RU2039994C1 - Компенсационный акселерометр - Google Patents

Компенсационный акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2039994C1
RU2039994C1 RU93020810A RU93020810A RU2039994C1 RU 2039994 C1 RU2039994 C1 RU 2039994C1 RU 93020810 A RU93020810 A RU 93020810A RU 93020810 A RU93020810 A RU 93020810A RU 2039994 C1 RU2039994 C1 RU 2039994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnet
strip
compensator
temperature
temperature compensator
Prior art date
Application number
RU93020810A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93020810A (ru
Inventor
В.И. Баженов
И.В. Вдовенко
Н.А. Горбачев
В.А. Рязанов
В.М. Соловьев
Original Assignee
Раменское приборостроительное конструкторское бюро
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 Раменское приборостроительное конструкторское бюро filed Critical Раменское приборостроительное конструкторское бюро
Priority to RU93020810A priority Critical patent/RU2039994C1/ru
Publication of RU93020810A publication Critical patent/RU93020810A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039994C1 publication Critical patent/RU2039994C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в измерительной технике, а именно в компенсационных акселерометрах с магнитоэлектрическим силовым преобразователем. Сущность изобретения: компенсационный акселерометр содержит корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, усилитель. Термокомпенсатор выполнен в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полости, плоскость полоски термокомпенсатора расположена на плоской поверхности магнита, полоска термокомпенсатора и магнит установлены соосно с возможностью углового перемещения полоски относительно магнита по его плоскости, полоска термокомпенсатора установлена своей продольной осью к нейтральной оси магнита под углом, определяемым расчетным соотношением. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к компенсационным акселерометрам с магнитоэлектрическим силовым преобразователем.
Известен акселерометр с компенсацией температурной погрешности крутизны, содержащий корпус, установленный в нем чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с постоянным цилиндричес- ким магнитом с направлением намагниченности вдоль продольной оси магнита, термокомпенсатор, состоящий из набора брусков из термомагнитного материала, расположенных в центральном отверстии магнита вдоль продольной оси [1]
Подобный термокомпенсатор конструктивно сопрягается не со всеми конструкциями магнитных систем магнитоэлектри- ческого силового преобразователя.
Термокомпенсатор иной конструкции установлен в принятом за прототип акселерометре [2]
Акселерометр содержит корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, выполненный в виде деформируемого кольца из магнитомягкого материала, установленного в рабочем зазоре силового преобразователя, усилитель.
Недостатком такого акселерометра является температурное изменение крутизны характеристики акселерометра, вызванное неоднородными температурными деформациями установочных элементов кольцевого термокомпенсатора и силового преобразователя.
Целью изобретения является повышение точности акселерометра.
Цель достигается в компенсационном акселерометре, содержащем корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, усилитель, тем, что термокомпенсатор выполнен в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полоски, плоскость полоски термокомпенсатора расположена на плоской поверхности магнита, полоска термокомпенсатора и магнит выполнены с центральными установочными элементами, установлены соосно по центральным установочным элементам с возможностью углового перемещения полоски термокомпенсатора относительно магнита по его плоскости, полоска термокомпенсатора установлена своей продольной осью относительно нейтральной оси магнита под углом φк, минимальная φк.мин, и максимальная φк.макс величины которого определяются соотношениями:
φк.мин=arcsin
Figure 00000001

