RU2059272C1 - Измеритель вертикального градиента силы тяжести - Google Patents

Измеритель вертикального градиента силы тяжести Download PDF

Info

Publication number
RU2059272C1
RU2059272C1 SU5060099A RU2059272C1 RU 2059272 C1 RU2059272 C1 RU 2059272C1 SU 5060099 A SU5060099 A SU 5060099A RU 2059272 C1 RU2059272 C1 RU 2059272C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact
load
meter
common point
force
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Субботин
С.Г. Николаев
В.В. Субботин
Original Assignee
Пермский политехнический институт
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 Пермский политехнический институт filed Critical Пермский политехнический институт
Priority to SU5060099 priority Critical patent/RU2059272C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059272C1 publication Critical patent/RU2059272C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Использование: измерительная техника, в частности для измерения вертикального градиента ускорения силы тяжести. Сущность изобретения: устройство содержит два груза, каждый из которых размещен в отдельном корпусе и снабжен двумя датчиками сил, усилителем и датчиком перемещения. Дополнительно измеритель вертикального градиента содержит контактное устройство, включающее три контактные группы по два контактных переключателя, с двумя контактами в каждом переключателе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения вертикального градиента ускорения силы тяжести WZZ.
Известен вертикальный гравитационный градиентометр [1] содержащий вакуумированный корпус с размещенными в нем массами, усилитель, регистратор и подставку.
Недостатком этого градиентометра является то, что его чувствительность к измеряемому градиенту практически равна нулю, так как их перемещение практически будет происходить по одному и тому же закону.
Наиболее близким к изобретению является вертикальный градиентометр [2] содержащий чувствительную систему из коромысла, двух грузов, расположенных на разных высотах, и измерительного устройства.
Однако этому градиентометру присущи значительные методические погрешности от ускорения силы тяжести g, так как разделить влияние на выходной сигнал вертикального градиента WZZ и g в этой схеме невозможно и компенсации влияния g на выходной сигнал градиентометра осуществляется за счет "жестких" допусков на конструктивные параметры измерителя и весьма точной его настройкой (юстировкой). Например, для измерения WZZ с точностью до 1 Э требуется
Δm/m
Figure 00000001
10-11 где m массы грузов;
Δm разность масс грузов.
Это в настоящее время не реализуемо.
Недостатком этого градиентометра является также наличие методической и инструментальной погрешности из-за несбалансированности коромысла.
Целью изобретения является повышение точности измерения WZZ.
Для этого в чувствительной системе предлагаемого измерителя датчики перемещения основных электрических пружин первого и второго груза через блок усилителя соединены с дополнительно предусмотренными датчиками силы второго и первого груза соответственно, предусмотрено измерительное устройство в виде дополнительных электрических пружин для каждого груза и контактные переключатели с основной пружины одного груза на основную пружину другого груза и с дополнительной электрической пружины измерительного устройства одного груза на дополнительную электрическую пружину другого груза.
В результате в предлагаемом измерителе за счет дополнительных датчиков силы первого и второго грузов, измерительного устройства в виде дополнительных электрических пружин грузов и контактных переключателей с основной пружины одного груза на основную пружину другого груза и с одной дополнительной электрической пружины на другую получаем два соотношения (вместо одного у прототипа), связывающих g и WZZ, происходит разделение g и WZZ, исчезает методическая погрешность от g и не требуется для компенсации влияния g "жестких" допусков на конструктивные параметры измерителя.
Поскольку вместо коромысла грузы снабжены основными электрическими пружинами с дополнительными датчиками силы, то исчезает методическая и инструментальная погрешность в сравнении с прототипом от несбалансированности коромысла.
Таким образом, предлагаемый измеритель в сравнении с прототипом имеет более высокую точность измерения вертикального градиента.
На чертеже представлена принципиальная схема предлагаемого измерителя вертикального градиента.
В корпусе 1 размещен первый груз чувствительной системы в виде постоянного магнита 2, магнитопровода 3 и полюсного наконечника 4. На другой высоте в корпусе 5 размещен второй груз в виде магнита 6, магнитопровода 7 и полюсного наконечника 8. Грузы снабжены основными электрическими пружинами в виде датчиков 9, 10 перемещения, блока усилителя 11, обмоток 12, 13, магнитов 2, 6, магнитопроводов 3, 7 и полюсных наконечников 4, 8.
Датчик 9 перемещения основной электрической пружины первого груза через блок усилителя 11 соединен с дополнительно предусмотренным датчиком силы второго груза в виде обмотки 13, которая в зависимости от положения контактных переключателей играет роль либо датчика силы основной электрической пружины, либо роль дополнительного датчика силы. Датчик 10 перемещения основной электрической пружины второго груза через блок того же усилителя 11 соединен с дополнительно предусмотренным датчиком силы в виде обмотки 12 (тоже выполняет двоякую роль в зависимости от положения контактных переключателей).
