RU2031357C1 - Тензометрическое устройство - Google Patents

Тензометрическое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2031357C1
RU2031357C1 SU5025136A RU2031357C1 RU 2031357 C1 RU2031357 C1 RU 2031357C1 SU 5025136 A SU5025136 A SU 5025136A RU 2031357 C1 RU2031357 C1 RU 2031357C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
adder
signal
delay line
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
К.А. Неусыпин
П.А. Павлов
О.А. Рыбина
А.С. Евсеев
М.Ю. Бурлак
Original Assignee
Неусыпин Константин Авенирович
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 Неусыпин Константин Авенирович filed Critical Неусыпин Константин Авенирович
Priority to SU5025136 priority Critical patent/RU2031357C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031357C1 publication Critical patent/RU2031357C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использованно для измерения неэлектрических величин, например деформаций и усилий. Изобретение позволяет производить сглаживание измерительного шума без использования априорной информации о статических характеристиках измерительного шума. Измерительный сигнал с выхода АЦП используется для формирования "весового" коэффициента усиления. В зависимости от уровня измерительного шума управляющий коммутатор пропускает сигнал, пропорциональный "весовому" коэффициенту, в цепь формирования оценки информационного сигнала, который формируется с помощью измерительного сигнала с вышеопределенным "весом". 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения неэлектрических величин, например, деформаций и усилий.
Известно тензометрическое устройство, содержащее последовательно соединенные тензомост, усилитель, аналого-цифровой преобразователь и регистратор [1].
В данном устройстве на погрешность измерения оказывает существенное влияние нестабильность коэффициента передачи тензомоста, которая, например, при использовании интегральных полупроводниковых тензопреобразователей, соединенных по схеме моста, может составлять от одного до двух процентов на каждые 10с.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является тензометрическое устройство, содержащее последовательно соединенные тензомост, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, первый сумматор, блок умножения, второй сумматор и регистратор, генератор тактовых импульсов, вход которого соединен со вторым входом аналого-цифрового преобразователя, первую линию задержки, вход которой соединен с выходом второго сумматора, а выход - с вторыми входами первого и второго сумматоров, последовательно соединенных первого квадратора и блока вычитания, вход первого квадратора соединен с выходом первого сумматора, последовательно соединенные вторую линию задержки, второй квадратор и второй блок умножения, последовательно соединенные третью линию задержки, третий блок умножения и третий сумматор, последовательно соединенные четвертый сумматор и блок деления [2].
В данном устройстве на погрешность измерения оказывают существенное влияние ошибки, обусловленные неточностью сглаживания измерительных шумов в информационном тракте. Измерительные шумы вызваны нестабильностью коэффициента передачи тензомоста. Измерительный шум сглаживается в данном устройстве, но при этом в устройстве используется априорная информация о статистических характеристиках измерительного шума. Эта априорная информация определяется экспериментально и как правило, содержит ошибки, которые, в свою очередь, вызывают погрешность сглаживания измерительного шума в устройстве. Получение этой экспериментальной информации также сопряжено с необходимостью использовать контрольно-измерительную аппаратуру, которая вносит свои ошибки в определение статистических характеристик.
Задача изобретения состоит в том, чтобы проводить сглаживание измерительного шума без использования априорной информации о статистических характеристиках измерительного шума.
Это решается тем, что предлагаемое тензометрическое устройство снабжено управляющим коммутатором, управляющий вход которого соединен с выходом блока вычитания, информационный вход - с выходом блока деления, выход управляющего коммутатора - с вторым входом первого блока умножения, выход первого квадратора - с вторым входом второго блока умножения и вторым входом блока деления, выход второго блока умножения соединен с первым входом четвертого сумматора, выход третьего сумматора - с вторым входом четвертого сумматора, выход третьей линии задержки соединен также с вторым входом третьего сумматора, выход четвертого сумматора соединен также с входом третьей линии задержки и вторым входом блока вычитания, выход блока деления соединен также с входом второй линии задержки, выход которой соединен также с вторым входом третьего блока умножения.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в том, что предлагаемая конструкция тензометрического устройства позволяет проводить сглаживание измерительного шума без использования априорной информации статистических характеристик измерительного шума.
