RU2075729C1 - Способ определения отклонения объекта от вертикального положения - Google Patents

Способ определения отклонения объекта от вертикального положения Download PDF

Info

Publication number
RU2075729C1
RU2075729C1 SU4513910A RU2075729C1 RU 2075729 C1 RU2075729 C1 RU 2075729C1 SU 4513910 A SU4513910 A SU 4513910A RU 2075729 C1 RU2075729 C1 RU 2075729C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
vertical position
deviation
sensor
electrically conductive
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Курносов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад. В.И.Кузнецова
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 прикладной механики им.акад. В.И.Кузнецова filed Critical Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад. В.И.Кузнецова
Priority to SU4513910 priority Critical patent/RU2075729C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2075729C1 publication Critical patent/RU2075729C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: в приборостроении при определении отклонения объекта от вертикального положения. Сущность изобретения: выставляют датчик в нулевое положение, подключают к его выходу с помощью реле одно из плеч мостовой схемы, включающей резистивное сопротивление электропроводящей жидкости и электрод маятника, определяют сопротивление электропроводящей жидкости при температуре в текущий момент времени, а отклонение объекта от вертикального положения определяют с учетом следующих величин: напряжения на выходе датчика отвесной линии, чувствительности датчика, сопротивления жидкости при разной температуре и температурного коэффициента датчика и жидкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при определении отклонения объекта от вертикального положения.
Известны способы определения отклонения объекта от вертикального положения с помощью устройств, включающие выставку в вертикальное положение и определение угла отклонения от вертикали.
Наиболее близким техническим решением является способ определения отклонения объекта от вертикального положения, реализуемый с помощью известного устройства и включающий выставку в вертикальное положение датчика отвесной линии, установленного на объекте, и определение угла отклонения объекта от вертикального положения по сигналам с выхода мостовой измерительной схемы отвесной линии, два плеча которой содержат резистивные сопротивления, представляющие собой сопротивление электропроводящей жидкости между подвижным и неподвижными электродами. Способ позволяет определить угол отклонения объекта от вертикального положения посредством датчика отвесной линии с точностью ±0,1''.
Однако известный способ имеет следующие недостатки. Указанная точность может быть обеспечена только в условиях стабильности температуры корпуса устройства. Это обусловлено тем, что с изменением температуры изменяется сопротивление электропроводящей жидкости, заполняющей внутреннюю полость датчика отвесной линии. Так, например, сопротивление жидкости, используемой в датчике, изменяется на 1,5% при изменении температуры на 1oC. Но поскольку в мостовой схеме датчика отвесной линии кроме постоянных высокостабильных резисторов содержатся резистивные сопротивления электропроводящей жидкости, то при изменении идеального сопротивления электролита, вызванного изменением температуры, меняется чувствительность мостовой измерительной схемы и, следовательно, датчика отвесной линии. Под чувствительностью K датчика подразумевают отношение
Figure 00000002

где Du измеренное напряжение на выходе датчика отвесной линии;
ΔΦ изменение угла отклонения.
Таким образом, известный способ не обеспечивает высокую точность, поскольку позволяет определить угол отклонения от вертикали в условиях нестабильной температуры с существенной погрешностью, обусловленной изменением сопротивления электропроводящей жидкости.
Целью предложенного способа является повышение точности.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения отклонения объекта от вертикального положения посредством датчика отвесной линии, содержащего подвешенный в корпусе, заполненном электропроводящей жидкостью, маятник с электродами, заключающемся в выставке датчика в исходное нулевое положение и определение угла отклонения объекта от вертикального положения по сигналам с выхода мостовой измерительной схемы датчика отвесной линии, два плеча которой содержат резистивные сопротивления электропроводящей жидкости, по окончанию определения угла отклонения от вертикального положения запоминают его значение, выставляют датчик в нулевое положение, подключают к его входу с помощью реле одного из плеч мостовой схемы, включающую резистивное сопротивление электропроводящей жидкости и электрод маятника, определяют сопротивление электропроводящей жидкости при температуре в текущий момент времени, а отклонение объекта от вертикального положения определяют из соотношения:
Figure 00000003