φк.максarcsin
Figure 00000002
где αк.минк.макс соответственно минимальное и максимальное значения температурного коэффициента магнитной индукции термокомпенсатора;
Dм диаметр магнита;
δ зазор у полюсов магнита;
b, к коэффициенты;
μк относительная магнитная проницаемость материала полоски термокомпенсатора;
b=sin arctg
Figure 00000003
где dк ширина полоски термокомпенсатора;
lк длина полоски термокомпенсатора;
K
Figure 00000004
где hк толщина полоски термокомпенсатора;
hм толщина магнита.
Выполнение термокомпенсатора в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полоски, расположение плоскости полоски термокомпенсатора на плоской поверхности магнита обеспечивают расположение направления слоев термокомпенсатора по направлению силовых магнитных линий магнита, чем достигается шунтирование части магнитного потока магнита термокомпенсатором и изменение соотношения магнитных потоков в рабочем зазоре и термокомпенсаторе в зависимости от температуры окружающей среды.
При выполнении полоски термокомпенсатора и магнита с центральными отверстиями, установлении их соосно по центральным отверстиям с возможностью углового перемещения полоски относительного магнита обеспечивается расположение продольной оси полоски на магните в пределах, определяемых расчетными соотношениями углов относительно нейтральной оси магнита, и достигается такой баланс между изменением в зависимости от температуры окружающей среды магнитного потока в рабочем зазоре и перерас- пределяемым термокомпенсатором магнитным потоком, при котором магнитный поток в рабочем зазоре силового преобразователя остается постоянным в диапазоне рабочих температур окружающей среды. В результате осуществляется компенсация температурного изменения крутизны характеристики акселерометра, вызванного температурными изменениями свойств магнита, соответствующих температурным изменениям крутизны характеристики акселерометра, обусловленным температурными изменениями свойств термоком- пенсатора. Поэтому устраняется температурная погрешность крутизны характеристики акселерометра и повышается точность измерения ускорений.
На фиг.1 показан акселерометр, общий вид; на фиг.2, 3 показаны конструкции чувствительного элемента и магнита с термокомпенсатором; на фиг.4 изображена структурная схема акселерометра.
Акселерометр содержит корпус 1 с центральной стойкой 2 и монтажными отверстиями 3 на фланце (фиг.1). Магнитоэлект- рический силовой преобразователь имеет постоянный магнит 4, установленный на стойке 2, и кольцевую компенсационную катушку 5, прикрепленную к чувствительному элементу 6, который связан с пластиной 7 с помощью упругого подвеса. Пластина 7 закреплена на стойке 2. На магните 4 установлен термокомпенсатор 8 с отверстием 9, напротив которого расположено окно 10 в корпусе 1. На чувствительном элементе 6 расположены грузы 11,11'.
На стойке 2 корпуса 1 закреплена плата 12, на которой выполнены неподвижные электроды 13,13' емкостного датчика положения, подвижный электрод 14 которого выполнен на чувствительном элементе 6. Магнит 4, плата 12, пластина 7 прижимаются к фланцу стойки 2 и крепятся гайкой 15, навинчиваемой на концевую резьбовую часть стойки 2. Акселерометр закрыт крышкой 16. Корпус 1 и крышка 16 выполнены из магнитомягкого материала и выполняют функцию магнитопровода, по которому замыкаются силовые линии магнитного поля магнита 4. Две упругие перемычки 17 соединяют чувствительный элемент 6 с пластиной 7 (фиг.2). Оси изгиба упругих перемычек 17 образуют ось подвеса х-х чувствительного элемента 6. С помощью выполнения масс грузов 11,11' различными произведено смещение центра масс подвижной системы акселерометра от оси подвеса х-х.
Магнит 4 имеет плоскую дискообразную форму и диаметральное направление намагниченности (фиг.3). На плоской поверхности магнита 4 установлен термокомпенсатор 8. Термокомпенсатор 8 выполнен в виде полоски из термомагнитного материала, например типа ТКМ-09-1, направление его слоев совпадает с продольной осью полоски термокомпенсатора 8. Магнит 4 и полоска термокомпенсатора 8 имеет центральные установочные элементы в виде отверстий 18. При установке на стойку 2 корпуса 1 с помощью центральных установочных отверстий 18 магнит 4 и термокомпенсатор 8 располагаются соосно. При этом полоска термокомпенсатора 8 получает возможность углового перемещения относительно магнита 4. Путем захвата за поверхность отверстия 9 термокомпенсатора 8 через окно 10 корпуса 1 продольная ось полоски термокомпенсатора 8 может быть повернута и установлена под любым углом φ относительно центральной оси 19 магнита 4.
Структурная схема акселерометра (фиг.4) содержит чувствительный элемент 6, датчик 20 положения с электродами 13,13', 14 емкостного преобразователя, выполненного по мостовой схеме, усилитель 21 и магнитоэлектрический силовой преобразо- ватель 22.
Акселерометр работает следующим образом. При наличии ускорения вдоль измерительной оси акселерометра, направлен- ной по оси А корпуса 1, вследствие смещения центра масс подвижной системы акселерометра от оси подвеса х-х под действием инерционной силы Fк чувствительный элемент 6 отклоняется на небольшой угол относительно оси подвеса х-х. При этом изменяются емкости, образованные электродами 13,13', 14 и с датчика 20 положения поступает сигнал в усилитель 21, откуда после усиления и преобразования электрический сигнал постоянного тока подается в компенсационную катушку 5 силового преобразователя 22. При взаимодействии магнитного поля, создаваемого током компенсационной катушки 5, с полем в рабочем зазоре постоянного магнита 4 в силовом преобразователе 22 создается компенсационная сила Fк, возвращающая чувствительный элемент 6 в исходное положение. Сила тока, протекающего по компенсационной катушке 5, пропорциональна ускорению.
При изменении температуры окружающей среды изменяется магнитный поток в рабочем зазоре постоянного магнита 4. Поэтому компенсация одной и той же инерционной силы происходит при различных значениях тока компенсационной катушки 5, что вызывает температурную погрешность крутизны характеристики акселерометра.
При увеличении температуры окружающей среды по сравнению с номинальной рабочей температурой магнитная индукция магнита 4 уменьшается. Так как термокомпенсатор 8 шунтирует часть магнитного потока магнита 4 и при этом с увеличением температуры шунтирующее действие термокомпенсатора 8 уменьшается, то существует такое положение продольной оси полоски термокомпенсатора 8 относительно нейтральной оси 19 магнита 4, при котором наступает равенство теряемого магнитом 4 магнитного потока при повышении температуры и незашунтированного, как бы отдаваемого, магнитного потока термокомпенсатором 8. Установлением термокомпенсатора 8 направлением продольной оси полоски под определяемым расчетным соотношением углом φ относительно нейтральной оси 19 магнита 4 достигается компенсация температурной погрешности крутизны характеристики акселерометра.
Магнитная индукция Вм дискового постоянного магнита имеет вид:
Вм Воsin φ, (1) где Во максимальная магнитная индукция на полюсах магнита;
φ угол между нейтральной осью и направлением намагниченности магнита.
Магнитный поток Фм магнита:
Фм ВоhмDм, (2) где hм толщина магнита;
Dм диаметр магнита;
Магнитный поток Фк термокомпенсатора:
Фк Вкhкdк, (3) где Вк магнитная индукция в термокомпенсаторе;
hк толщина полоски термокомпенсатора;
dк ширина полоски термокомпенсатора.
Вк μoμк Н, (4) где μo абсолютная магнитная проницаемость;
μк относительная магнитная проницаемость материала полоски термокомпенсатора;
Н напряженность магнитного поля.
Так как термокомпенсатор находится в поле постоянного магнита, то его магнитные характеристики определяются магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля постоянного магнита:
Figure 00000005
Figure 00000006