Установлено измерительное устройство в виде дополнительных электрических пружин (первого и второго грузов из датчиков 9, 10 перемещений (используются одни и те же датчики перемещения в основных и дополнительных электрических пружинах соответствующим переключением контактных переключателей, как показано ниже), усилителя 14, обмоток 15, 16, постоянных магнитов 2, 6, магнитопроводов 3, 7, полюсных наконечников 4, 8. В зависимости от положения контактных переключателей включается одна из двух дополнительных электрических пружин). Установлены контактные переключатели 17, 18, 19 и 20, 21, 22. При замкнутых 17, 18, 19 и разомкнутых 20, 21, 22 контактах включены основная электрическая пружина первого груза, дополнительный датчик силы и дополнительная электрическая пружина второго груза. При разомкнутых 17, 18, 19 и замкнутых 20, 21, 22 контактах включены основная электрическая пружина второго груза, дополнительный датчик силы и дополнительная электрическая пружина первого груза.
Обмотки 12, 13, 15, 16 установлены в каркасах 23, 24, закрепленных в корпусах 1, 5 в магнитном зазоре между полюсными наконечниками 4, 8 и магнитопроводами 3, 7.
Выход с блока усилителя 14 (т.е. входы обмоток 15, 16) соединен со счетно-решающим блоком 25.
Предусмотрены устройства для центрирования грузов, например, в виде электромагнитного центрирования. Для каждого из двух грузов оно состоит из статоров 26, установленных в корпусах 1, 5 и имеющих четыре полюса 27, между которыми находятся центрируемые алюминиевые трубки 28, 29, закрепленные на первом и втором грузе. Обмотки полюсов 27 питаются током повышенной частоты 1000-2000 Гц и включены последовательно друг с другом так, что полюса статора чередуются.
Центрирование грузов может осуществляться и по-иному: механическими направляющими (или направляющей) с "оживлением" грузов подачей переменного напряжения в обмотки электрических пружин или направляющей в виде упругих элементов малой жесткости.
В блоках усилителей 11, 14 могут быть предусмотрены интегрирующие звенья.
Корпуса 1, 5 закреплены на основании 30.
В нерабочем положении градиентометра предусматривается арретирование грузов с помощью арретиров, не показанных на чертеже.
В рабочем положении ось чувствительности градиентометра расположена по направлению силы тяжести.
В качестве грузов могут использоваться и каркасы обмоток, когда магнитная система закрепляется в корпусе неподвижно, а каркасы подвешиваются.
Измеритель работает следующим образом.
Измерение производится в два такта.
Первый такт. Контакты 17, 18, 19 замкнуты, контакты 20, 21, 22 разомкнуты. Работают основная электрическая пружина первого груза, дополнительный датчик силы и дополнительная электрическая пружина второго груза.
Имеем
F11 m1go; (1)
F21 m2(go + WZZH) n1F11, (2) где F11 сила датчика силы основной электрической пружины первого груза;
m1 масса первого груза;
gо ускорение силы тяжести в центре масс первого груза;
F21 сила датчика силы дополнительной электрической пружины второго груза;
m2 масса второго груза;
WZZ вертикальный градиент;
Н расстояние между центрами масс первого и второго груза;
n1 коэффициент пропорциональности между силой датчика силы основной электрической пружины первого груза и силой дополнительного датчика силы второго груза;
n1F11 сила дополнительного датчика силы второго груза.
Из (1) и (2) получим
F21 m2(go + WZZH) n1m1go. (3)
Значение силы F21 (по току, протекающему в обмотке 16) поступает в запоминающее устройство счетно-решающего блока 25.
Второй такт. Контакты 17, 18, 19 разомкнуты, контакты 20, 21, 22 замкнуты. Работают основная электрическая пружина второго груза, дополнительный датчик силы и дополнительная электрическая пружина первого груза.
Имеем
F22 m2(go + WZZH); (4)
F12 m1go n2F22, (5) где F22 сила датчика силы основной электрической пружины второго груза;
F12 сила дополнительной электрической пружины первого груза;
n2 коэффициент пропорциональности между силой датчика силы основной электрической пружины второго груза и силой дополнительного датчика силы первого груза;
n2F22 сила дополнительного датчика силы первого груза.
Из (4) и (5) получим
F12 (m1 n2m2)go n2m2WZZH. (6)
Значение силы F12 (по току, протекающему в обмотке 15) поступает в запоминающее устройство счетно-решающего блока 25.
Приведем (3) и (6) к виду:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
, (7) где A11 m2 n1m1; (8)
A12 m2H; (9)
A21 m1 n2m2; (10)
A22 n2m2H. (11) Если (случайно, но мало вероятно)
A11 0; (12)
A21 0; (13)
A11 A21 0, (14) то Wzz=
Figure 00000005
(15) или
Wzz=
Figure 00000006
. (16)
Если (12), (13) и (14) не выполняется (реальный случай), то WZZвычисляется счетно-решающим блоком по (7). При этом видим, что в отличие от прототипа WZZ и go разделяются, поэтому выполнение условия, как в прототипе, A11go << AnWZZ не требуется, A11go и A12WZZ могут иметь один и тот же порядок, откуда нетрудно усмотреть, что требования к допустимой относительной погрешности конструктивных параметров измерителя будет иметь порядок требуемой относительной погрешности измерения WZZ.
Например, при
η
Figure 00000007
10-5 относительная погрешность
Figure 00000008
Figure 00000009
10-5, а не 10-11, как в прототипе.
Таким образом, в сравнении с прототипом исключается методическая погрешность и инструментальная погрешность от g (инструментальная от наличия коромысла в прототипе), т. е. повышается точность измерения WZZ и появляется реальная возможность создать вертикальный градиентометр, который можно использовать в эксплуатационных условиях гравиметрических измерителей.

