RU2196309C2 - Способ определения крутящего момента - Google Patents

Способ определения крутящего момента Download PDF

Info

Publication number
RU2196309C2
RU2196309C2 RU2000110472/28A RU2000110472A RU2196309C2 RU 2196309 C2 RU2196309 C2 RU 2196309C2 RU 2000110472/28 A RU2000110472/28 A RU 2000110472/28A RU 2000110472 A RU2000110472 A RU 2000110472A RU 2196309 C2 RU2196309 C2 RU 2196309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
frequency
torque
signals
length
Prior art date
Application number
RU2000110472/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000110472A (ru
Inventor
Е.Н. Охулков
С.Н. Охулков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Ритм-НН"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Ритм-НН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Ритм-НН"
Priority to RU2000110472/28A priority Critical patent/RU2196309C2/ru
Publication of RU2000110472A publication Critical patent/RU2000110472A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196309C2 publication Critical patent/RU2196309C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения крутящего момента, передаваемого вращающимися валами различных объектов. С помощью разнесенных на длину измерительного участка вала датчиков частоты его вращения синхронно снимают два имеющих друг относительно друга фазовый сдвиг сигнала, которые преобразуют в два частотно-модулированных сигнала до выделения их разностной частоты биений и определяют крутящий момент по формуле: Mкр = KΔφ•Kв•Fб, где Fб - частота биений, Гц; KΔφ - частотный коэффициент закручивания вала,
Figure 00000001
где Fд - девиация частоты, Гц; Кв - опорный коэффициент данного типа вала,
Figure 00000002
где G - модуль сдвига материала вала, н/м2, Jр - полярный момент инерции сечения вала, м4, L - длина измерительного участка вала, м. Технический результат: расширение технологических возможностей, повышение точности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано для измерения крутящего момента, передаваемого вращающимися валами различных объектов.
Известен широкий спектр методов измерения крутящего момента, основанного на индуктивном, тензометрическом, магнитоупругом, фазометрическом, фотометрическом и ином комбинированном преобразовании крутящего момента в электрический сигнал (см., например, обзор Парфенова М.М. и Пчелинцевой В.Н. Современное состояние и перспективы развития преобразователей крутящего момента. М., ЦНИИТЭИ приборостроения, 1980).
Общим недостатком указанных способов измерения крутящего момента является их низкая универсальность, обусловленная разнообразием конструкций и режимов работы объектов техники.
Известен, в частности, фазометрический метод измерения крутящего момента, заключающийся в фотоэлектрическом формировании двух сигналов, сдвинутых по фазе на величину угла закручивания, и определении крутящего момента по величине разности фаз напряжений двух фототранзисторов, получающих световые импульсы от светодиодов через прорези растровых дисков (см. авт. св. СССР 1509640, G 01 L 3/04, 3/12, 1989).
В дополнение к общему недостатку приведенных в качестве аналогов методов измерения крутящего момента: низкой универсальности, данный метод обладает зауженным диапазоном измерения крутящего момента (большой величиной малых крутящих моментов).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ определения крутящего момента путем регистрации с помощью разнесенных датчиков двух периодических параметров, связанных с силовым режимом вращения вала и представляющих собой один из параметров рабочего цикла двигателя, например давление топлива у форсунки какого-либо цилиндра, и вибрацию на опоре вала двигателя, формирования на их основе сигналов, имеющих друг относительно друга фазовый сдвиг, в частности двух импульсных сигналов, и после их измерительной обработки, а именно получения с помощью измерителя временных интервалов величины фазового сдвига, вычисления величины крутящего момента (см. а.с. СССР 1583765, G 01 L 3/10, 1990).
Недостатками этого способа являются сниженные надежность и точность измерения, связанные с ухудшением помехоустойчивости.
Технический результат заявляемого способа - расширение области применения за счет повышения универсальности метода измерения и упрощения его эксплуатационных свойств, а также повышение надежности и точности измерения.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения крутящего момента путем регистрации с помощью разнесенных датчиков двух периодических параметров, связанных с силовым режимом вращения вала, формирования на их основе сигналов, имеющих друг относительно друга фазовый сдвиг, и после их измерительной обработки вычисления величины крутящего момента, в качестве обоих периодических параметров используют частоту вращения вала, которую синхронно регистрируют с разнесением датчиков частоты на длину измерительного участка вала и преобразуют в два частотно-модулированных сигнала до выделения их разностной частоты биений, а крутящий момент определяют по формуле:
Mкр = KΔφ•Kв•Fб,
где Fб - частота биений, Гц;
KΔφ - частотный коэффициент закручивания вала,
Figure 00000006

