RU2026556C1 - Пьезоэлектрический акселерометр - Google Patents

Пьезоэлектрический акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2026556C1
RU2026556C1 SU5046743A RU2026556C1 RU 2026556 C1 RU2026556 C1 RU 2026556C1 SU 5046743 A SU5046743 A SU 5046743A RU 2026556 C1 RU2026556 C1 RU 2026556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
accelerometer
sensitive element
piezoelectric
housing
base
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Иванов
М.Д. Панайот
М.Г. Попруга
Original Assignee
Панайот Михаил Дмитриевич
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 Панайот Михаил Дмитриевич filed Critical Панайот Михаил Дмитриевич
Priority to SU5046743 priority Critical patent/RU2026556C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026556C1 publication Critical patent/RU2026556C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Sensors (AREA)

Abstract

Использование: измерительная техника, а именно пьезоэлектрические акселерометры, предназначенные для эксплуатации в условиях, связанных с ударными перегрузками, при затруднении или невозможности применения акселерометров с использованием арретирования, и может применяться в сейсмологии, вибродиагностике и других областях техники. Сущность изобретения: пьезоэлектрический акселерометр содержит корпус, чувствительный элемент из пьезокомпозиционного материала связностью 3 - 3, одна из фаз которого является газообразной средой, и упругий элемент, выполненный в виде оболочки из диэлектрического материала, охватывающей всю поверхность чувствительного элемента, и закрепленный на основании корпуса. Акселерометр также содержит втулку, расположенную по оси акселерометра в отверстии чувствительного элемента, выполненного в виде кольца, и закрепленную в корпусе между его основанием и крышкой корпуса. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к пьезоэлектрическим акселерометрам, предназначенным для эксплуатации в условиях, связанных с ударными перегрузками, при затруднении или невозможности применения акселерометров с использованием арретирования, и может быть использовано в сейсмологии, вибродиагностики и других областях техники.
Известны пьезоэлектрические акселерометры с использованием арретирования, которые позволяют совместить высокую ударопрочность с высокой чувствительностью. Однако такие акселерометры не нашли широкого применения в связи с большой сложностью конструкции, большими габаритами по сравнению с акселерометрами без использования арретирования и высокой стоимостью из-за сложности изготовления [1].
Известен пьезоэлектрический акселерометр, содержащий чувствительный элемент, выполненный из пьезокерамики, выполняющий также функцию инерционной массы [2].
Известна также конструкция, содержащая корпус, чувствительный элемент, инерционную массу, позволяющая получить высокую чувствительность, однако, обладающая недостаточной ударопрочностью [3].
Сущность изобретения состоит в том, что в конструкцию пьезоэлектрического акселерометра, содержащего корпус, чувствительный элемент, вводится упругий элемент, который выполнен в виде оболочки из диэлектрического материала, охватывающей всю поверхность чувствительного элемента, причем упругий элемент закрепляется на основании корпуса, чувствительный элемент выполнен из пьезокомпозиционного материала связностью 3-3, одна из фаз которого является газообразной средой, а толщина оболочки удовлетворяет соотношению:
10 ˙ Em ˙ hk/Ek<d<0,01 м, где Em - модуль Юнга материала оболочки;
hk - высота чувствительного элемента;
Ek - модуль Юнга пьезокерамики, а также при сохранении указанных отличий в том, что чувствительный элемент выполнен в виде кольца, а акселерометр содержит втулку, расположенную по оси акселерометра в отверстии чувствительного элемента и закрепленную между основанием и крышкой корпуса.
Изобретение направлено на создание пьезоэлектрического акселерометра с повышенной ударопрочностью при сохранении высокой чувствительности.
В известной конструкции [3] высокая чувствительность акселерометра достигается за счет увеличения инерционной массы, что приводит при воздействии на акселерометр ускорения к увеличению механического напряжения в пьезоэлементе и, следовательно, к снижению ударопрочности. Поэтому увеличить ударопрочность акселерометра при сохранении чувствительности в рамках известной конструкции не представляется возможным. Предлагаемая конструкция позволяет создать условия для повышения ударопрочности акселерометра при сохранении его чувствительности.
Такими условиями являются:
- выполнение чувствительного элемента из пьезокомпозиционного материала со связностью 3-2, одна из фаз которого является газообразной средой;
- введение упругого элемента в виде прилегающей к поверхности чувствительного элемента оболочки из диэлектрического материала.
Чувствительность акселерометра по напряжению пропорциональна пьезомодулю g33 пьезоматериала, высоте чувствительного элемента и отношению действующей на него силы к его площади и действующему ускорению. Ударопрочность акселерометра ограничивается допустимым значением действующей на единицу поверхности чувствительного элемента силы, которое определяется прочностными характеристиками материала, из которого изготовлен чувствительный элемент, и равномерностью распределения этой силы.
В предложенной конструкции пьезоэлектрического акселерометра удается достичь увеличения ударопрочности при сохранении той же чувствительности за счет:
- увеличения значения пьезомодуля g33 и уменьшения плотности ρ пьезокомпозиционного материала со связностью 3-3, одна из фаз которого является газообразной средой, по сравнению с обычной пьезокерамикой, что позволяет без потери чувствительности снизить силу, действующую на чувствительный элемент;
- увеличения допустимого значения силы, действующей на единицу поверхности чувствительного элемента, выполненного из указанного материала, при введении в конструкцию акселерометра упругого элемента в виде охватывающей всю поверхность чувствительного элемента оболочки из диэлектрического материала за счет уменьшения неоднородности механических напряжений, обусловленных микронеровностями поверхности чувствительного элемента и основания, армирования чувствительного элемента оболочкой;
- уменьшения деформаций чувствительного элемента, а следовательно, и механических напряжений в нем, за счет существенно меньшей жесткости оболочки по отношению к жесткости чувствительного элемента.
При этом толщина оболочки должна быть таковой, чтобы она обеспечивала снижение механических напряжений в чувствительном элементе, что практически выполняется при удовлетворении соотношению:
10˙ Em ˙ hk/Ek<d<0,01 м.
Введение в конструкцию акселерометра втулки позволяет повысить ударопрочность акселерометра в поперечном направлении.
Конструкция пьезоэлектрического акселерометра представлена на фиг. 1 и состоит из чувствительного элемента 1, выполненного в виде диска, упругого элемента 2, выполненного в виде охватывающей всю поверхность чувствительного элемента оболочки и корпуса 3, на поверхности основания которого закреплен упругий элемент.
Второй вариант конструкции пьезоэлектрического акселерометра представлен на фиг. 2 и состоит из чувствительного элемента 1, выполненного в виде кольца, упругого элемента 2, выполненного в виде охватывающей всю поверхность чувствительного элемента оболочки, и корпуса 3, на поверхности основания которого закреплен упругий элемент, и втулки 4, расположенной по оси акселерометра в отверстии чувствительного элемента, и жестко закрепленной между основанием и крышкой корпуса.
Чувствительный элемент, состоящий из пьезокомпозиционного материала со связностью 3-3, реализован выжиганием органических наполнителей. Упругий элемент выполнен нанесением на чувствительный элемент виксинта. Втулка выполнена из текстолита и приклеена к основанию эпоксидным клеем. Сборка акселерометров произведена в атмосфере (воздухе). Чувствительность акселерометров составила от 30 до 60 мВ/м ˙ с-2, при этом они выдерживали ударные ускорения порядка 7 тыс. g длительностью около 0,4 мс, что в несколько раз превышало ударопрочность конструкции [3] с такой же чувствительностью.

