RU2032158C1 - Низкочастотный вибростенд - Google Patents
Низкочастотный вибростенд Download PDFInfo
- Publication number
- RU2032158C1 RU2032158C1 SU4949468A RU2032158C1 RU 2032158 C1 RU2032158 C1 RU 2032158C1 SU 4949468 A SU4949468 A SU 4949468A RU 2032158 C1 RU2032158 C1 RU 2032158C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- amplifier
- comparison unit
- low
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для испытаний сейсмометрической аппаратуры в диапазоне инфранизких частот от 0,01 до 20 Гц. Цель - повышение точности воспроизведения колебаний. Сущность изобретения: низкочастотный вибростенд содержит подвижную систему, соединенную через упругие шарниры с основанием посредством двух стоек, два возбудителя колебаний, датчик перемещений, последовательно соединенные первый блок сравнения и первый усилитель, генератор, второй возбудитель колебаний, второй усилитель и второй блок сравнения, третий возбудитель колебаний, причем оси симметрии второго и третьего возбудителей колебаний смещены относительно оси, проходящей через центры упругих шарниров, установленных на подвижной системе, наклономер, установленный на подвижной системе так, что его измерительная ось расположена в плоскости горизонта перпендикулярно оси воспроизводимых колебаний, последовательно соединенные программируемый усилитель, второй блок сравнения, фильтр низких частот, блок коммутации, дешифратор. Положительный эффект: повышение точности воспроизведения колебаний (уменьшение погрешности до 1%). 1 ил.
Description
Изобретение относится к виброиспытательной технике, а именно к горизонтальным стендам для испытаний сейсмометрической аппаратуры в диапазоне инфранизких частот от 0,01 до 20 Гц.
Известен автоколебательный вибростенд [1], который содержит подвижную систему, установленную в упругом подвесе, датчик скорости, подвижная часть которого закреплена на подвижной системе, а статор - на корпусе. Выход датчика скорости через усилитель соединен с входом магнитоэлектрического или электромагнитного возбудителя колебаний. Возбуждение синусоидальных колебаний в таком стенде осуществляется за счет положительной обратной связи, содержащей датчик скорости, усилитель и возбудитель колебаний. Недостаток такого вибростенда заключается в нестабильности частоты и амплитуды воспроизводимых синусоидальных колебаний, которая обуславливается изменением сил трения в подвесе, изменением во времени коэффициента передачи обратной связи, переходными тепловыми процессами в обмотке возбудителей колебаний и другими причинами. Кроме того в таком стенде затруднительна перестройка частоты автоколебаний. По этой причине он может использоваться лишь для воспроизведения синусоидальных колебаний на фиксированных частотах в диапазоне от 0,01 до 20 Гц.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является низкочастотный вибростенд [2], содержащий виброплатформу, взаимодействующий с ней первый электродинамический вибровозбудитель, подключенные к нему последовательно соединенные первый усилитель и первый блок сравнения, взаимодействующий с виброплатформой датчик перемещений, подключенный к нему первым входом второй блок сравнения, взаимодействующий с виброплатформой второй электродинамический вибровозбудитель, подключенный к нему второй усилитель, к выходу которого подключен третий блок сравнения, первый блок коррекции, вход которого соединен с выходом второго блока сравнения, а выход - с входами первого и третьего блоков сравнения, подключенные к токовым катушкам электродинамических вибровозбудителей, и последовательно соединенные дифференциальный усилитель, второй блок коррекции, третий усилитель, второй выход которого подключен к второму входу третьего блока сравнения, и инвертор, выходом соединенный с вторым входом первого блока сравнения. Стенд содержит также последовательно соединенные двухполупериодный амплитудный детектор, вход которого соединен с выходом датчика перемещений, интегратор, второй вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, и управляющий генератор, выход которого соединен с вторым входом второго блока сравнения. Подвижная система вибростенда представляет собой виброплатформу, которая через упругие шарниры посредством двух стоек соединена с основанием. Такой вибростенд воспроизводит вынужденные синусоидальные колебания, частоты и амплитуда которых задаются генератором.