(5) где δ длина рабочего зазора у полюсов магнита.
Отсюда находим напряженность Н, используя выражение (1) для магнитной индукции:
H
Figure 00000007
sinφ (6)
Так как магнитная индукция изменяется по ширине полоски термокомпенсатора, то магнитный поток Фк термокомпенсатора находим из соотношения (3), учитывая зависимости (4), (6):
Фк
Figure 00000008
Figure 00000009
sinφd·φ
Figure 00000010
sinΔφ·sinφ
(7) где Δφ угол между продольной осью полоски термокомпенсатора и лучом, проведенным из центра полоски термокомпенсатора к точке пересечения продольной стороны с поперечной стороной термокомпенсатора (фиг.3).
Δφ=arctg
Figure 00000011
(8) где lк длина полоски термокомпенсатора.
Введем обозначения:
Figure 00000012
k (9)
sin arctg
Figure 00000013
b (10)
В результате выражение (7) примет вид:
Фк
Figure 00000014
sinφ (11)
Магнитный поток Фр в рабочем зазоре силового преобразователя при номинальной рабочей температуре;
Фрмк
Figure 00000015
1
Figure 00000016
sin
Figure 00000017
(12)
При изменении температуры окружающей среды на Δ Т изменяются магнитные потоки магнита и термокомпенсатора.
Магнитный поток Фмт магнита будет:
Фмт Фм(1-αм Δ Т), (13) где αм температурный коэффициент магнитной индукции магнита.
Магнитный поток Фкт термокомпенсатора равен:
Фктк(1-dкΔT)
Figure 00000018
sinφ(1-αкΔT)
(14) где αк температурный коэффициент магнитной индукции термокомпенсатора.
Магнитный поток Фрт в рабочем зазоре силового преобразователя:
Фртмтктр
Figure 00000019
t
Figure 00000020
Δtsin
Figure 00000021
(15)
Cравнивая выражения (12) и (15), видно, что для получения неизменного значения магнитного потока в рабочем зазоре силового преобразователя независимо от температуры окружающей среды необходимо выполнить условие:
αм
Figure 00000022
sinφ=0 (16)
Отсюда определяем номинальный угол φ, на который необходимо поставить продольную ось термокомпенсатора относительно нейтральной оси магнита, чтобы скомпенсировать с помощью термокомпенсатора температурное изменение магнитного потока в рабочем зазоре силового преобразователя:
φ=arcsin
Figure 00000023
(17)
Учитывая разброс температурных коэффициентов магнитной индукции магнита и термокомпенсатора, действительный угол φк должен удовлетворять условию:
φк.мин≅φк≅φк.макс, (18) где φмин и φмакс соответственно минимальный и максимальный углы расположения термокомпенсатора относительно нейтральной оси магнита.
φк.мин=arcsin
Figure 00000024
(19)
φк.максarcsin
Figure 00000025
(20) где αм.минм.макc соответственно минимальное и максимальное значение температурного коэффициента магнитной индукции магнита;
αк.мин, αк.маск соответственно минимальное и максимальное значения температурного коэффициента магнитной индукции термокомпенсатора.

