассматривать» таким образом, процессы длительностью до 10-13 с. Наиболее предпочтительным является метод последовательного счета [Мирский Г.Я. Электронные измерения: 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986], в котором осуществляется сравнение измеряемого интервала времени Δtx с дискретным интервалом, воспроизводящим единицу времени. Для этого интервал Δtx заполняется импульсами с известным образцовым периодом следования, причем Tобр<<Δtx. Таким образом, интервал преобразуется в периодическую последовательность импульсов, число m которых подсчитывается. Импульсы, заполняющие интервал Δtx, принято называть счетными и обозначать период их следования Tсч. Таким образом, Δtx=m·Тсч.
Для реализации метода последовательного счета средство 10 включает генератор счетных импульсов, счетчик и схему, включающую счетчик на время Δtx. В период действия стробирующего импульса, длительность которого равна измеряемому интервалу Δtx, счетчик считает импульсы генератора. Число, зафиксированное счетчиком и наблюдаемое с помощью цифрового отображающего устройства, соответствует измеряемому интервалу Δtx.
В измерительной технике импульс, задающий продолжительность счета, принято называть временными воротами. Если период следования счетных импульсов генератора обозначить Tсч, а частоту следования - Fсч, то за интервал Δtx через временные ворота пройдет m=Δtx/Tсч=Δtx·Fсч импульсов и, следовательно, измеряемый интервал Δtx=m·Tсч=m/Fсч.

Claims (7)

1. Блок измерительный, предназначенный для измерения интервалов времени, соответствующих повторяющемуся заданному перемещению элемента или элементов механизма, включающий датчик перемещения элемента или элементов механизма и средство измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика при прохождении перед ним элемента механизма, отличающийся тем, что дополнительно включает датчик опорного канала, а средство измерения интервалов времени между импульсами содержит таймер общего счета, запускающий последовательность счетных импульсов, генератор счетных импульсов, счетчик и схему, включающую счетчик на время, определяемое таймером общего счета по сигналам опорного датчика.
2. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает второй датчик перемещения элемента или элементов механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика.
3. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик перемещения элемента механизма является индуктивным датчиком или датчиком Холла.
4. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает датчик полного поворота ведущего вала механизма, соединенный со средством измерения интервалов времени между импульсами, поступающими от датчика.
5. Блок по п.4, отличающийся тем, что датчик полного поворота ведущего вала механизма выполнен с возможностью считывания метки, нанесенной на вал или элемент, связанный с валом.
6. Блок по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает память и средство формирования и записи измеренных интервалов времени в память.
7. Блок по п.6, отличающийся тем, что дополнительно включает средство радиосвязи для передачи результатов измерений удаленному средству математической обработки результатов измерений.
Figure 00000001
RU2012142488/28U 2012-10-05 2012-10-05 Блок измерительный RU131167U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142488/28U RU131167U1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Блок измерительный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142488/28U RU131167U1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Блок измерительный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131167U1 true RU131167U1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49160034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142488/28U RU131167U1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Блок измерительный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131167U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD976042S1 (en) * 2021-07-14 2023-01-24 Jura Elektroapparate Ag Coffee maker

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD976042S1 (en) * 2021-07-14 2023-01-24 Jura Elektroapparate Ag Coffee maker

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5757936B2 (ja) 回転部材を含んでいる機械的なアッセンブリにおける構造的な異常の検出方法
US8813581B2 (en) Force measuring system, method for measuring forces and torques on a rotating body and wind tunnel with a model arranged therein and comprising at least one propeller with a force measuring system
CN104969036B (zh) 用于确定旋转元件的至少一种旋转特性的传感器装置
CN100575883C (zh) 测角装置
CN102608358A (zh) 多传感器比较型转速试验系统及方法
CN103210196B (zh) 用于对内燃机进行转速检测的控制装置和方法
CN105699683A (zh) 一种汽轮机转速测量方法及系统
JP5182627B2 (ja) ピストンリング摺動状態モニタリング装置及び方法
RU131167U1 (ru) Блок измерительный
CN104481694A (zh) 一种发动机曲轴转速自诊断方法
CN111094900B (zh) 用于检测曲轴传感器的联接反向的方法和装置
CN105547130A (zh) 一种abs齿圈节距误差检测方法及其装置
CN102967719A (zh) 一种航空发动机手动摇转转速测试方法
RU2536797C2 (ru) Способ (варианты) и устройство диагностики подшипника качения
CN102608348A (zh) 针对不规则脉冲信号测量转速的方法
CN203337157U (zh) 计程校验处理装置和车辆
CN203928948U (zh) 蜗轮蜗杆啮合径向跳动量检测仪
CN105372027B (zh) 一种非接触式发动机转子动态挠性线测试方法
CN105222817B (zh) 用于确定旋转元件的至少一个旋转特性的传感器装置
RU2658138C1 (ru) Способ и установка для определения вариативности передаточного отношения редуктора
Babalola et al. Real-time measurement of frequency using affordable rotary encoder and LabVIEW
RU2704672C1 (ru) Индукционный измеритель положения вращающегося вала
TWM547672U (zh) 馬達轉速偵測裝置
RU2652174C1 (ru) Способ измерения момента на валу двигателя и частоты вращения его ротора
RU136162U1 (ru) Датчик крутящего момента

Legal Events

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

Effective date: 20141006