Основной недостаток низкочастотного вибростенда, выбранного прототипом, заключается в том, что из-за несовершенства параллелограммного подвеса при движении подвижной системы возникают ее наклоны в плоскости горизонта. При этом по оси воспроизводимых колебаний ОХ действует проекция ускорения свободного падения, значение которой
Wx = g .sin α , (1) где g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;
α - угол наклона подвижной системы в плоскости горизонта.
Wx = g .sin α , (1) где g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;
α - угол наклона подвижной системы в плоскости горизонта.
Например, при амплитудах воспроизводимых колебаний, равных 1 мм, на частоте 0,01 Гц и наклонах подвижной системы 0,25'' погрешность воспроизведения от ускорения (1) будет составлять 300%; на частоте 0,1 Гц она уменьшится до 3%. Таким образом на частотах от 0,01 до 0,1 Гц, на которых работают многие сейсмические приборы, эксплуатация таких стендов затруднительна из-за высокой погрешности воспроизводимых колебаний.
Цель изобретения - повышение точности воспроизведения инфранизкочастотных синусоидальных колебаний путем уменьшения наклонов подвижной системы относительной плоскости горизонта.
Цель достигается тем, что низкочастотный вибростенд, содержащий подвижную систему, соединенную через упругие шарниры с основанием посредством двух стоек, два возбудителя колебаний, датчик перемещений, последовательно соединенные первый блок сравнения и первый усилитель, выход которого соединен с входом первого возбудителя колебаний, генератор, первый выход которого соединен с первым входом первого блока сравнения, второй возбудитель колебаний, второй усилитель и второй блок сравнения, дополнительно содержит третий возбудитель колебаний, причем оси симметрии второго и третьего возбудителей колебаний смещены относительно оси, проходящей через центры упругих шарниров, установленных на подвижной системе, наклономер, установленный на подвижной системе так, что его измерительная ось расположена в плоскости горизонта перпендикулярно оси воспроизводимых колебаний, последовательно соединенные программируемый усилитель, второй блок сравнения, фильтр низких частот, блок коммутации, выход которого соединен с входом второго усилителя, прямой и инверсный выходы которого соединены соответственно с входами второго и третьего возбудителей колебаний, дешифратор, вход которого соединен с вторым выходом генератора, а выход - с управляющим входом программируемого усилителя, вход которого соединен с выходом датчика перемещений и вторым выходом первого блока сравнения, датчик скорости, выход которого соединен с третьим входом первого блока сравнения, выход наклономера соединен с вторым входом второго блока сравнения, третий выход генератора через двенадцативходовую схему ИЛИ соединен с управляющим входом блока коммутации.
На чертеже изображена функциональная схема низкочастотного вибростенда.
Низкочастотный вибростенд содержит подвижную систему 1, соединенную с основанием 2 через упругие шарниры посредством двух стоек 3, три электродинамических возбудителя 4 колебаний, датчик 5 скорости электродинамического типа, емкостный датчик 6 перемещений, первый 7 и второй 8 блоки сравнения, первый 9 и второй 15 усилители, генератор 10 синусоидальных колебаний, маятниковый наклономер 11, программируемый усилитель 12, фильтр 13 низких частот (апериодическое звено), блок 14 коммутации, выполненный на реле, дешифратор 16 двоично-десятичного кода в двоичный и двенадцативходовую схему ИЛИ 17. Оси симметрии второго и третьего возбудителей 4 колебаний смещены относительно оси, проходящей через центры упругих шарниров, установленных на подвижной системе 1. Наклономер 11 установлен на подвижной системе 1 так, что его измерительная ось расположена в плоскости горизонта перпендикулярно оси воспроизводимых колебаний.