Вновь введенные электрические связи позволяют сглаживать измерительные помехи без использования информации о дисперсии измерительного шума. Неточное определение дисперсии измерительного шума в прототипе вызывало появление погрешностей при сглаживании измерительного шума. Предлагаемое устройство не имеет этого недостатка за счет того, что не использует априорную информацию, а сглаживание осуществляется за счет использования информации, характеризующей статистические свойства измерительного шума, которая содержится в измерительном сигнале.
Точность работы предлагаемого устройства не зависит от выбора дисперсии измерительного шума, т.е. ошибки определения дисперсии измерительного шума не влияют на работу устройства.
На чертеже представлена блок-схема тензометрического устройства.
Тензометрическое устройство содержит последовательно соединенные тензомост 1, усилитель 2, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3, первый сумматор 4, первый квадратор 5, блок 6 вычитания, управляющий коммутатор 7, первый блок 8 умножения, второй сумматор 9, и регистратор 10, тактовый генератор 11, выход которого соединен с вторым входом аналого-цифрового преобразователя 3, первую линию 12 задержки, вход которой соединен с выходом второго сумматора 9, а выход - с вторыми входами первого сумматора 4 и второго сумматора 9, выход первого сумматора 4 соединен с вторым входом первого блока 8 умножения, последовательно соединенные второй блок 13 умножения, третий сумматор 14 и блок 15 деления, выход которого соединен с информационным входом управляющего коммутатора 7, последовательно соединенные вторую линию 16 задержки и второй квадратор 17, выход которого соединен с первым входом второго блока 13 умножения, выход первого квадратора 5 соединен с вторыми входами второго блока 13 умножения и блока 15 деления, выход которого соединен с входом второй линии 16 задержки; последовательно соединенные третью линию 18 задержки, третий блок 19 деления и четвертый сумматор 20, выход которого соединен с вторым входом третьего сумматора 14, выход последнего соединен с вторым входом блока 6 вычитания и входом третьей линии 18 задержки, выход которой соединен с вторым входом четвертого 20 сумматора, а выход второй линии 16 задержки - с вторым входом третьего блока 19 умножения.
Управляющий коммутатор 7 позволяет осуществлять управление процессом сглаживания информационного сигнала, а новые электрические связи обеспечивают определение "веса", с которым используется текущий измерительный сигнал при формировании информационного сигнала.
Устройство работает следующим образом.
В режиме измерения деформации на выходе тензомоста 1 формируется напряжение U1(t), которое поступает на вход усилителя 2. На выходе последнего формируется напряжение U2(t)=K[U1(t)], где K - коэффициент усиления усилителя 2. С выхода усилителя 2 сигнал поступает на вход АЦП 3, который по синхросигналу тактового генератора 11 производит выборку и кодирование поступающего сигнала.
С выхода АЦП 3 измерительный сигнал Zk=Xk+Uk, представляющий собой истинный сигнал Хk, искаженный помехой Vk, поступает в первый сумматор 4, где из него вычитается сигнал, пропорциональный оценке
Figure 00000001
истинного сигнала, полученный на предыдущем такте измерения.
На выходе первого сумматора 4 сигнал пропорционален обновляемой последовательности νk.
νk=Zk-
Figure 00000002

С выхода сумматора 4 сигнал поступает в квадратор 5, где умножает сам на себя. На выходе квадратора 5 сигнал пропорционален квадрату обновляемой последовательности νk 2. Этот сигнал поступает в блок 6 вычитания, на второй вход второго блока 13 умножения и второй вход блока 15 деления. Во втором блоке 13 умножения сигнал умножается на сигнал с выхода второго квадратора 17, пропорциональный квадрату коэффициента Kk-1 2, с которым используется измерительный сигнал Zk-1 при формировании информационного сигнала
Figure 00000003
.
