RU2065589C1 - Датчик силы - Google Patents

Датчик силы Download PDF

Info

Publication number
RU2065589C1
RU2065589C1 SU5046741A RU2065589C1 RU 2065589 C1 RU2065589 C1 RU 2065589C1 SU 5046741 A SU5046741 A SU 5046741A RU 2065589 C1 RU2065589 C1 RU 2065589C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
elastic elements
sensor
filled composite
composite material
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Г. Позняк
В.А. Рогов
А.Д. Шустиков
Original Assignee
Российский Университет Дружбы Народов
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 Российский Университет Дружбы Народов filed Critical Российский Университет Дружбы Народов
Priority to SU5046741 priority Critical patent/RU2065589C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065589C1 publication Critical patent/RU2065589C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: в области метрологии. Сущность изобретения: корпус и инертная масса выполнены из материала с высокими демпфирующими свойствами, датчики размещены на упругих элементах внутри материала корпуса симметрично относительно составляющих измеряемой силы, а в качестве материала используется высоконаполненный композиционный материал на полимерной основе, например, синтегран. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области метрологии и может быть использовано в качестве датчика для измерения постоянно и переменно действующих сил как в лабораторных, так и при промышленных испытаниях.
Известен датчик силы, содержащий корпус с упругими элементами, установленную на упругих элементах инертную массу и датчики (1) прототип.
Устройство-прототип имеет ряд существенных недостатков, а именно, датчик имеет большую погрешность, поскольку металлический корпус пропускает колебания как от измеряемого объекта, например, фрезы на основание, например, станок, так и в обратном направлении. Это искажает величину измеряемой силы.
Кроме того, как правило, инертная масса также выполняется из металла, что не позволяет измерять силу, изменяющуюся с большой частотой.
Сущность изобретения заключается в том, что корпус и инертная масса выполнены из материала с высокими демпфирующими свойствами, датчики размещены на упругих элементах внутри материала корпуса симметрично относительно составляющих измеряемой силы, а в качестве материала используется высоконаполненный композиционный материал на полимерной основе, например, синтегран. Это позволяет гасить посторонние колебания и исключить влияние действия посторонних сил на точность измерения за счет их демпфирования материалом корпуса и инерционной массы. Кроме того, повысить точность измерений за счет точной ориентации датчиков в соответствии с направлением действующих составляющих измеряемой силы, а также расширить частотный диапазон измерений, обеспечивая высокоточное измерение как низкочастотных (менее 1 Гц), так и высокочастотных сил (более 20 тыс. Гц).
На фиг. 1 представлен вертикальный разрез датчика, на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Датчик силы содержит корпус 1 с упругими элементами 2, 3, 4, 5, 6, 7 (по 4 в каждой плоскости), на которых установлена инертная масса 8. Корпус 1 и инертная масса 8 выполнены из высоконаполненного композиционного материала на полимерной основе, например, синтеграна, обладающего высокими демпфирующими способностями (логарифмический декремент колебаний в 12-20 раз выше, чем у чугуна).
Пример состава материала (масс.):
эпоксидный компаунд 9-11
аминный отвердитель 9-11
наполнитель:
фракции меньше 0,315 мм 30
0,63-1,25 мм 15
3,0-5,0 мм остальное.
Внутри материала корпуса 1 в упругих элементах 2-7 размещены тензодатчики 9, 10, 11, 12, 13 и 14 (по 4 в каждой плоскости), электрически связанные с системой регистрации сигналов (не показана). Тензодатчики 9-14 расположены симметрично относительно составляющих измеряемой силы в вертикальной, горизонтальной и фронтальной плоскостях. Датчик изготавливают путем установки в литейную форму тензодатчиков 9-14 с их последующей заливкой полимерным материалом. Процесс заливки и стабилизации осуществляют при комнатной температуре (15-20oС).
Устройство работает следующим образом.
Датчик устанавливают на испытуемый объект или испытуемый объект устанавливают на датчик, если объект мал и прикладывают измеряемую силу к инертной массе 8. Последняя совершает пространственные перемещения, деформируя упругие элементы 2-7 и тензодатчики 9-14, сигнал с которых регистрируется аппаратурой.

Claims (3)

1. Датчик силы, содержащий корпус с упругими элементами, установленную на упругих элементах инертную массу и измерительные преобразователи, отличающийся тем, что корпус и инертная масса выполнены из материала с высокими демпфирующими свойствами, а измерительные преобразователи размещены на упругих элементах внутри материала корпуса симметрично относительно составляющих измеряемой силы.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что корпус и инертная масса выполнены из высоконаполненного композиционного материала на полимерной основе.
3. Датчик по п. 2, отличающийся тем, что в качестве высоконаполненного композиционного материала на полимерной основе используют синтегран.
SU5046741 1992-06-08 1992-06-08 Датчик силы RU2065589C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046741 RU2065589C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Датчик силы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046741 RU2065589C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Датчик силы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2065589C1 true RU2065589C1 (ru) 1996-08-20

Family

ID=21606524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046741 RU2065589C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Датчик силы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065589C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ф. Мейзда. Электронные измерительные приборы. М., Мир. 1990, с. 62. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2065589C1 (ru) Датчик силы
CA1151681A (en) Vibrating wire weighing apparatus
US3362216A (en) Apparatus for testing effects of torsional vibration
US3194060A (en) Seismic displacement transducer
RU2562273C2 (ru) Стенд для измерения массо-инерционных характеристик изделия
RU2618496C1 (ru) Датчик ускорения
CN109932527B (zh) 固有频率可变的光纤光栅加速度传感器及其测量方法
CA3107476C (en) Load cell
SU619864A1 (ru) Устройство дл сн ти диаграммы направленности пьезопреобразовател ударного ускорени
SU735960A1 (ru) Устройство дл измерени динамического модул упругости образца материала
JPH0228413Y2 (ru)
JPH0128332B2 (ru)
JPS6126905Y2 (ru)
RU2685574C1 (ru) Устройство для измерения ударных нагрузок
SU566151A1 (ru) Динамометр переменных сил
SU394682A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК
Kumme A new calibration facility for dynamic forces up to 10 kN
Licht et al. Vibration and shock measurement
SU899943A1 (ru) Устройство дл измерени давлени в грунте
SU996969A1 (ru) Устройство дл определени характеристик сейсмических вибраторов
SU513276A1 (ru) Пьезоэлектрическое устройство дл измерени статических усилий
SU1749777A1 (ru) Вибрационный вискозиметр
SU863999A1 (ru) Способ установки магнитоупругого тензодатчика на модели при динамических испытани х
SU1265670A1 (ru) Способ калибровки сейсмометров и виброметров
US3285051A (en) Dynamic displacement transducer