Claims (1)

  1. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР, содержащий корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, усилитель, отличающийся тем, что термокомпенсатор выполнен в виде полоски из термагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полоски, плоскость полоски термокомпенсатора расположена на плоской поверхности магнита, полоска термокомпенсатора и магнит выполнены с центральными установочными элементами, установлены соосно по центральным установочным элементам с возможностью углового перемещения полоски термокомпенсатора относительно магнита по его плоскости, полоска термокомпенсатора установлена своей продольной осью относительно центральной оси магнита под углом φк, минимальная
    Figure 00000026
    и максимальная
    Figure 00000027
    величины которого определяются соотношениями
    Figure 00000028

    Figure 00000029

    где
    Figure 00000030
    соответственно минимальное и максимальное значения температурного коэффициента магнитной индукции магнита;
    Figure 00000031
    соответственно минимальное и максимальное значения температурного коэффициента магнитной индукции термокомпенсатора;
    Dм диаметр магнита;
    δ зазор у полюсов магнита;
    b, k коэффициенты,
    mк относительная магнитная проницаемость материала полоски термокомпенсатора.
    Figure 00000032

    где dк ширина полоски термокомпенсатора,
    lк длина полоски термокомпенсатора,
    Figure 00000033

    где hк толщина полоски термокомпенсатора;
    hм толщина магнита.
RU93020810A 1993-04-21 1993-04-21 Компенсационный акселерометр RU2039994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020810A RU2039994C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Компенсационный акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020810A RU2039994C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Компенсационный акселерометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93020810A RU93020810A (ru) 1995-05-27
RU2039994C1 true RU2039994C1 (ru) 1995-07-20

Family

ID=20140684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93020810A RU2039994C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Компенсационный акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039994C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514150C1 (ru) * 2012-11-26 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (ОАО "РПКБ") Акселерометр

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Aeronautics Results Council Reports and Memoranda, 3601, 1967, p.51. *
2. Патент США N 3498138, кл. G 01P 15/08, 1969. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514150C1 (ru) * 2012-11-26 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (ОАО "РПКБ") Акселерометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2126161C1 (ru) Компенсационный акселерометр
US5287744A (en) Accelerometer with flexure isolation
US4810965A (en) Position detecting apparatus using a magnetic sensor and a closed magnetic circuit with non-uniform magnetic flux distribution
KR920004768B1 (ko) 가속도 센서
EP0242492B1 (en) An improved non-contact type pattern sensor
US5629619A (en) Noncontact distance-measuring system having at least one coil and method of noncontact distance measuring operating either on the basis of eddy currents or by inductance
US5914593A (en) Temperature gradient compensation circuit
US4088027A (en) Force balance servo accelerometer
US4384496A (en) Capacitive load measuring device
RU2039994C1 (ru) Компенсационный акселерометр
US5524488A (en) Flux control groove
RU2313100C1 (ru) Акселерометр
JPH10332733A (ja) 加速度センサ
JP2913525B2 (ja) 傾斜計
RU2028000C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2796125C1 (ru) Акселерометр
RU2758892C1 (ru) Компенсационный маятниковый акселерометр
RU2028001C1 (ru) Способ компенсации температурной погрешности крутизны характеристики акселерометра
RU15609U1 (ru) Датчик ускорения
RU2046345C1 (ru) Акселерометр
JPH10319035A (ja) 加速度センサ
RU2233451C2 (ru) Компенсационный акселерометр
Sydenham et al. Static and Dynamic
RU2063047C1 (ru) Акселерометр
RU111302U1 (ru) Акселерометр