Claims (2)

1. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР, содержащий корпус, чувствительный элемент с электродами, отличающийся тем, что он содержит упругий элемент, выполненный в виде охватывающей поверхность чувствительного элемента оболочки из диэлектрического материала, причем упругий элемент закреплен на основании корпуса, чувствительный элемент выполнен из пьезокомпозиционного материала связностью 3 - 3, одна из фаз которого является газообразной средой, а толщина d оболочки удовлетворяет соотношению
10·Em·hk/Ek< d < 0,01 м,
где Em - модуль Юнга материала оболочки;
hk - высота чувствительного элемента;
Ek - модуль Юнга пьезокерамики.
2. Акселерометр по п. 1, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде кольца, а акселерометр содержит втулку, расположенную по оси акселерометра в отверстии чувствительного элемента и закрепленную между основанием и крышкой корпуса.
SU5046743 1992-06-08 1992-06-08 Пьезоэлектрический акселерометр RU2026556C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046743 RU2026556C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Пьезоэлектрический акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046743 RU2026556C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Пьезоэлектрический акселерометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026556C1 true RU2026556C1 (ru) 1995-01-09

Family

ID=21606525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046743 RU2026556C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Пьезоэлектрический акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026556C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716872C1 (ru) * 2019-08-13 2020-03-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") Высокочувствительный широкополосный ударопрочный пьезоэлектрический акселерометр
CN113932916A (zh) * 2021-10-25 2022-01-14 中国舰船研究设计中心 一种船舶舷外复合材料结构振动传感器安装装置及方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Иориш Ю.И. Виброметрия. - М.: Машиностроение, 1963, с.483, 533. *
2. Патент Англии N 899235, кл. G 1N, опублик.1968. *
3. Больших А.С. и др. Справочник "Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара" (Под ред. В.В.Клюева, кн.1. - М.: Машиностроение, 1978, с.49. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716872C1 (ru) * 2019-08-13 2020-03-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") Высокочувствительный широкополосный ударопрочный пьезоэлектрический акселерометр
CN113932916A (zh) * 2021-10-25 2022-01-14 中国舰船研究设计中心 一种船舶舷外复合材料结构振动传感器安装装置及方法
CN113932916B (zh) * 2021-10-25 2024-04-02 中国舰船研究设计中心 一种船舶舷外复合材料结构振动传感器安装装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7267006B2 (en) Accelerometer
US5546644A (en) Method of making an acceleration sensor
EP0678730B1 (en) Angular velocity sensor device
EP1395835B1 (en) Accelerometer strain relief structure
RU2540249C2 (ru) Гироскопический датчик
RU2244905C2 (ru) Гироскопический датчик
US6655211B1 (en) Piezoelectric accelerometer with laterally stabilizing element
US4980598A (en) Monolithic resonator for a vibrating beam accelerometer
RU2026556C1 (ru) Пьезоэлектрический акселерометр
US4660409A (en) Piezoelectric pick-up device for internal combustion engine
US5856772A (en) Low stress magnet interface
JPH116736A (ja) 角速度センサ
JPH06291334A (ja) 加速度センサ
JPH01301175A (ja) 半導体加速度センサの衝撃緩和装置
SU864038A1 (ru) Вибродатчик
SU1087938A1 (ru) Пьезоэлектрический сейсмометр
SU1030734A1 (ru) Акселерометр
RU2716872C1 (ru) Высокочувствительный широкополосный ударопрочный пьезоэлектрический акселерометр
US5447065A (en) High-fidelity particle velocity gauge for measuring strong motions in a solid medium
JP4668752B2 (ja) 振動ジャイロ
SU726481A1 (ru) Датчик ускорений
SU827877A1 (ru) Ударостойкий амортизатор
SU1449959A1 (ru) Трехкомпонентный пьезоэлектрический сейсмометр
JPS63298165A (ja) 信号検出装置
JPS6023730Y2 (ja) 加速度検出器