RU2087877C1 - Способ измерения частоты колебаний струнного датчика - Google Patents

Способ измерения частоты колебаний струнного датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2087877C1
RU2087877C1 SU5057323A RU2087877C1 RU 2087877 C1 RU2087877 C1 RU 2087877C1 SU 5057323 A SU5057323 A SU 5057323A RU 2087877 C1 RU2087877 C1 RU 2087877C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
string
frequency
vibrations
oscillations
sensor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Гиршевич Левелев
Original Assignee
Анатолий Гиршевич Левелев
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 Анатолий Гиршевич Левелев filed Critical Анатолий Гиршевич Левелев
Priority to SU5057323 priority Critical patent/RU2087877C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087877C1 publication Critical patent/RU2087877C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: струнные датчики, имеющие импульсное возбуждение. Сущность изобретения: в датчике возбуждают колебания импульсом максимально допустимой амплитуды, производят по мере затухания колебаний ряд измерений частоты и запоминают результаты, а затем при обработке сопоставляют результаты и в качестве истинного значения принимают то, которое отличается от предыдущего меньше, чем на допустимую поверхность. 1 табл.

Description

Изобретение может быть использовано, например, со струнными датчиками, имеющими импульсное возбуждение.
Способ состоит в том, что в датчике возбуждают колебания импульсом максимально допустимой амплитуды, затем производят по мере затухания колебаний ряд измерений частоты и запоминают результаты, а затем при обработке сопоставляют результаты и в качестве истинного значения принимают то, которое отличается от предыдущего меньше, чем на допустимую погрешность.
Струнные датчики для измерения деформаций и других неэлектрических величин широко распространены. Датчик представляет собой стальную струну, натянутую и закрепленную в корпусе. В центре струны на небольшом расстоянии от нее смонтирована катушка. Для возбуждения механических поперечных колебаний в струне в катушку подают импульс электрического тока, напряжение порядка 150 В, ток 1А, длительность 1 мсек. По окончании импульса колеблющаяся струна за счет остаточной намагниченности наводит в катушке напряжение порядка 10 мВ с частотой собственных резонансных колебаний струны. Амплитуда наведенного напряжения затухает во времени. Частота колебаний измеряется и посредством тарировочной зависимости связывается с деформацией струны.
Нужно отметить, что начальная амплитуда колебаний струны непостоянна и зависит от ряда факторов, например от величины остаточной намагниченности струны, зазора между катушкой и струной и других причин. Непостоянен и декремент затухания колебаний струны.
Из литературы (см. П. В. Новицкий и др. Цифровые приборы с частотными датчиками, Энергия, 1970, с. 149) известно, что с непостоянной по величине амплитудой колебаний связана существенная погрешность. Дело в том, что частота колебаний струны равна резонансной частоте только при бесконечно малой амплитуде колебаний. Это объясняется тем, что при колебаниях струны в условиях фиксированной (т.е. измеряемой) длины, отклонение струны в процессе колебаний приводит к появлению дополнительных напряжений в струне. В процессе измерений этот эффект проявляется как повышение измеренной частоты при повышении амплитуды колебаний.
Там же, на стр. 150 в качестве способа снижения этой погрешности рассматривается вопрос стабилизации амплитуды колебаний или уменьшения амплитуды до столь малой величины, при которой ее влияние становится меньше допустимой погрешности.
Авторы делают вывод о невозможности или крайней сложности стабилизации амплитуды. Попытки авторов этой работы уменьшить погрешности за счет снижения амплитуды колебаний до величины, когда погрешность становится незначительной, наталкиваются на принципиальную трудность. Дело в том, что при равных внешних условиях возбуждения колебаний в струне, фактически амплитуда механических колебаний существенно непостоянна и иногда может снизиться до того, что выходной сигнал станет слишком мал и частоту принятого сигнала нельзя будет точно измерить из-за влияния помех.
В авторском свидетельстве СССР N 823892, кл. G 01 H 3/06, 1979 г, принятом в качестве прототипа, рассмотрена и минимизирована погрешность измерения, также связанная с затухающим характером колебаний струнного датчика, но эта погрешность, возникающая не в датчике, а в частотомере. Рассматриваемую погрешность известное решение не затрагивает.
Предлагается способ измерений частоты затухающих колебаний струнного датчика с импульсным возбуждением, при реализации которого рассматриваемая составляющая погрешности минимизируется.
Предлагаемый способ основан на очевидном допущении о том, что по мере затухания амплитуды колебаний струны частота понижается и приближается к резонансной частоте струны.
Для подтверждения предлагаемого способа проведены эксперименты, в процессе которых варьировалась временная задержка между возбуждающим импульсом и началом измерения частоты (реализован цифровой, или счетчиковый способ измерения). Экспериментальные данные, т.е. измеренные значения частоты, приведены в таблице.
В эксперименте была задана большая, близкая к предельно допустимой амплитуда возбуждающего импульса, а измерение частоты начиналось через различные промежутки времени после подачи возбуждающего импульса (задержка).
Амплитуда колебаний струнного датчика не контролировалась, но по мере затухания колебаний уменьшалась по экспоненциальному закону. Таким образом, для каждого датчика измерена частота при нескольких значениях амплитуды колебаний струны.
Как видно из приведенных экспериментальных данных, по мере затухания колебаний частота уменьшается, но из-за разной начальной амплитуды и декремента затухания для каждого датчика индивидуальна.
Предлагается способ измерения частоты колебаний струнного датчика, состоящий в том, что возбуждают колебания в струне, используя импульс максимально допустимой амплитуды, а измерение частоты производится многократно по мере затухания колебаний, каждое измеренное значение запоминается, а после окончания цикла производится обработка результатов путем вычитания второго и первого, далее третьего и второго результатов и т.д. в процессе обработки каждая разность сопоставляется с заданной погрешностью измерения; процесс заканчивается при достижении условия, что разность не превышает заданного значения погрешности. Последнее измеренное значение отличается от значения резонансной частоты колебаний меньше, чем на заданное значение погрешности, и принимается в качестве резонансной частоты.