Первый блок 7 сравнения последовательно соединен с первым усилителем 9, выход которого соединен с входом первого возбудителя 4 колебаний. Первый выход генератора 10 соединен с первым входом первого блока 7 сравнения. Программируемый усилитель 12, второй блок 8 суммирования, фильтр 13 низких частот, блок 14 коммутации соединены последовательно. Выход блока 14 коммутации соединен с входом второго усилителя, прямой и инверсный выходы которого соединены соответственно с входами второго и третьего возбудителей 4 колебаний. Дешифратор 16 двоично-десятичного кода в двоичный соединен своим входом с вторым выходом генератора 10, а выходом - с управляющим входом программируемого усилителя 12, вход которого соединен с выходом датчика 6 перемещений и вторым входом первого блока 7 сравнения. Выход наклономера 11 соединен с вторым входом второго блока 8 сравнения. Третий выход задающего генератора 10 через двенадцативходовую схему ИЛИ 17 соединен с управляющим входом блока 14 коммутации. Выход датчика 5 скорости соединен с третьим входом первого блока 7 сравнения.
Низкочастотный вибростенд работает следующим образом.
Сигнал с первого (аналогового) выхода генератора 10 через последовательно соединенные первый блок 7 сравнения, первый усилитель 9 поступает на вход первого возбудителя 4 колебаний, который создает силу, перемещающую по оси ОХ подвижную систему 1. Перемещения подвижной системы 1 измеряются емкостным датчиком 6, выходной сигнал которого поступает на второй вход первого блока 7 сравнения. Таким образом последовательно соединенные датчик 6 перемещений, первый блок 7 сравнения, первый усилитель 9 и первый возбудитель 4 колебаний образуют контур отрицательной обратной связи по перемещению подвижной системы 1. Для обеспечения высокого качества воспроизводимых колебаний и устойчивости в контур отрицательной обратной связи по перемещению вводится сигнал с датчика 5 скорости.
Для уменьшения наклонов подвижной системы 1 относительно плоскости горизонта в вибростенд введена система стабилизации подвижной системы 1 в плоскости горизонта. Она состоит из последовательно соединенных наклономера 11, установленного на подвижной системе 1 так, что его измерительная ось расположена в плоскости горизонта и направлена перпендикулярно оси воспроизводимых колебаний, фильтра 13 низких частот, блока 14 коммутации и второго усилителя 15, прямой и инверсный выходы которого соединены соответственно с входами второго и третьего возбудителей колебаний.
Система стабилизации наклонов работает следующим образом.
При наклоне подвижной системы 1 наклономер 11 вырабатывает сигнал, пропорциональный углу наклона. Этот сигнал после фильтрации и усиления поступает на входы второго и третьего возбудителей колебаний, которые создают момент, возвращающий подвижную систему 1 в плоскость горизонта. Значение этого момента Мв = Кн . Ку . Кв . Кф . l1 . (g α + A ω2 sin ω t), (2) где Кн, Ку, Кв, Кф - коэффициенты передачи соответственно наклономера 11, усилитель 15, возбудителя 4 колебаний и фильтра 13;
l1 - расстояние от оси симметрии второго и третьего возбудителей колебаний до оси, проходящей через центры упругих шарниров, через которые подвижная система 1 соединяется со стойками 3;
α - угол наклона подвижной системы 1 в плоскости горизонта;
g - ускорение свободного падения;
ω - круговая частота воспроизводимых синусоидальных колебаний;
А - амплитуда колебаний подвижной системы.
l1 - расстояние от оси симметрии второго и третьего возбудителей колебаний до оси, проходящей через центры упругих шарниров, через которые подвижная система 1 соединяется со стойками 3;
α - угол наклона подвижной системы 1 в плоскости горизонта;
g - ускорение свободного падения;
ω - круговая частота воспроизводимых синусоидальных колебаний;
А - амплитуда колебаний подвижной системы.
