RU2025669C1 - Измеритель вибрации - Google Patents

Измеритель вибрации Download PDF

Info

Publication number
RU2025669C1
RU2025669C1 SU5008233A RU2025669C1 RU 2025669 C1 RU2025669 C1 RU 2025669C1 SU 5008233 A SU5008233 A SU 5008233A RU 2025669 C1 RU2025669 C1 RU 2025669C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
detector
vibration
distance
meter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Уменушкин
С.А. Кудряшов
А.А. Никитин
Original Assignee
Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им.Н.Г.Чернышевского
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 Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им.Н.Г.Чернышевского filed Critical Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им.Н.Г.Чернышевского
Priority to SU5008233 priority Critical patent/RU2025669C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025669C1 publication Critical patent/RU2025669C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к виброметрии и может быть использовано в качестве измерителя вибрации. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности измерения вибрации контролируемого объекта. Это достигается тем, что в измерителе вибрации, содержащем последовательно соединенные СВЧ-генератор, детектор с подключенным к нему индикатором и антенну, расположение последней определяется из соотношений, приведенных в ф-ле. 3 ил.

Description

Изобретение относится к виброметрии и может быть использовано в качестве измерителя вибрации.
Известен измеритель вибрации [1], содержащий генератор СВЧ, двойной волноводный Т-образный мост, антенну, регулируемую нагрузку, детектор и индикатор. Принцип работы измерителя основан на нарушении равновесия Т-образного моста при перемещении объекта.
Недостатками данной конструкции являются низкая чувствительность, сложность балансировки моста.
Известен также измеритель вибрации [2], содержащий трехплечий циркулятор, к одному плечу которого присоединен генератор СВЧ, другому - антенна, третьему - детектор с индикатором. В волноводе между антенной и циркулятором расположен штырь, формирующий опорный сигнал. Работа данного измерителя основана на сравнении двух сигналов: отраженного от объекта и опорного.
Недостатками данного устройства являются низкая чувствительность, громоздкость конструкции, сложная настройка.
Известен также измеритель вибрации [3], содержащий приемно-передающую антенну, включенную частотозадающую цепь генератора СВЧ. Работа данного измерителя основана на зависимости режима генерации колебаний от воздействия волн, отраженных от вибрирующего объекта.
Недостатком данного устройства является низкая чувствительность измерителя, обусловленная его конструкцией.
Наиболее близким к изобретению является измеритель вибрации [4], содержащий соединенные волноводом генератор СВЧ, измерительную линию с детектором, к которому подключен индикатор, и антенну.
Данный измеритель имеет низкую чувствительность, так как детектор фиксирует только изменение фазы отраженной волны.
Целью изобретения является повышение чувствительности измерения вибрации контролируемого объекта.
Это достигается тем, что измеритель вибрации содержит последовательно соединенные генератор СВЧ, детектор с подключенным к нему индикатором и антенну, расположение которой определено из соотношений:
l1 =
Figure 00000001
(2n+1); l2=
Figure 00000002
(2m+1), где l1 - расстояние от антенны до детектора;
l2 - расстояние от антенны до контролируемого объекта;
λb - длина волны в линии передачи;
λo - длины волны в свободном пространстве;
n = 0,1,2..., m = 0,1,2,...
На фиг. 1 изображена блок-схема измерителя вибрации; на фиг.2 - зависимость тока квадратичного детектора от расстояния между детектором и контролируемым объектом; на фиг.3 - зависимость отношения амплитуд отраженной и падающей волн от расстояния между антенной и объектом.
Измеритель вибрации содержит (фиг.1) последовательно соединенные СВЧ-1 генератор, детектор 2 с подключенным к нему индикатором 3 и антенну 4.
Устройство работает следующим образом. Электромагнитные волны распространяются от генератора 1 и излучаются антенной 4 в направлении контролируемого объекта 5. Волна, отраженные от объекта, принимаются той же антенной, в результате чего в линии передачи устанавливается стоячая вода. Согласно граничным условиям, на поверхности объекта напряженность электрического поля имеет минимумы, которые будут чередоваться в стоячей волне через λ /2, где λ - длина волны. Как видно из фиг.2, если детектор расположить на расстоянии от объекта l =
