RU2051343C1 - Динамометр - Google Patents

Динамометр Download PDF

Info

Publication number
RU2051343C1
RU2051343C1 SU5060552A RU2051343C1 RU 2051343 C1 RU2051343 C1 RU 2051343C1 SU 5060552 A SU5060552 A SU 5060552A RU 2051343 C1 RU2051343 C1 RU 2051343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic element
resonator
dynamometer
cylinder
rod
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Григорьевич Смирнов
Александр Анатольевич Крестьянинов
Original Assignee
Геннадий Григорьевич Смирнов
Александр Анатольевич Крестьянинов
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 Геннадий Григорьевич Смирнов, Александр Анатольевич Крестьянинов filed Critical Геннадий Григорьевич Смирнов
Priority to SU5060552/10 priority Critical patent/RU2051343C1/ru
Publication of RU5060552A publication Critical patent/RU5060552A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051343C1 publication Critical patent/RU2051343C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: в силоизмерительной технике при измерении больших усилий. Сущность изобретения: силовоспринимающие опорные поверхности 6 и 7 кольцевого упругого элемента 1 с расположенным по диаметру стержневым резонатором 2 выполнены по торцам кольца. Кольцевой упругий элемент 1 может быть выполнен в форме прямого круглого цилиндра. Внешняя поверхность цилиндра может быть выполнена с симметричной положительной конусностью в сторону торцов. Торцовые поверхности цилиндра могут быть выполнены с положительной конусностью. Резонатор 2 связан с упругим элементом 1 жесткими выступами. Торцовые поверхности кольцевого упругого элемента может быть выполнены с подпятниками. Возможно выполнение подпятников в виде стержневидных выступов, образованных из тела упругого элемента. 6 з. п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах измерения, контроля и регулирования больших усилий сжатия около 1000 кг и более.
Известны динамометры с частотным выходным сигналом, содержащие силовоспринимающий упругий элемент с выполненным за одно цело с ним стержневым резонатором и систему возбуждения колебаний резонатора [1]
Известные динамометры основаны либо на изгибной деформации силовоспринимающего элемента, либо на его параллельном включении со стержневым резонатором. Они позволяют производить измерения с высокой точностью, отличаются малыми габаритами, удобством в эксплуатации и прочими достоинствами.
Однако если до какой-то величины измеряемых усилий габариты этих динамометров определяются в основном из конструктивных соображений, например размеров элементов системы возбуждения колебаний резонатора, то с ростом величин измеряемых усилий габариты определяются уже размерами силовоспринимающего элемента. При величинах измеряемых усилий более 1000 кг габариты динамометров становятся недопустимо большими и соответственно возрастают их вес, материалоемкость и пр.
В качестве прототипа предлагаемого динамометра выбран динамометр, содержащий кольцевой силовоспринимающий упругий элемент с расположенным по диаметру стержневым резонатором, систему возбуждения колебаний резонатора, состоящую из возбудителя, адаптера и усилителя [2]
Этот динамометр обладает теми же недостатками, а именно при измерении больших усилий имеет недопустимо большие габариты.
Задача, решаемая изобретением, направлена на уменьшение габаритов динамометра при измерении больших усилий.
Для этого в динамометре, содержащем кольцевой силовоспринимающий упругий элемент с расположенным по диаметру стержневым резонатором и систему возбуждения колебаний резонатора, состоящую из возбудителя, адаптера и усилителя, силовоспринимающие опорные поверхности кольцевого упругого элемента выполнены по торцам последнего.
Такое выполнение позволяет резко уменьшить габариты силовоспринимающего элемента, так как "раздавливание", "раздвигание" кольцевого упругого элемента при сжатии его по торцам допускает очень большие величины усилий даже при весьма небольших габаритах последнего.
Теоретически возможны самые различные формы выполнения кольца как в осевом, так и в поперечном сечении элемента. За счет изменения формы кольца можно в определенных пределах изменять диапазон измерения, чувствительность и другие характеристики динамометра.
Наиболее оптимальной, технологической и легко поддающейся расчету формой выполнения кольца является прямой круглый цилиндр. В этом случае регулировать чувствительность, например, можно путем выполнения внешней поверхности цилиндра с симметричной положительной конусностью в сторону торцов либо путем выполнения положительной конусности на торцовых поверхностях цилиндра.
Кроме того, есть еще один подход к регулировке чувствительности динамометра за счет соединения резонатора с упругим элементом с помощью жестких выступов. В этом случае варьированием длины резонатора достигается изменение его относительного удлинения при одном и том же усилии нагружения.