где Fд - девиация частоты, Гц,
Кв - опорный коэффициент данного типа вала,
Figure 00000007

где G - модуль сдвига материала вала, н/м2,
Jp - полярный момент инерции сечения вала, м4,
L - длина измерительного участка вала, м.
Предлагаемый способ основан на вытекающем из возможностей частотно-модуляционного метода измерения выведении пропорциональности между угловыми характеристиками деформации кручения и разностной частотой биений
Figure 00000008

где Δφ - угол закручивания вала,
φ = 2π - полный угол поворота вала.
Указанная зависимость получена в результате введения дискретизации по координате и времени для прямых упругих стержней и валов при рассмотрении их продольных и крутильных колебаний (см. книгу Маквецкого Е.Н. и Тарковского А. М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры. М., "Радио и связь", 1993, с.64; 72-74, выражения 4.25-4.28; с.78-80) и последующей, применительно к условиям деформации кручения (сдвига), ее адаптации и ее взаимосвязи через временную составляющую с известным в радиолокации в частотном методе измерения дальности соотношением между частотой биений и временем задержки:
Fб=2Fд•Fм•tз,
где Fм - частота модуляции, равная частоте вращения вала,
tз - время задержки, временной сдвиг двух периодических параметров друг относительно друга,
(см. книгу Финкельштейна М.И. Основы радиолокации, М., "Радио и связь", 1983, с.113, формула 2.8.2).
Из этого соотношения вытекает зависимость между угловыми характеристиками деформации кручения и разностной частотой биений.
Действительно, при разностной частоте биений
Fб=2Fд•Fм•tз,
имеет место равенство:
Figure 00000009

которое после перемножения и деления правой его части на 2π приходит к искомой зависимости:
Figure 00000010

где
Figure 00000011
- относительный угол закручивания вала, 2πFмtз = Δφ - угол закручивания вала, который составляет указанное выражение в соответствии с известной методикой определения разности фаз между двумя колебаниями одинаковой частоты (см. книгу Кушнир Ф.В. и Савенко В.Г. Электрорадиоизмерения. Л., "Энергия", 1975, с.307).
На фиг. 1 изображена структурная схема устройства для реализации предлагаемого способа; на фиг.2 - временные диаграммы электрических сигналов.
Устройство для реализации предлагаемого способа содержит датчики 1 и 2 частоты вращения вала, установленные на границах измерительного участка вала и выходами соединенные через триггеры Шмитта 3 и 4 и делители частоты 5 и 6 с входами интеграторов 7 и 8, снабженных, в свою очередь, на выходе усилителями напряжения 9 и 10, соединенными с модуляционными входами генераторов качающейся частоты 11 и 12. Последние своими выходами соединены с входами смесителя 13, на выходе снабженного фильтром низкой частоты 14, соединенного, в свою очередь, с входом вычислителя 15, снабженного на выходе цифровым индикатором 16.
Предлагаемый способ реализуют следующим образом.
С помощью разнесенных вдоль вала фотоэлектрических (или индуктивных) датчиков 1 и 2 частоты вращения вала (см. фиг.1) синхронно снимают с вращающегося вала два сдвинутых по фазе друг относительно друга сигнала с частотой, пропорциональной частоте вращения вала.
Прошедшие через триггеры Шмитта 3 и 4 и делители частоты 5 и 6 подготовленные сигналы подают на интеграторы 7 и 8, с которых снимают сигналы в пилообразном виде, с треугольной формой, и пропускают их через усилители напряжения 9 и 10 на генераторы качающейся частоты 11 и 12 для обеспечения периодической частотной модуляции и сохранившие фазовый сдвиг, сформированные частотно-модулированные сигналы, а именно, опорный сигнал (с датчика 1) с частотой f0(t) и сдвинутый сигнал (с датчика 2) с частотой fс(t) (см. фиг. 2а), подают на смеситель 13.
В результате смешения (сложения) двух частотно-модулированных сигналов на входе смесителя образуются биения. Мгновенная частота биений равна абсолютному значению разности мгновенных значений частот сдвинутых друг относительно друга частотно-модулированных сигналов |Fб(t)| = |f0(t)-fc(t)|, где f0(t) - мгновенное значение частоты опорного сигнала; fc(t) - мгновенное значение частоты сдвинутого сигнала (см. фиг.2,б,в). После детектирования в смесителе фильтром низкой частоты 14 выделяют преобразованный сигнал, имеющий частоту биений Fб.
С помощью вычислителя 15 по указанной в настоящем описании формуле вычисляют величину крутящего момента, передаваемого вращающимся валом, Мкр, которую регистрируют с помощью цифрового индикатора 16.