Figure 00000003
-
Figure 00000004
n , n = 0,1,2..., то увеличение расстояния между детектором и объектом приведет к увеличению тока детектора, а уменьшение - к уменьшению тока детектора. Соответственно, если l =
Figure 00000005
-
Figure 00000006
n , будет наблюдаться противоположная ситуация. Из графика на фиг.3 видно, что, если расстояние между антенной и объектом l2 =
Figure 00000007
-
Figure 00000008
n, то увеличение расстояния между антенной и объектом приведет к уменьшению амплитуды отраженной волны при уменьшении этого расстояния амплитуда отраженной волны возрастает. Соответственно, если l2 =
Figure 00000009
-
Figure 00000010
n , при увеличении l2 амплитуда отраженного сигнала будет увеличиваться, при уменьшении l2 - уменьшаться.
Таким образом, в устройстве имеют место два эффекта, связывающие смещение объекта с изменением тока детектора. Смещение объекта приводит к смещению стоячих волн в линии передачи, что в свою очередь вызывает изменение тока детектора, размещенного на склоне стоячей волны (фазовый эффект), смещение объекта приводит к изменению амплитуды отраженной волны и, следовательно, к изменению тока детектора вне зависимости от его расположения (амплитудный эффект).
Из вышеизложенного следует, что существует возможность соответствующего выбора расстояния между детектором и антенной l1 и антенной и объектом l2, при котором результаты фазового и амплитудного эффектов складываются. Это наблюдается при
l1 =
Figure 00000011
(2n+1); l2=
Figure 00000012
(2m+1), где n = 0,1,2...,m = 0,1,2...
Учитывая то, что длина волны в линии передачи может отличаться от длины волны в свободном пространстве, соотношения изменяются следующим образом:
l1 =
Figure 00000013
(2n+1); l2=
Figure 00000014
(2m+1), где n = 0,1,2..., m = 0,1,2...
П р и м е р. Для измерения вибрации используют СВЧ-генератор с частотой колебаний 18,3 ГГц, в качестве детектор-диод Д608, индикатора - осциллограф С1-93, антенны - открытый конец прямоугольного волновода. В качестве передающей линии используют прямоугольный волновод сечением 11 х 5,5 мм2. Смещение объекта на 1 мм приводит к изменению тока детектора за счет фазового эффекта на 190 мкА. Это же смещение приводит к изменению тока детектора на 370 мкА. Данный пример демонстрирует достаточно положительного эффекта при использовании данного технического решения (увеличение чувствительности в 1,9 раза по сравнению с прототипом).
Высокая чувствительность виброизмерителя, достигаемая при использовании данного технического решения, открывает широкие возможности его применения в различных областях народного хозяйства для прецизионного контроля уровня вибрации в технологических процессах при изготовлении различных узлов и деталей, для вибродиагностики машин и механизмов.

Claims (1)

  1. ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ, содержащий последовательно соединенные генератор СВЧ, детектор с подключенным к нему индикатором и антенну, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности измерения вибрации контролируемого объекта, расположение антенны определено из соотношений
    l1 =
    Figure 00000015
    (2n+1)
    l2=
    Figure 00000016
    (2m+1),
    где l1 - расстояние от антенны до детектора;
    l2 - расстояние от антенны до контролируемого объекта;
    λв - длина волны в линии передачи;
    λo - длина волны в свободном пространстве;
    n = 0,1,2 ... ;
    m = 0,1,2 ... .
SU5008233 1991-07-17 1991-07-17 Измеритель вибрации RU2025669C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5008233 RU2025669C1 (ru) 1991-07-17 1991-07-17 Измеритель вибрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5008233 RU2025669C1 (ru) 1991-07-17 1991-07-17 Измеритель вибрации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025669C1 true RU2025669C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21588323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5008233 RU2025669C1 (ru) 1991-07-17 1991-07-17 Измеритель вибрации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025669C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104374463A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 北京智谷睿拓技术服务有限公司 振动信息获取方法、振动信息获取装置及用户设备
CN104374464A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 北京智谷睿拓技术服务有限公司 振动信息获取方法、振动信息获取装置及用户设备