где Uвых напряжение на выходе датчика отвесной линии, пропорциональное углу отклонения объекта от вертикального положения;
Kном. чувствительность датчика, измеренная при номинальной температуре;
Rж.факт. сопротивление электропроводящей жидкости, определенное при температуре в текущий момент времени;
Rж.ном. сопротивление электропроводящей жидкости, определенное при номинальной температуре;
α температурный коэффициент сопротивления электропроводящей жидкости;
a′ температурный коэффициент чувствительности датчика отвесной линии.
Повышение точности достигается за счет определения сопротивления электропроводящей жидкости при температуре в текущий момент времени, позволяющего определить чувствительность датчика отвесной линии с учетом температурной погрешности. Определение температурной погрешности посредством датчика исключает жесткое термостатирование устройства.
На фиг. 1 представлен датчик отвесной линии, посредством которого реализуют предлагаемый способ.
Датчик содержит герметичный корпус 1, в котором на гибкой нити 2 подвешен груз 3, окруженный четырьмя электрическими изолированными друг от друга и от корпуса 1 электродами 4. В местах, обращенных к неподвижным электродам 4, груз 3 имеет очертания поверхности вращения (цилиндрической). Внутренние поверхности неподвижных электродов 4, обращенные к грузу 3, представляют собой сегменты соответственно такой же поверхности, но несколько большего радиуса. При вертикальном положении и равновесном положении маятника поверхности груза 3 и электродов 4 расположены концентрично с малым зазором. Все свободное пространство внутри корпуса 1 заполнено демпфирующей электропроводящей жидкостью. Неподвижные электроды 4 и подвижный электрод груза 3 образуют резистивный преобразователь перемещения груза 3 в электрические сигналы. Преобразователь соединен электрически через гермовыводы 5 на корпусе 1 со схемой измерения положения груза 3.
На фиг. 2 представлен пример выполнения этой схемы.
Неподвижные электроды 4 и электрод груза 3 соединены электрически с мостовой измерительной схемой. Схема вырабатывает два напряжения переменного тока, соответствующие по величине и по фазе двум ортогональным составляющим радиального смещения груза относительно оси симметрии расположения электродов 4. При этом в каждой из двух измерительных осей мостовой схемы содержатся два резистора R1, R2, представляющие собой резистивные сопротивления электропроводящей жидкости, величина которых зависит от положения груза, и два высокостабильных постоянных резистора R3, R4. К каждому из двух выводов мостовой схемы подключено по усилителю-дискриминатору 6, выходы которых соединены с вычислительным устройством 7, в качестве которого используется стандартная вычислительная машина.
С вычислительным устройством 7 соединено также реле 8, контактные группы 9 которого подключают одно из плеч мостовой схемы, содержащее резистивное сопротивление электропроводящей жидкости R1 или R2 и электрод груза 3, к вычислительному устройству 7.
Предлагаемый способ определения отклонения объекта от вертикального положения реализован следующим образом.
Установленный на объекте датчик отвесной линии выставляют в исходное положение по сигналам с выходов мостовой измерительной схемы, поступающих в вычислительное устройство 7. При отклонении корпуса 1 от вертикального положение груз 3 перемещается в зазоре между электродами 4, сопротивление электропроводящей жидкости меняется и на двух выходах мостовой схемы появляется сигналы в виде напряжения переменного тока, пропорционального углу отклонения объекта от вертикального положения Φ. С выходов схемы через усилители 6 напряжение поступает в вычислительное устройство 7 и запоминается там. После этого датчик отвесной линии опять приводят в нулевое положение. Далее по команде с вычислительного устройства 7 посредством реле 8 подключают одно из плеч мостовой схемы, содержащее резистивное сопротивление электропроводящей жидкости, например R1, и электрод 3 к вычислительному устройству 7 и с помощью него определяют сопротивление электропроводящей жидкости при температуре в текущий момент времени Rж.факт..
Известно, что
Rж.факт.=Rж.ном.(1+αΔt), (2)
где Δt отклонение от номинальной температуры в текущий момент времени.
Таким образом, зная Rж.факт. Rж.ном. и α из выражения (2) определяют Dt.
Чувствительность датчика отвесной линии K с учетом параметров мостовой схемы, определяют из выражения:
Kфакт.=Kном.(1+α′Δt) (3)
Определив из выражения (2) Δt и подставив в выражение (3) получим, что
Figure 00000004

После подстановки Kфакт. в выражение
Figure 00000005

получим угол отклонения объекта от вертикального положения, определенный с учетом температурной поправки в текущий момент времени:
Figure 00000006