С выхода блока 13 умножения сигнал Kk-1 2 νk 2 поступает в третий сумматор 14, где суммируется с сигналом с выхода четвертого сумматора 20, который пропорционален (Pk-1-Kk-1Pk-1). На выходе третьего сумматора 14 сигнал пропорционален априорной дисперсии ошибки оценивания Рk/k-1.
Pk/k-1=Pk-1-Kk-1˙ Pk-1+Kk-1 2 νk 2
В блоке 15 деления производится деление сигнала, пропорционального Рk/k-1, на сигнал с первого квадратора 5. На выходе блока 15 деления сигнал, пропорционален коэффициенту Kk
Kk=Pk/k-1/ νk 2
Этот сигнал поступает на информационный вход управляющего коммутатора 7 и на вход второй линии 16 задержки.
С выхода второй линии 16 задержки сигнал, пропорциональный Kk-1, поступает на вход второго квадратора 17 и на вход третьего блока 19 умножения. С выхода третьего сумматора 14 сигнал поступает также на второй вход блока 6 вычитания и вход третьей линии 18 задержки, с выхода которой сигнал, пропорциональный Pk-1, поступает в четвертый сумматор 20 и третий блок 19 умножения.
В блоке 19 умножения умножаются сигналы со второй линии 16 задержки и третьей линии 18 задержки. На выходе блока 19 умножения сигнал пропорционален (Kk-1Pk-1). Этот сигнал суммируется в четвертом сумматоре 20 с сигналом с третьей линии 18 задержки, в результате получается сигнал, пропорциональный (Pk-1-Kk-1Pk-1), который поступает в третий сумматор 14 для формирования априорной дисперсии ошибки оценивания Pk/k-1.
Сигнал, пропорциональный Pk/k-1, вычитается в блоке 6 вычитания из сигнала с первого квадратора 5. На выходе блока 6 вычитания сигнал пропорционален разности ( νk 2-Pk/k-1). Этот сигнал является управляющим сигналом для управляющего коммутатора 7. Если этот сигнал больше нуля, то сигнал с блока 15 деления проходит через управляющий коммутатор 7 и поступает на первый вход первого блока 8 умножения. Если сигнал с выхода блока 6 вычитания меньше нуля, то сигнал с блока 15 деления не проходит через управляющий коммутатор 7. Управляющий коммутатор 7 заблокирован.
Таким образом, заблокирование управляющего коммутатора 7 проводится в случае, когда измерения Zk содержат большие помехи Vk, т.е. содержат мало достоверной информации о сигнале Хk. И на основе этого Zk нельзя формировать оценку
Figure 00000004
.
В случае, когда сигнал, пропорциональный весовому коэффициенту Kkпоступает в блок 8 умножения, производится умножение его на сигнал с первого сумматора 4, пропорциональный обновляемой последовательности νk. С выхода первого блока 8 умножения сигнал, пропорциональный Kk νk, поступает во второй сумматор 9. На второй вход сумматора 9 поступает сигнал с первой линии 12 задержки, пропорциональный
Figure 00000005
. На выходе второго сумматора 9 сигнал пропорционален оценке информационного сигнала
Figure 00000006
.
Figure 00000007
=
Figure 00000008
+Kкνк,.
Этот сигнал поступает в регистратор 10 и в первую линию 12 задержки, в которой сигнал задерживается на один такт работы устройства, а затем поступает на вторые входы первого и второго сумматоров 4 и 9.
Таким образом, предлагаемое тензометрическое устройство позволяет получить более достоверную информацию. Измеряемая информация искажена помехами, обусловленными неточно заданной дисперсией измерительного шума. В предложенном устройстве за счет адаптивного сглаживания повышается точность тензометрического устройства без использования априорной информации о дисперсии измерительных помех.

