RU2043609C1 - Тензорезисторный датчик давления - Google Patents

Тензорезисторный датчик давления Download PDF

Info

Publication number
RU2043609C1
RU2043609C1 SU3115099A RU2043609C1 RU 2043609 C1 RU2043609 C1 RU 2043609C1 SU 3115099 A SU3115099 A SU 3115099A RU 2043609 C1 RU2043609 C1 RU 2043609C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
union nut
pressure transducer
strain
cable
sensor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.М. Белозубов
А.В. Любомиров
О.Б. Новосельцева
Original Assignee
Научно-исследовательский институт физических измерений
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 Научно-исследовательский институт физических измерений filed Critical Научно-исследовательский институт физических измерений
Priority to SU3115099 priority Critical patent/RU2043609C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043609C1 publication Critical patent/RU2043609C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к тензорезисторным датчикам давления и может быть использовано при измерении давления в агрегатах, подверженных воздействию повышенных виброускорений. Сущность изобретения: для повышения виброустойчивости датчика давления, содержащего чувствительный элемент, выполненный за одно целое с накидной гайкой 2, корпус 9 с элементами коммутации и компенсации, кабельный ввод 14 и кабельную перемычку 16 в нем, в накидной гайке выполнен прилив с двумя каналами 11 и 12, причем канал 11 расположен параллельно оси накидной гайки, а канал 12 - перпендикулярно ниже чувствительного элемента и соединен с вводом 14. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений давлений в агрегатах авиационной, ракетной и космической техники в условиях воздействия повышенных виброускорений.
Известен тензорезисторный датчик давления, предназначенный для измерения давления в условиях воздействия повышенных виброускорений, содержащий накидную гайку, корпус, чувствительный элемент в виде подпружиненной по торцам втулки, охватывающий через уплотнения подводящий трубопровод, причем в трубопроводе в пределах втулки выполнены подводящие отверстия [1]
Недостатком этих датчиков является невозможность их использования для измерения средних и больших давлений из-за недостаточной надежности уплотнений и большого их количества. Из них два уплотнения принципиально не могут обеспечить требуемой герметичности в связи с отсутствием уплотняющего усилия из-за необходимости свободного перемещения чувствительного элемента относительно трубопровода. Кроме того, известная конструкция работоспособна только в относительно узком диапазоне частот виброускорений, так как при совпадении собственной частоты чувствительного элемента, определяемой его массой и жесткостью пружины, с частотой виброускорений происходит резонанс и разрушение конструкции.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является тензорезисторный датчик давления, содержащий чувствительный элемент, выполненный за одно целое с накидной гайкой, корпус с размещенными в нем элементами коммутации и компенсации, залитыми связующим материалом, кабельный ввод и кабельную перемычку [2]
Недостатком известной конструкции датчика давления является разрушение корпуса под воздействием достаточно больших виброускорений в процессе эксплуатации.
Изобретение направлено на повышение виброустойчивости датчика давления за счет увеличения момента сопротивления поперечного сечения, уменьшения длины и приближения места ввода кабельной перемычки к штуцеру изделия.
Это достигается тем, что в датчике давления на боковой поверхности накидной гайки сформирован прилив с двумя соединяющимися между собой каналами, причем один канал расположен параллельно продольной оси накидной гайки и соединен с ее торцом, а другой канал расположен перпендикулярно продольной оси накидной гайки ниже чувствительного элемента и соединен с кабельным вводом.
На фиг.1 изображен общий вид датчика давления в разрезе, установленного на штуцере изделия; на фиг.2 то же, вид сверху.
Датчик состоит из чувствительного элемента 1, выполненного за одно целое с накидной гайкой 2. Чувствительный элемент состоит из сопрягаемой с штуцером изделия части и мембраны с нанесенной на ней тензосхемой 3. Тензосхема 3 выполняется методом планарно-пленочной технологии. Тензосхема 3 электрически соединена с контактами 4 контактной колодки 5 при помощи тонких выводных проводников 6, выполненных, например, из золота. Толщина этих проводников по технологическим причинам не может превышать нескольких десятков мкм. Поэтому дальнейшая коммутация выполняется монтажными выводными проводниками 7, например, типа ФД. Тензосхема закрыта крышкой 8. Корпус 9 жестко соединен с накидной гайкой, например, при помощи сварки. На боковой поверхности накидной гайки сформирован прилив 10, в котором выполнены два соединяющихся между собой канала 11 и 12. Причем канал 11 расположен параллельно продольной оси накидной гайки и соединен с торцом 13 накидной гайки, а канал 12 расположен перпендикулярно продольной оси накидной гайки и соединен с кабельным вводом 14, расположенным на максимальном расстоянии от торца накидной гайки. В кабельном вводе находится гермопроходник 15, служащий для герметизации внутренней полости датчика. Монтажные выводные проводники через гермопроходник соединены с кабельной перемычкой 16, служащей для подвода напряжения питания к датчику и съема с него выходного сигнала. Элементы коммутации и компенсации (контактная колодка, монтажные выводные проводники, компенсационный резистор 17 и др.) частично расположены на торце накидной гайки, а частично расположены в каналах. Для устранения виброперемещений элементов конструкции внутренняя полость корпуса и каналов залита связующим материалом, например эпоксидным компаундом ЭПК-1.
Формирование чувствительного элемента, накидной гайки с каналами и присоединительной резьбой проводится в едином технологическом цикле способом литья по выплавляемым моделям из сплава ВНЛ (08Х14Н7МЛ). Датчик давления установлен на штуцер 18 изделия. Прокладка 19 служит для обеспечения герметичности соединения датчика с штуцером.
При воздействии виброускорений амплитудой aв на датчики (фиг.1) элементы датчика также подвергаются воздействию этих виброускорений. Вследствие уменьшения длины и увеличения поперечного сечения датчика виброустойчивость предлагаемой конструкции датчика повышается. Кроме того, так как кабельный ввод находится на максимальном расстоянии от торца накидной гайки, т.е. на минимальном расстоянии от штуцера изделия, то виброускорения, воздействующие на кабельную перемычку, незначительно отличаются от виброускорений штуцера.
Проведенный расчет показывает, что при воздействии виброускорений, направленных перпендикулярно продольной оси, в датчике, выполненном в соответствии с предлагаемым техническим решением, возникают напряжения во много раз меньше, чем у прототипа.
Для дальнейшего повышения виброустойчивости при эксплуатации предлагаемой конструкции целесообразно дополнительно закрепить ее на изделии за кабельный ввод. В предлагаемой конструкции это осуществляется довольно просто при применении простейшего хомутика. Известные конструкции датчиков давления с накидной гайкой не позволяют осуществлять дополнительное крепление к изделию без применения специальных сложных устройств.
Таким образом, технико-экономическим преимуществом предлагаемой конструкции датчика давления является повышение виброустойчивости в несколько раз без уменьшения внутреннего объема корпуса и ухудшения габаритно-массовых характеристик.
При испытаниях предлагаемой конструкции датчиков в составе изделия отмечена их работоспособность при воздействии максимально-достижимых виброускорений 1200-1500 g, тогда как известные датчики давления выдерживают воздействие виброускорений не более 600 g. Другим преимуществом предлагаемой конструкции является повышение технологичности и надежности конструкции за счет сокращения количества применяемых деталей и сборочных операций, а также то, что повышение виброустойчивости достигнуто без изменения присоединительных размеров датчика, что позволяет приступить к эксплуатации этих датчиков без доработки посадочных мест изделий.