Значения Rж.ном. Kном. и α, α′ вводят в вычислительное устройство 7 перед началом работы.
При установке датчика отвесной линии на стабилизированный объект предлагаемый способ позволяет с высокой точностью определить угол Φ и, следовательно, скорость уходов чувствительных элементов, расположенных на объекте.
Для этого выходы датчика отвесной линии подключают к системе горизонтальной коррекции (СГК), которая по сигналам с него выставляет стабилизированный объект с плоскость горизонта. После этого СГК отключают и объект стабилизируют чувствительными элементами, установленными на нем. Через заданное время определяют угол отклонения v в той или иной плоскости (соответствующей стабилизирующему чувствительному элементу) по сигналам с выходов мостовой измерительной схемы датчика отвесной линии, поступающим в вычислительное устройство 7. Затем включают СГК и приводят объект в горизонтальное положение по сигналам с датчика отвесной линии. Далее СГК отключают и одно из плеч мостовой схемы, содержащее, например R1 подключают посредством контактных групп 9 реле 8 к вычислительному устройству 7 и по величине измеренного сопротивления определяют v. Разделив величину угла v на заданное время получим скорость ухода гидроблока, определенную с учетом температурной погрешности в текущий момент времени.
При изменении температуры внутри стабилизированного объекта в зависимости от внешних условий от +5 до +35oC использование предлагаемого способа позволяет существенно повысить точность определения отклонения от вертикального положения и, как следствие, точность измерения скорости ухода чувствительных элементов.
Проведенные испытания показали, что предлагаемый способ позволяет повысить точность примерно на 0,75% на каждый 1oC и отказаться от жесткого термостатирования устройства.

Claims (1)

  1. Способ определения отклонения объекта от вертикального положения посредством датчика отвесной линии, содержащего подвешенный в корпусе, заполненном электропроводящей жидкостью, маятник с электродами, заключающийся в том, что выставляют в исходное нулевое положение и определяют угол отклонения объекта от вертикального положения по сигналам с выхода мостовой измерительной схемы датчика отвесной линии, два плеча которой содержат резистивные сопротивления электропроводящей жидкости, отличающийся тем, что по окончанию определения угла отклонения от вертикального положения запоминают его значение, выставляют датчик в нулевое положение, подключают к его входу с помощью реле одно из плеч мостовой схемы, включающую резистивное сопротивление электропроводящей жидкости и электрод маятника, определяют сопротивление электропроводящей жидкости при температуре в текущий момент времени, а отклонение объекта от вертикального положения определяют из соотношения
    Figure 00000007

    где Uвых напряжение на выходе датчика отвесной линии, пропорциональное углу отклонения объекта от вертикального положения;
    Kном чувствительность датчика, измеренная при номинальной температуре;
    Rэп.факт сопротивление электропроводящей жидкости, определенное при температуре в текущий момент времени;
    Rэп.ном сопротивление электропроводящей жидкости, определенное при номинальной температуре;
    α- температурный коэффициент сопротивления электропроводящей жидкости;
    α- температурный коэффициент чувствительности датчика отвесной линии.
SU4513910 1989-05-10 1989-05-10 Способ определения отклонения объекта от вертикального положения RU2075729C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4513910 RU2075729C1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Способ определения отклонения объекта от вертикального положения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4513910 RU2075729C1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Способ определения отклонения объекта от вертикального положения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2075729C1 true RU2075729C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=21406797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4513910 RU2075729C1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Способ определения отклонения объекта от вертикального положения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2075729C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 592225, кл. G 01 C 9/12, 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2713726A (en) Bubble level condition indicator
US4641434A (en) Inclination measuring device
US4432238A (en) Capacitive pressure transducer
AU712747B2 (en) Uniaxial horizontal sensor
JPS6093315A (ja) 液体レベルの感熱測定システム
US3416373A (en) Displacement detector
US1472125A (en) Measuring apparatus
EP0243011A2 (en) Electronic inclination gauge
JPH0476408B2 (ru)
RU2075729C1 (ru) Способ определения отклонения объекта от вертикального положения
US3114209A (en) Level sensor
SU1828547A3 (en) Method of calibration of acceleration transducer and acceleration transducer
GB2112524A (en) Displacement or inclination sensors
JP2607482B2 (ja) 傾斜測定器
US3076885A (en) Temperature control system for viscous fluid instrumentation
US3103821A (en) Apparatus for measuring variable pressure using conductive fluid
US3109310A (en) Autolubricated fluid bearing force measuring instrument
US3496436A (en) Torque-type servo rebalancing system
SU618628A1 (ru) Устройство дл определени угла наклона
US2720115A (en) Condenser level
RU2113694C1 (ru) Устройство для измерения уровня электропроводящих сред
US3364749A (en) Pressure measuring systems
SU987497A1 (ru) Датчик элетропроводности жидкости
US3581556A (en) Density measuring instrument
SU558152A1 (ru) Устройство дл определени пространственного положени объекта