RU2026556C1 - Пьезоэлектрический акселерометр - Google Patents
Пьезоэлектрический акселерометр Download PDFInfo
- 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
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.
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.
- 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.
- 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.
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.
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.
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)
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 |
-
1992
- 1992-06-08 RU SU5046743 patent/RU2026556C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
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)
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 |