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Константинов В.А. и Трубникова С.Г. Измерение малых перемещений и вибраций радиотехническими методами. Метрология, 1972. N 5, с.16-23. *
2. Griffin D.W. "Mwinfevomefers for biological sfadies." Mierowave Tournal, 1978. Vol. 21, N 5. р.69-72. *
3. Щелкунов К.Н. и Аляхов Е.К. Измерение вибраций и других малых перемещений с помощью Клистрона-автодина, Труды ЛИТМ Сб. работ по электрорадитехническим расчетам и измерениям. 1959, вып. 29, с.125-129. *
4. Коломейцев Ф.И., Быстряков Н.П. Снежко Е.М. и Харагай Г.И., СВЧ-установка для измерения вибраций. Измерительная техника, 1971, N 11. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104374463A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 北京智谷睿拓技术服务有限公司 振动信息获取方法、振动信息获取装置及用户设备
CN104374464A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 北京智谷睿拓技术服务有限公司 振动信息获取方法、振动信息获取装置及用户设备
CN104374464B (zh) * 2014-11-17 2017-10-10 北京智谷睿拓技术服务有限公司 振动信息获取方法及振动信息获取装置
CN104374463B (zh) * 2014-11-17 2017-10-13 北京智谷睿拓技术服务有限公司 信息获取方法及信息获取装置
US10197437B2 (en) 2014-11-17 2019-02-05 Beijing Zhigu Rui Tuo Tech Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining vibration information and user equipment
US10338218B2 (en) 2014-11-17 2019-07-02 Beijing Zhigu Rui Tuo Tech Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining vibration information and user equipment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6606904B2 (en) Filling level gage
US2498548A (en) Comparator circuit
US6393912B2 (en) Electromagnetic method of the angular displacement monitoring
RU2025669C1 (ru) Измеритель вибрации
US20180045820A1 (en) Proximity sensor and method for measuring the distance from an object
EA005301B1 (ru) Уровнемер с устройством связи (варианты)
RU2276334C1 (ru) Радиоволновый измеритель уровня
RU2082114C1 (ru) Измеритель вибрации
RU2025670C1 (ru) Измеритель вибрации
US4231038A (en) Doppler radar device
RU17806U1 (ru) Устройство для измерения вибраций
RU2084877C1 (ru) Способ измерения влажности на свч (варианты)
JPH1010173A (ja) アンテナ特性評価方法及び装置
RU2161781C1 (ru) Способ определения уровня анизотропной жидкости в резервуаре
RU2181478C1 (ru) Измеритель вибраций
SU1760474A1 (ru) Устройство дл измерени коэффициента отражени
SU1378587A1 (ru) Способ измерени затухани магнитостатических волн
SU441525A1 (ru) Устройство дл измерени электрических параметров диэлектриков и полупроводников
US6647780B1 (en) Slow wave structure sensor with zero-based frequency output
SU405163A1 (ru) В НТВ т |ШЭ1\^^_
SU1201782A1 (ru) Измеритель модул коэффициента отражени СВЧ-тракта
RU2677113C1 (ru) Способ контроля длины электропроводного объекта
SU1633280A1 (ru) Устройство дл измерени перемещений конструкций
SU1335901A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени диаметра провода
SU1133564A1 (ru) Устройство дл измерени модул и фазы коэффициента отражени в СВЧ трактах