В некоторых случаях микронеровности и смещения в процессе нагружения или эксплуатации нагружающих поверхностей могут приводить к появлению в упругом элементе различного рода усилий или деформаций, изменению граничных условий, заделке упругого элемента. Это отрицательно сказывается на стабильности характеристик и, следовательно, точности измерения. В этих случаях для устранения упомянутых нежелательных эффектов целесообразно снабдить рабочие торцовые поверхности кольцевого упругого элемента распределенными по поверхности опорными элементами стандартными, выполненными, например, в виде упорных шариковых подшипников. Однако с учетом того, что нейтрализовать необходимо микросмещения, предлагается еще более перспективный вариант упругих подпятников в виде стержневидных выступов, образованных из тела упругого элемента и равномерно распределенных по его торцовым поверхностям. В этом случае стержни подвергаются микроизгибам и, не теряя устойчивости, нейтрализуют взаимные смещения. Реализация такой работы стержней достигается соотношением их жесткостей на растяжение сжатие и изгиб.
На фиг. 1 схематично показан динамометр; на фиг.2 кольцевой упругий элемент в разрезе, установленный между нагружающими поверхностями; на фиг.3 вариант выполнения кольцевого упругого элемента в форме прямого круглого цилиндра (показан в разрезе); на фиг.4 то же, но с симметричной положительной конусностью на внешней поверхности цилиндра; на фиг.5 то же, но с положительной конусностью на торцовых поверхностях; на фиг.6 вариант соединения стержневого резонатора с кольцевым упругим элементом жесткими выступами, в разрезе; на фиг. 7 вариант выполнения подпятника; на фиг.8 характеристики динамометра зависимость выходного сигнала (частоты F) от усилия нагружения Р, где а для варианта, изображенного на фиг.3,б на фиг.4,в на фиг.5.
Динамометр содержит силовоспринимающий кольцевой упругий элемент 1 с расположенным по диаметру стержневым резонатором 2 и систему возбуждения колебаний резонатора, состоящую из возбудителя 3, адаптера (съемника) 4 и усилителя 5. Силовоспринимающие опорные поверхности 6 и 7 кольцевого упругого элемента 1 выполнены по торцам последнего.
Теоретически возможны самые различные формы выполнения кольца 1 как в осевом, так и в поперечном сечениях. Наиболее оптимальной, технологической и легко поддающейся расчету формой выполнения кольца является выполнение его в форме прямого круглого цилиндра (фиг.3). За счет изменения формы кольца можно изменять как чувствительность, так и другие характеристики динамометра. В этом случае регулировки чувствительности можно достигнуть путем выполнения внешней поверхности цилиндра с симметричной положительной конусностью в сторону торцов (фиг. 3) либо путем выполнения положительной конусности на торцовых поверхностях цилиндра (фиг.3). Рассчеты показывают, что реальные углы А и В должны лежать в пределах 1 и 5о соответственно. На фиг.8 показаны кривые характеристики динамометра в этих случаях. Кривая б соответствует углу В 3о, а кривая в углу А 1о. D изменение частоты резонатора.
Чувствительность динамометра можно также регулировать за счет соединения резонатора 2 с упругим элементом 1 с помощью жестких выступов 8 (фиг.6). В этом случае длина резонатора (L < D) может выбираться различной и, следовательно, относительное удлинение резонатора 2 также может быть различным при сохранении постоянными всех остальных параметров.
В некоторых случаях микронеровности и смещения в процессе нагружения нагружающих поверхностей 9 и 10 могут приводить к появлению в упругом элементе различного рода усилий или деформаций, искажающих характеристику динамометра. Для устранения этих эффектов целесообразно снабдить торцовые поверхности кольцевого упругого элемента 1 подпятниками. Подпятники могут быть как стандартными, выполненными, например, в виде упорных шариковых подшипников, так и специальными, выполненными в виде набора шариков, помещенных в сепаратор или в компаунд (на фигурах эти варианты не показаны). С учетом того, что в процессе нагружения наблюдаются только микросмещения, возможен более радикальный вариант подпятников в виде стержневидных выступов 11, образованных из тела упругого элемента 1 и равномерно распределенных по его торцовым поверхностям (фиг.7). В этом случае стержни 11 подвергаются микроизгибам и, не теряя устойчивости, осуществляют функцию подпятника. Реализация такой работы стержней достигается соотношением их жесткостей на растяжение-сжатие и на изгиб, т.е. параметрами l и S, где l длина стержня, S площадь его поперечного сечения.
Динамометр работает следующим образом.
При приложении измеряемого усилия Р к нагружающим поверхностям 9, 10 деформируется кольцевой упругий элемент 1, как бы "раздавливаясь" расширяясь. При этом стержневой резонатор 2 растягивается, что приводит к изменению частоты его собственных колебаний F. Возбуждение и съем колебаний резонатора осуществляются обычным способом от системы, состоящей из возбудителя 3, адаптера (съемника) 4 и усилителя 5.

