RU2039994C1 - Компенсационный акселерометр - Google Patents
Компенсационный акселерометр Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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
φк.максarcsin где αк.мин,αк.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 где dк ширина полоски термокомпенсатора;
lк длина полоски термокомпенсатора;
K где hк толщина полоски термокомпенсатора;
hм толщина магнита.
φк.мин=arcsin
φк.максarcsin где αк.мин,αк.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 где dк ширина полоски термокомпенсатора;
lк длина полоски термокомпенсатора;
K 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.
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.
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.
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:
(5) где δ длина рабочего зазора у полюсов магнита.
(5) где δ длина рабочего зазора у полюсов магнита.
Отсюда находим напряженность Н, используя выражение (1) для магнитной индукции:
H 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 sinφd·φ 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).
H 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 sinφd·φ 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).
Введем обозначения:
k (9)
sin arctg b (10)
В результате выражение (7) примет вид:
Фк sinφ (11)
Магнитный поток Фр в рабочем зазоре силового преобразователя при номинальной рабочей температуре;
Фр=Фм-Фк=Ф1 sin (12)
При изменении температуры окружающей среды на Δ Т изменяются магнитные потоки магнита и термокомпенсатора.
k (9)
sin arctg b (10)
В результате выражение (7) примет вид:
Фк sinφ (11)
Магнитный поток Фр в рабочем зазоре силового преобразователя при номинальной рабочей температуре;
Фр=Фм-Фк=Ф1 sin (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.
Фмт Фм(1-αм Δ Т), (13) где αм температурный коэффициент магнитной индукции магнита.
Магнитный поток Фкт термокомпенсатора равен:
Фкт=Фк(1-dкΔT) sinφ(1-αкΔT)
(14) где αк температурный коэффициент магнитной индукции термокомпенсатора.
Фкт=Фк(1-dкΔT) sinφ(1-αкΔT)
(14) где αк температурный коэффициент магнитной индукции термокомпенсатора.
Магнитный поток Фрт в рабочем зазоре силового преобразователя:
Фрт=Фмт-Фкт=Фр-Фt Δtsin (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 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 (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.
Фрт=Фмт-Фкт=Фр-Фt Δtsin (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 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 (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.
Claims (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 и максимальная величины которого определяются соотношениями
где соответственно минимальное и максимальное значения температурного коэффициента магнитной индукции магнита;
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.
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)
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 |
-
1993
- 1993-04-21 RU RU93020810A patent/RU2039994C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
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)
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 |