Для исключения влияния составляющей А ω2 . sin ω t в контур стабилизации введен программируемый усилитель 12, соединенный входом с датчиком 6 перемещений, а выходом - с вторым входом второго блока 8 сравнения.
Коэффициент передачи программируемого усилителя 12 выбирается из условия:
Kпр = (3) где Ке - коэффициент передачи емкостного датчика 6 перемещений.
Kпр = (3) где Ке - коэффициент передачи емкостного датчика 6 перемещений.
На втором блоке сравнения осуществляется суммирование сигналов с наклономера 11 и емкостного датчика 6 перемещений. В результате на выходе второго блока 8 сравнения имеется сигнал
Ucр = Кн . g . α. (4)
Таким образом погрешность компенсации наклонов от составляющей А ω2 . sin ω t исключается.
Ucр = Кн . g . α. (4)
Таким образом погрешность компенсации наклонов от составляющей А ω2 . sin ω t исключается.
Управление программируемым усилителем осуществляется дешифратором 16, который преобразует двоично-десятичный код выходной частоты генератора 10 в двоичный. На частотах, превышающих 0,2 Гц, погрешность от наклонов подвижной системы 1 не превышает долей процента. Поэтому на частотах f > 0,2 Гц система стабилизации отключается с помощью двенадцативходовой схемы ИЛИ 17 и блока 14.
Подвижная система 1, стойки 3, основание 2, первый возбудитель 4 колебаний, емкостный датчик 6 перемещений, первый блок 7 сравнения, первый усилитель 9 и генератор 10 входят в комплект образцовой установки ПСГУ, серийно изготавливаемой ОКБ ИФЗ АН СССР.
Второй и третий возбудители 4 колебаний и датчик 5 скорости выполнены аналогично возбудителю колебаний, входящему в состав установки ПСГУ, а второй усилитель 15 аналогичен первому усилителю 9 и выполнен на операционных усилителях и транзисторах. Программируемый усилитель 12 и фильтр 13 выполнены на операционных усилителях, дешифратор 16 и логическая схема ИЛИ 17 - на микросхемах серии К155, 133 или 564.
В соответствии с предлагаемым техническим решением наклоны подвижной системы уменьшены с 1" до 0,01" по сравнению с прототипом, а погрешность воспроизведения синусоидальных сейсмических колебаний, вызванная наклоном подвижной системы относительно плоскости горизонта, в диапазоне частот 0,01-0,2 Гц уменьшена со 100 до 1%.
Claims (1)
- НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ВИБРОСТЕНД, содержащий основание, подвижную систему, соединенную через упругие шарниры с основанием посредством двух стоек, последовательно соединенные первый блок сравнения, первый усилитель и первый возбудитель колебаний, взаимодействующий с подвижной системой, генератор, первый выход которого соединен с первым входом первого блока сравнения, датчик перемещения подвижной системы, второй возбудитель колебаний, взаимодействующий с подвижной системой, второй усилитель и второй блок сравнения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности воспроизведения инфранизкочастотных колебаний, он снабжен третьим возбудителем колебаний, наклономером, установленным на подвижной системе так, что его измерительная ось расположена перпендикулярно к оси воспроизводимых колебаний и параллельно основанию, программируемым усилителем, последовательно соединенными фильтром низких частот и блоком коммутации, выход которого соединен с входом второго усилителя, дешифратором, вход которого соединен с вторым выходом генератора, выход - с управляющим входом программируемого усилителя, двенадцативходовой схемой ИЛИ, входы которой соединены с третьим выходом генератора, выход - с управляющим входом блока коммутации, датчиком скорости подвижной системы, выход которого соединен с третьим входом первого блока сравнения, с вторым входом которого соединен выход датчика перемещения и второй вход программируемого усилителя, прямой и инверсный выходы второго усилителя соединены соответственно с входами второго и третьего возбудителей колебаний, второй вход второго блока сравнения соединен с выходом наклономера, первый вход - с выходом программируемого усилителя, второй и третий возбудители колебаний расположены так, что оси их симметрии смещены относительно оси, проходящей через центры упругих шарниров, установленных на подвижной системе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4949468 RU2032158C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Низкочастотный вибростенд |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4949468 RU2032158C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Низкочастотный вибростенд |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2032158C1 true RU2032158C1 (ru) | 1995-03-27 |