Claims (7)

1. ДИНАМОМЕТР, содержащий силовоспринимающий кольцевой упругий элемент с расположенным по диаметру стержневым резонатором и систему возбуждения колебаний резонатора, состоящую из возбудителя, адаптера и усилителя, отличающийся тем, что силовоспринимающие опорные поверхности кольцевого упругого элемента выполнены по торцам последнего.
2. Динамометр по п.1, отличающийся тем, что кольцевой упругий элемент выполнен в форме прямого круглого цилиндра.
3. Динамометр по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что внешняя поверхность цилиндра выполнена с симметричной положительной конусностью в сторону торцов.
4. Динамометр по пп.1 и 2, отличающийся тем, что торцевые поверхности цилиндра выполнены с положительной конусностью.
5. Динамометр по п.1, отличающийся тем, что резонатор связан с упругим элементом жесткими выступами.
6. Динамометр по п.1, отличающийся тем, что торцевые поверхности кольцевого упругого элемента снабжены подпятниками.
7. Динамометр по пп.1 и 6, отличающийся тем, что подпятники выполнены в виде стержневидных выступов, образованных из тела упругого элемента, и равномерно распределены по его торцевым поверхностям.
SU5060552/10 1992-08-28 1992-08-28 Динамометр RU2051343C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060552/10 RU2051343C1 (ru) 1992-08-28 1992-08-28 Динамометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060552/10 RU2051343C1 (ru) 1992-08-28 1992-08-28 Динамометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU5060552A RU5060552A (ru) 1995-02-10
RU2051343C1 true RU2051343C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=21612465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060552/10 RU2051343C1 (ru) 1992-08-28 1992-08-28 Динамометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051343C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Феликсон Е.Н. Упругие элементы силоизмерительных приборов. М.: Машиностроение, 1977, с.29. *
2. Авторское свидетельство СССР N 574637, кл. G 01L 1/10, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4058007A (en) Vibrating wire measuring instrument
EP0485533A1 (en) Vibrating beam transducer drive system
CN108982916A (zh) 一种高灵敏度光纤光栅加速度传感器
US6918302B2 (en) Apparatus and method for measuring resonance in bearing device
RU2051343C1 (ru) Динамометр
CN208780722U (zh) 一种高灵敏度光纤光栅加速度传感器
US5463907A (en) Vibrating wire range extender
SE7903900L (sv) Ringformig lastcell
RU115474U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений
RU111646U1 (ru) Устройство для измерения механических напряжений
US3626754A (en) Displacement transducer having an oscillating transmitter element
RU2014619C1 (ru) Датчик ускорения
JPH076871B2 (ja) 転がり軸受の振動・音響測定用ラジアル荷重装置
SU1661595A1 (ru) Датчик силы
SU678349A1 (ru) Тензорезисторный силоизмерительный датчик
Momma et al. A new calibration method for dynamically loaded transducers
RU1781573C (ru) Датчик давлени
GB2009943A (en) A cantilever beam force transducer
Guz Theory of cracks in elastic bodies with initial stresses/Problems of cleavage
US4047428A (en) Force measuring transducer with frequency output signal
SU812725A1 (ru) Стенд дл испытани виброзащитныхСиСТЕМ
SU1733757A1 (ru) Тарельчата пружина
SU1538096A1 (ru) Способ определени демпфирующей способности материала
RU1809338C (ru) Датчик давлени
SU771170A1 (ru) Устройство контрол процесса вибростабилизации внутренних напр жений