Claims (1)

  1. ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, содержащее последовательно соединенные тензомост, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, первый сумматор, первый блок умножения, второй сумматор и регистратор, генератор тактовых импульсов, выход которого соединен с вторым входом аналого-цифрового преобразователя, первую линию задержки, вход которой соединен с выходом второго сумматора, а выход - с вторыми входами первого и второго сумматоров, последовательно соединенные первые квадратор, вход которого соединен с выходом первого сумматора, и блок вычитания, последовательно соединенные вторую линию задержки, второй квадратор и второй блок умножения, последовательно соединенные третью линию задержки, третий блок умножения и третий сумматор и последовательно соединенные четвертый сумматор и блок деления, отличающееся тем, что оно снабжено управляющим коммутатором, управляющий вход которого соединен с выходом блока вычитания , информационный вход - с выходом блока деления, а выход - с вторым входом первого блока умножения, выход первого квадратора соединен с вторым входом второго блока умножения и вторым входом блока деления, выход второго блока умножения соединен с первым входом четвертого сумматора, выход третьего сумматора соединен с вторым входом четвертого сумматора, выход третьей линии задержки соединен с вторым входом третьего сумматора, выход четвертого сумматора соединен с входом третьего сумматора, выход четвертого сумматора соединен с входом третьей линии задержки и с вторым входом блока вычитания, а выход блока деления соединен с входом второй линии задержки, выход которой соединен с вторым входом третьего блока умножения.
SU5025136 1992-01-31 1992-01-31 Тензометрическое устройство RU2031357C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025136 RU2031357C1 (ru) 1992-01-31 1992-01-31 Тензометрическое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025136 RU2031357C1 (ru) 1992-01-31 1992-01-31 Тензометрическое устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031357C1 true RU2031357C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21595807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025136 RU2031357C1 (ru) 1992-01-31 1992-01-31 Тензометрическое устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031357C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678953C1 (ru) * 2018-03-28 2019-02-04 Снежана Витальевна Платонова Тензометрическая система для определения напряжений в грунте

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1456767, кл. G 01B 7/16, 1988. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1796890, кл. G 01B 7/16, 1992. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678953C1 (ru) * 2018-03-28 2019-02-04 Снежана Витальевна Платонова Тензометрическая система для определения напряжений в грунте

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5443552A (en) Electromagnetic flowmeter and method for electromagnetically measuring flow rate
CA2456855C (en) Method and apparatus for reducing skew in a real-time centroid calculation
EP1684081A1 (en) Method and device for characterizing the linear properties of an electrical component
CN116182729A (zh) 测量高精度大动态绝对应变量的分布式传感系统及方法
RU2031357C1 (ru) Тензометрическое устройство
Berry et al. Phase measurements at the theoretical limit
US7227089B2 (en) Electric balance with synthetic PID control signal
SU1796890A1 (ru) Тензометрическое устройство
JP3365312B2 (ja) 埋設鋼管の塗膜損傷位置検出方法
EP0265952A2 (en) Apparatus for determining the concentration of a light-absorbing material in blood
SU1094000A1 (ru) Способ определени статистической погрешности измерительного преобразовател
JPS59195166A (ja) 周波数粗測定方式
JPH0475467B2 (ru)
JPH0295239A (ja) 超微小硬度計
SU757969A1 (ru) Способ многопараметрового электромагнитного контроля свойств металлических изделия
JPH08304556A (ja) 磁探信号処理器
JPS60142216A (ja) 重量検出装置
SU1158919A1 (ru) Устройство дл оценки напр женного состо ни метериала
RU2019823C1 (ru) Устройство для измерения параметров вещества
SU922806A1 (ru) Устройство для определения текущего значения функции правдоподобия авторегрессионного случайного процесса i
SU890287A1 (ru) Способ определени статистической погрешности измерительных устройств
RU1803720C (ru) Магнитный толщиномер покрытий
JP3439104B2 (ja) 歪み評価装置
RU2047904C1 (ru) Устройство для измерения дисперсии случайных процессов
US4984469A (en) Amplitude measurement device for viscoelasticity analysis