Claims (1)

  1. Способ определения крутящего момента путем регистрации с помощью разнесенных на длину измерительного участка вала датчиков двух периодических параметров, связанных с силовым режимом вращения вала, формирования на их основе сигналов, несущих информацию о закручивании вала, и оценки величины крутящего момента в результате вычислительной обработки последних, отличающийся тем, что в качестве обоих периодических параметров используют частоту вращения вала, на основе которой формируют два частотно-модулированных сигнала, полученных подачей сигналов датчиков, предварительно преобразованных в два модулирующих сигнала пилообразного вида, например, треугольной формы, на входы двух генераторов качающейся частоты, смешивают сформированные частотно-модулированные сигналы до выделения их разностной частоты биений, по которой судят о величине крутящего момента, определяемой по формуле
    Mкр = KΔφ•Kв•Fб,
    где Fб - частота биений, Гц;
    KΔφ - частотный коэффициент закручивания вала,
    Figure 00000012

    где Fд - девиация частоты, Гц;
    Кв - опорный коэффициент данного типа вала,
    Figure 00000013

    где G - модуль сдвига материала вала, н/м2;
    Jр - полярный момент инерции сечения вала, м4;
    L - длина измерительного участка вала, м.
RU2000110472/28A 2000-04-24 2000-04-24 Способ определения крутящего момента RU2196309C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110472/28A RU2196309C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Способ определения крутящего момента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110472/28A RU2196309C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Способ определения крутящего момента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000110472A RU2000110472A (ru) 2002-03-10
RU2196309C2 true RU2196309C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20233861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000110472/28A RU2196309C2 (ru) 2000-04-24 2000-04-24 Способ определения крутящего момента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196309C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684444C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ определения крутящего момента на вращающемся валу
RU2820805C1 (ru) * 2023-12-11 2024-06-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ и устройство измерения крутящего момента приёмного вала горячештамповочного пресса для измерения его усилия

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1509640A1 (ru) * 1987-07-20 1989-09-23 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Устройство дл измерени крут щего момента
SU1583765A1 (ru) * 1988-04-04 1990-08-07 Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Способ определени крут щего момента на валу двигател внутреннего сгорани

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1509640A1 (ru) * 1987-07-20 1989-09-23 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Устройство дл измерени крут щего момента
SU1583765A1 (ru) * 1988-04-04 1990-08-07 Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Способ определени крут щего момента на валу двигател внутреннего сгорани

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОДИНЕЦ С.С., ТОПИЛИН Г.Е. Средства измерения крутящего момента. - М.: Машиностроение, 1977, с.48-59. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684444C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ определения крутящего момента на вращающемся валу
RU2820805C1 (ru) * 2023-12-11 2024-06-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ и устройство измерения крутящего момента приёмного вала горячештамповочного пресса для измерения его усилия
RU2837056C1 (ru) * 2024-11-25 2025-03-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ измерения усилия кривошипного горячештамповочного пресса по крутящему моменту приемного вала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105203132B (zh) 一种谐振式振动陀螺的输出频率检测方法
US4809703A (en) Ultrasonic doppler blood flow meter
CN111060920B (zh) 一种消除调频连续波激光测距系统多普勒误差的方法
RU2161773C2 (ru) Устройство для определения угла
RU2196309C2 (ru) Способ определения крутящего момента
JPS6152950B2 (ru)
RU2082121C1 (ru) Устройство для измерения усилий
SU693536A1 (ru) Генератор опорных сигналов
SU724953A1 (ru) Способ определени фазы дисбаланса роторов
SU779830A1 (ru) Пьезорезонансный преобразователь давлени
SU685982A1 (ru) Способ измерени параметров вращени вала
RU2017097C1 (ru) Способ определения осевого усилия и крутящего момента
SU502250A1 (ru) Фазовый динамометр дл измерени крут щего момента и мощности
SU1317323A1 (ru) Эластовискозиметр
RU2123672C1 (ru) Устройство для измерения усилий
JPH067132B2 (ja) 超音波流速測定装置、超音波音速測定装置及び超音波流速・流向・音速測定装置
SU887952A1 (ru) Способ определени динамического коэффициента момента на валу
JPH0127067Y2 (ru)
CN120908480A (zh) 一种单岛多电极石英加速度计
SU283042A1 (ru) Способ определения величины и знака разбалансированности камертона
SU515045A1 (ru) Электрокинематический стенд дл определени гидродинамических характеристик
JPH05215621A (ja) 超音波トルクセンサ
SU972263A1 (ru) Частотный измерительный преобразователь
SU939956A1 (ru) Ультразвуковой виброметр
SU711587A1 (ru) Функциональный преобразователь угла поворота

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040425