Claims (1)

  1. ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, содержащий чувствительную систему, включающую две пружины и расположенные на разных высотах два груза, и регистрирующую систему, отличающийся тем, что каждый груз расположен в отдельном корпусе и снабжен первым и вторым датчиками сил, усилителем и датчиком перемещений, а измеритель вертикального градиента силы тяжести дополнительно содержит контактное устройство, включающее три контактные группы по два контактных переключателя с двумя контактами в каждом переключателе, контактные переключатели в контактной группе соединены между собой с образованием общей точки и имеют свободными первый контакт, являющийся нормально замкнутым с общей точкой, и второй контакт, являющийся нормально разомкнутым с общей точкой, при этом общая точка первой контактной группы соединена с датчиком перемещения первого груза, первый контакт первой контактной группы соединен с вторым контактом третьей контактной группы и через соответствующий усилитель с первым датчиком силы первого груза, второй контакт первой контактной группы соединен с первым контактом третьей контактной группы и входом усилителя второго груза, выход которого соединен с входом регистрирующего устройства и с общей точкой второй контактной группы, первый контакт которой соединен с первым датчиком силы второго груза, а второй с вторым датчиком силы первого груза, а общая точка третьей контактной группы соединена с датчиком перемещения второго груза.
SU5060099 1992-08-26 1992-08-26 Измеритель вертикального градиента силы тяжести RU2059272C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060099 RU2059272C1 (ru) 1992-08-26 1992-08-26 Измеритель вертикального градиента силы тяжести

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060099 RU2059272C1 (ru) 1992-08-26 1992-08-26 Измеритель вертикального градиента силы тяжести

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059272C1 true RU2059272C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=21612278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060099 RU2059272C1 (ru) 1992-08-26 1992-08-26 Измеритель вертикального градиента силы тяжести

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059272C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 211807, кл. G 01V 7/08, 1966. 2. Авторское свидетельство СССР N 238805, кл. G 01V 7/08, 1969. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920004768B1 (ko) 가속도 센서
US4821218A (en) Method and apparatus for determining at least one characteristic value of movement of a body
US2869851A (en) Apparatus adapted to measure accelerations and inclinations
US3839904A (en) Magnetic fluid level detector and vibration transducer
US3261210A (en) Superconductive accelerometer
RU2046380C1 (ru) Гравитационный трехкомпонентный градиентометр
CA2769706C (en) High sensitivity geophone
US5373123A (en) Electromagnetic gaging of elevator rails and other structures
RU2059272C1 (ru) Измеритель вертикального градиента силы тяжести
US3295378A (en) Accelerometer
US2945379A (en) Accelerometer and magneto-resistive electromechanical transducer used therein
Kibble et al. The NPL moving-coil ampere determination
US3052127A (en) Sensing apparatus
Olsen et al. The NBS absolute ampere experiment
RU2033632C1 (ru) Гравитационный трехкомпонентный градиентометр
RU2063047C1 (ru) Акселерометр
US3332290A (en) Accelerometer
SU1138746A1 (ru) Акселерометр
SU1087944A1 (ru) Наклономер
RU2037163C1 (ru) Измеритель вертикального градиента и ускорения силы тяжести
SU821916A1 (ru) Устройство дл определени углаНАКлОНА Об&#39;ЕКТОВ
SU1138773A1 (ru) Устройство дл регистрации разности сейсмических перемещений в двух точках
RU2121694C1 (ru) Компенсационный акселерометр
US3520197A (en) Dynamic support accelerometer
SU851106A1 (ru) Электромагнитные весы