RU2030719C1 - Датчик для силоизмерительного устройства - Google Patents

Датчик для силоизмерительного устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2030719C1
RU2030719C1 SU4899771A RU2030719C1 RU 2030719 C1 RU2030719 C1 RU 2030719C1 SU 4899771 A SU4899771 A SU 4899771A RU 2030719 C1 RU2030719 C1 RU 2030719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
axis
cone
engine
hub
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Булавкин
А.С. Белов
В.П. Наумов
В.А. Сыченков
Original Assignee
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
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 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева filed Critical Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
Priority to SU4899771 priority Critical patent/RU2030719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030719C1 publication Critical patent/RU2030719C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Использование: для измерений реактивных сил и крутящих моментов авиационных двигателей при испытании на станке и в полете. Сущность изобретения: датчик содержит упругий элемент 1 в виде полого усеченного конуса с фланцем 2 у основания и ступицей 3 при вершине. Фланцем 2 датчик крепится к двигателю 4, а ступицей 3 жестко крепится к станку или к моторам самолета. Деформация от действия силы тяги и крутящего момента воспринимается тензорезисторами 6, 7, установленными по образующим внутренней поверхности усеченного конуса. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точных измерений реактивных сил и крутящих моментов авиационных двигателей, преимущественно ТВД и ТВВД, при испытании на станке и в полете.
На силоизмерительных устройствах, которые применяются на испытательных станциях, двигатель прикреплен к динамометрической платформе, подвешенной к опорным стойкам на упругих лентах или шатунах. Вектор тяги двигателя и вектор силы, действующий на датчик силоизмерительного устройства (СИУ), находятся в различных горизонтальных плоскостях, расстояние между которыми достигает значительных размеров. Так для двигателей с тягой 100-120 кН это расстояние достигает 2 м. Эти станки имеют погрешность порядка 0,5% и ряд эксплуатационных недостатков, вызванный различными факторами [1].
Известен датчик силоизмерительного устройства, ближайший по технической сущности к предлагаемому и принятый за прототип [2], в котором упругий элемент выполнен в виде полого цилиндра с буртом, который снабжен тензорезисторным элементом. Работа тензорезисторного силоизмерителя основана на преобразовании деформации изгиба упругого элемента в электрический сигнал, пропорциональный измеряемой нагрузке. Тензорезисторы собираются по схеме электрического моста. Такой датчик предназначен для измерения силы, вектор которой строго совпадает с его осью.
Недостатками прототипа являются низкая точность и эффективность из-за невозможности измерения силы тяги в полете.
Целью изобретения является повышение точности и эффективности за счет возможности измерения силы тяги в полете, а также расширение функциональных возможностей за счет измерения крутящего момента.
Это достигается тем, что в датчике для силоизмерительного устройства, содержащем размещенные на упругом элементе тензорезисторы, включенные в схему электрического моста, упругий элемент выполнен в виде усеченного полого конуса с фланцем у основания и ступицей при вершине, диаметры усеченного конуса связаны между собой соотношением
D 4 2 -
Figure 00000002
= D 4 1 а углы при вершинах наружной и внутренней поверхностей выбраны из соотношения
tg
Figure 00000003
=
Figure 00000004
tg
Figure 00000005
где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большего основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей,
l1 и l2 - расстояния от места приложения силы Р до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя. Кроме того, датчик снабжен дополнительными тензорезисторами, размещенными диаметрально противоположно по образующим внутренней поверхности усеченного полого конуса, причем оси тензорезисторов и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя.
На фиг.1 представлен разрез датчика для силоизмерительного устройства; на фиг.2 и 3 - схемы расположения датчиков на двигателе для измерения тяги соответственно с одной силовой подвесной и с двумя подвесками; на фиг.4 - схема расположения датчиков для измерения крутящего момента.
Датчик для силоизмерительного устройства содержит упругий элемент 1, выполненный в виде полого усеченного конуса с фланцем 2 у основания и ступицей 3 при вершине. Фланцем 2 датчик крепится к двигателю 4, а ступицей 3 жестко закрепляется к станку или мотораме самолета 5.
Усеченный полый конус с постоянным напряжением от изгиба по его высоте обеспечивает равномерную деформацию при изменении силы тяги, которая воспринимается тензорезисторами 6 (фиг.1), установленными по образующим внутренней поверхности усеченного конуса, диаметрально противоположно друг другу. Оси тензорезисторов 6 и датчика 1 расположены в одной плоскости с осью двигателя 4, причем ось датчика 1 перпендикулярна оси двигателя 4. Кроме того, по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно друг другу, установлены дополнительные тензорезисторы 7, оси которых и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя 4. Тензорезисторы 6 и 7 собраны по схемам электрического моста.
Работает силоизмерительное устройство следующим образом.
При приложении силы Р к ступице 3 упругий элемент 1 испытывает деформацию (фиг.1). Эта деформация передается тензорезисторам 6 и вызывает сжатие задний по направлению вектора силы и растяжение передних тензорезисторов 6, что изменяет их электрическое сопротивление. В электрическом мосте возникает напряжение разбаланса, по величине которого можно судить о приложенной нагрузке. Аналогично работают тензорезисторы 7, измеряющие крутящий момент.
Выполнение датчика 1 в виде усеченного полого конуса позволяет его одновременно использовать в качестве силовой цапфы, форма которой (усеченный полый конус) обеспечивает условие необходимой прочности.
Постоянство напряжения по высоте конуса обеспечивает равномерную деформацию упругого элемента датчика 1 и, следовательно, повышает точность измерения силы. Расположение осей тензорезисторов 6 и датчика 1 в одной плоскости с осью двигателя 4 (ось датчика 1 перпендикулярна оси двигателя) также повышает точность замера тяги.
Датчик для силоизмерительного устройства позволяет замерять тягу тензорезисторами 6 и крутящий момент тензорезистора 7 двигателя как при испытании на стенде, так и в полете.