Family
ID=21581362
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4949468 RU2032158C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Низкочастотный вибростенд |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2032158C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2515353C1 (ru) * | 2012-09-05 | 2014-05-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Маятниковый низкочастотный вибростенд |
RU2572070C1 (ru) * | 2014-07-18 | 2015-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск (Российская Федерация) | Электродинамический вибростенд |
RU2574419C1 (ru) * | 2014-08-28 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний" | Способ проведения сейсмических испытаний опор линий электропередач |
RU2749702C1 (ru) * | 2020-12-04 | 2021-06-16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Маятниковый калибровочный вибростенд |
-
1991
- 1991-06-26 RU SU4949468 patent/RU2032158C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 169842, кл. G 01M 7/00, 1963. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1145257, кл. G 01M 7/00, 1983. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2515353C1 (ru) * | 2012-09-05 | 2014-05-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Маятниковый низкочастотный вибростенд |
RU2572070C1 (ru) * | 2014-07-18 | 2015-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск (Российская Федерация) | Электродинамический вибростенд |
RU2574419C1 (ru) * | 2014-08-28 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний" | Способ проведения сейсмических испытаний опор линий электропередач |
RU2749702C1 (ru) * | 2020-12-04 | 2021-06-16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Маятниковый калибровочный вибростенд |
RU2823550C1 (ru) * | 2024-03-20 | 2024-07-24 | Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") | Стенд синусоидальных колебаний |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Saukoski et al. | Zero-rate output and quadrature compensation in vibratory MEMS gyroscopes | |
US5557046A (en) | Micromachined rate and acceleration sensor | |
Nelson | An active vibration isolation system for inertial reference and precision measurement | |
US7347097B2 (en) | Servo compensating accelerometer | |
US5594169A (en) | Optically sensed wire gyroscope apparatus and system, and methods for manufacture and cursor control | |
Saulson | Vibration isolation for broadband gravitational wave antennas | |
JPH05121294A (ja) | 力が補償されるマシンフレームを有する光リソグラフ装置 | |
JPH0226089A (ja) | リングレーザのディザ振動打消し方法および装置 | |
RU2032158C1 (ru) | Низкочастотный вибростенд | |
JP3314187B2 (ja) | 慣性質量測定器の力補償器 | |
US3474672A (en) | Stabilized platform for gravimeter | |
EA006191B1 (ru) | Устройство для измерения градиентов силы тяжести | |
JPS6122251B2 (ru) | ||
Kibble et al. | The NPL moving-coil ampere determination | |
RU2515353C1 (ru) | Маятниковый низкочастотный вибростенд | |
JPH0334829B2 (ru) | ||
RU2025686C1 (ru) | Низкочастотный вибростенд | |
SU1145257A1 (ru) | Низкочастотный вибростенд | |
SU1339427A1 (ru) | Низкочастотный вибростенд | |
RU2316731C1 (ru) | Способ подстройки резонансной частоты подвеса подвижной массы микромеханического гироскопа с глубокой обратной связью по скорости перемещения подвижной массы по оси вторичных колебаний и микромеханический гироскоп | |
US3906360A (en) | Method for electrical damping of mechanical disturbances in a magnetic field measuring system | |
Melton et al. | Inertial seismograph design-Limitations in principle and practice (or how not to build a sensitive seismograph) | |
RU2825192C1 (ru) | Способ управления четырехмассовым резонатором в микромеханическом гироскопе | |
SU949375A1 (ru) | Вибростенд | |
SU1227962A1 (ru) | Способ виброиспытаний изделий и устройство дл его осуществлени |