Claims (1)

  1. Способ измерения частоты резонансных колебаний струнного датчика, заключающийся в том, что импульсно возбуждают колебания струны датчика и регистрируют эти колебания, отличающийся тем, что возбуждение колебаний струны датчика осуществляют импульсом максимально допустимой амплитуды, регистрацию частоты колебаний струны датчика производят дискретно во времени n раз по мере затухания колебаний, сравнивают каждый из Ni результатов измерения с Ni-1 результатом, сопоставляют значение полученной разности частот с заданным значением δ погрешности измерений, в качестве результата измерений используют значение частоты колебания, для которой справедливо неравенство
    Ni-(Ni-1) ≅ δ.р
SU5057323 1992-07-30 1992-07-30 Способ измерения частоты колебаний струнного датчика RU2087877C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057323 RU2087877C1 (ru) 1992-07-30 1992-07-30 Способ измерения частоты колебаний струнного датчика

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057323 RU2087877C1 (ru) 1992-07-30 1992-07-30 Способ измерения частоты колебаний струнного датчика

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2087877C1 true RU2087877C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=21610891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5057323 RU2087877C1 (ru) 1992-07-30 1992-07-30 Способ измерения частоты колебаний струнного датчика

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087877C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106123814A (zh) * 2016-08-01 2016-11-16 长安大学 用于三个方向位移测量的复合式振弦传感器装置
CN106225656A (zh) * 2016-08-01 2016-12-14 长安大学 一种低功耗振弦传感器的激励检测装置及激励检测方法
CN106289034A (zh) * 2016-08-01 2017-01-04 长安大学 一种低功耗振弦传感器及其激励检测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Новицкий П.В., Кнорринс В.Г., Гутниев В.С. Цифровые приборы с частотными датчиками. - М.: Энергия, 1970. 2. Авторское свидетельство СССР N 823892 кл. G 01 H 3/06, 1979. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106123814A (zh) * 2016-08-01 2016-11-16 长安大学 用于三个方向位移测量的复合式振弦传感器装置
CN106225656A (zh) * 2016-08-01 2016-12-14 长安大学 一种低功耗振弦传感器的激励检测装置及激励检测方法
CN106289034A (zh) * 2016-08-01 2017-01-04 长安大学 一种低功耗振弦传感器及其激励检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4372164A (en) Industrial process control instrument employing a resonant sensor
RU2087877C1 (ru) Способ измерения частоты колебаний струнного датчика
US3741334A (en) Method and apparatus for measuring thickness by exciting and measuring free resonance frequency
EP0088362A1 (en) Nonintrusive pressure measurement
JPS612047A (ja) 核磁気共鳴装置
JPS6410141A (en) Pressure sensor
SU548801A1 (ru) Способ ультразвукового контрол пол ризованности пьезоэлектрика
US5122764A (en) Circuit for exciting a resonator
SU381020A1 (ru) Способ измерения декремента колебаний
SU1022044A1 (ru) Способ неразрушающего контрол механических свойств металлических прот женных изделий
GB1126450A (en) Process and device for measuring the density of fluid substances
SU1146560A1 (ru) Устройство дл измерени частоты резонатора крутильных колебаний
SU418791A1 (ru) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙВ ГГТ Бг^пмп ^'^г^^сртпа ФипД о.и;-1,.г1ио
SU845079A1 (ru) Способ неразрушающего контрол магнито-СТРиКциОННыХ МАТЕРиАлОВ
RU2042943C1 (ru) Способ контроля твердости материала и устройство для его осуществления
SU987512A2 (ru) Акустический способ дефектоскопии
SU389557A1 (ru) Электродинамический конденсатор
SU1668854A1 (ru) Способ измерени толщины изделий из немагнитных материалов
SU896565A1 (ru) Резонансный способ контрол качества изделий
SU408207A1 (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии
SU1249440A1 (ru) Устройство дл контрол физико-механических свойств ферромагнитных изделий
SU1120271A1 (ru) Устройство дл измерени в зкости
RU2265193C1 (ru) Способ определения резонансной частоты и добротности колебаний объекта
SU1126906A1 (ru) Устройство дл измерени посто нного магнитного пол
SU1679419A1 (ru) Способ определени параметров пьезопреобразовател