Claims (2)

1. ДАТЧИК ДЛЯ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, содержащий размещенные на упругом элементе тензорезисторы, включенные в схему электрического моста, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и эффективности путем обеспечения измерения силы тяги в полете, упругий элемент выполнен в виде усеченного полого конуса у основания и ступицей при вершине, диаметры усеченного конуса связаны между собой соотношением
Figure 00000006

а углы при вершинах наружной и внутренней проверхностей выбраны из соотношения
Figure 00000007

где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большого основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей;
l1 и l2 - расстояния отточки приложения силы до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения крутящего момента, он снабжен дополнительными тензорезисторами, размещенными диаметрально противоположно по образующим внутренней поверхности усеченного полого конуса, причем оси тензорезисторов и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя.
SU4899771 1991-01-08 1991-01-08 Датчик для силоизмерительного устройства RU2030719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4899771 RU2030719C1 (ru) 1991-01-08 1991-01-08 Датчик для силоизмерительного устройства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4899771 RU2030719C1 (ru) 1991-01-08 1991-01-08 Датчик для силоизмерительного устройства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030719C1 true RU2030719C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21553991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4899771 RU2030719C1 (ru) 1991-01-08 1991-01-08 Датчик для силоизмерительного устройства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030719C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Солохин Э.Л. Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей М.: Машиностроение, 1975. *
2. Техническая документация "Силоизмеритель тензорезисторный 32 ТВСЗ". ОПИ Одесса, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4530245A (en) Strain measuring apparatus and method of making same
GB2189615A (en) Improvements in dynamometers
US3879998A (en) Deformation responsive weighing apparatus
CN104729938B (zh) 一种基于机电阻抗法的便携式硬度检测结构及其检测方法
RU2030719C1 (ru) Датчик для силоизмерительного устройства
CN111649854A (zh) 电动滚筒输出功率的测试装置
RU2113373C1 (ru) Устройство для буксировочных испытаний модели судна в опытном бассейне
CN106124319A (zh) 弯矩主动控制试验系统及方法
US4344495A (en) Equipment for the measurement of minute weight forces
US4155265A (en) Interface shear transducer
SU1415085A1 (ru) Устройство дл измерени динамических нагрузок
CN212205961U (zh) 电阻式表面应变传感器
RU2562273C2 (ru) Стенд для измерения массо-инерционных характеристик изделия
RU2283483C1 (ru) Устройство для измерения силы тяги
US3742758A (en) Torque reaction table
RU2135976C1 (ru) Стенд для определения составляющих силы тяги ракетного двигателя
US3812924A (en) Device for monitoring a change in mass in varying gravimetric environments
SU1015318A1 (ru) Многокомпонентный динамометр
SU813147A1 (ru) Измеритель скоростного напораВЕТРА
CN212133950U (zh) 电动滚筒输出功率的测试装置
CN221006308U (zh) 一种磁致伸缩静力水准仪
SU861960A1 (ru) Трехкомпонентные тензометрические весы
RU1507018C (ru) Аэродинамические тензовесы
SU1682893A1 (ru) Способ определени коэффициента трени эластичного материала
SU857749A1 (ru) Динамометр