Claims (1)

  1. ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий чувствительный элемент, выполненный за одно целое с накидной гайкой, корпус с размещенными в нем элементами коммутации и компенсации, залитыми связующим материалом, кабельный ввод и кабельную перемычку, отличающийся тем, что, с целью повышения виброустойчивости, в нем на боковой поверхности накидной гайки выполнен прилив с двумя соединенными между собой каналами, причем один канал расположен параллельно продольной оси накидной гайки и соединен с ее торцом, а другой канал расположен перпендикулярно продольной оси накидной гайки ниже чувствительного элемента и соединен с кабельным вводом.
SU3115099 1985-05-23 1985-05-23 Тензорезисторный датчик давления RU2043609C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3115099 RU2043609C1 (ru) 1985-05-23 1985-05-23 Тензорезисторный датчик давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3115099 RU2043609C1 (ru) 1985-05-23 1985-05-23 Тензорезисторный датчик давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043609C1 true RU2043609C1 (ru) 1995-09-10

Family

ID=20928529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3115099 RU2043609C1 (ru) 1985-05-23 1985-05-23 Тензорезисторный датчик давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043609C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1024766, кл. G 01L 19/06, 1982. *
2. Д.И. Агейкин. Датчики контроля и регулирования. М. : Машиностроение, 1965, с.578. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU626929B2 (en) Pressure sensor usable in oil wells
US5447073A (en) Multimeasurement replaceable vortex sensor
GB1333903A (en) Pressure transducer
CA1081501A (en) Diesel fuel pipe transducer
JP2002522781A (ja) 渦流検出装置
US3022672A (en) Differential pressure cell
US3411361A (en) Sealed beam sensors
US2943486A (en) High response flow-meter
KR890004417B1 (ko) 와류량계
JPH09229802A (ja) 過負荷保護装置を備えた差圧測定変換装置
US4911019A (en) High sensitivity-high resonance frequency vortex shedding flowmeter
RU2043609C1 (ru) Тензорезисторный датчик давления
US5528935A (en) Stress and velocity gauge
RU2041453C1 (ru) Датчик давления
US3869920A (en) Symmetrically arranged, deflection type differential pressure transmitters for controlling industrial systems and processes
US4836028A (en) Pressure transducer
RU2041454C1 (ru) Датчик давления
US3057202A (en) Force measuring instrument
RU2039992C1 (ru) Датчик скорости потока жидкости
RU2041451C1 (ru) Датчик давления
RU2040782C1 (ru) Датчик давления
EP0158745A1 (en) Flow meter and densitometer apparatus and method of operation
RU2087884C1 (ru) Измерительный преобразователь разности давлений
KR830000453Y1 (ko) 유속유량 측정장치
SU1177693A1 (ru) Устройство дл измерени усилий