RU2331076C1 - Вибрационный датчик - Google Patents

Вибрационный датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2331076C1
RU2331076C1 RU2006145556/28A RU2006145556A RU2331076C1 RU 2331076 C1 RU2331076 C1 RU 2331076C1 RU 2006145556/28 A RU2006145556/28 A RU 2006145556/28A RU 2006145556 A RU2006145556 A RU 2006145556A RU 2331076 C1 RU2331076 C1 RU 2331076C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration sensor
rod
fixed
mass
damping
Prior art date
Application number
RU2006145556/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Дмитриев (RU)
Владимир Сергеевич Дмитриев
Сергей Иванович Карпов (RU)
Сергей Иванович Карпов
Владимир Кириллович Куролес (RU)
Владимир Кириллович Куролес
Виктор Дмитриевич Савчук (RU)
Виктор Дмитриевич Савчук
Владимир Николаевич Трусов (RU)
Владимир Николаевич Трусов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
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 Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
Priority to RU2006145556/28A priority Critical patent/RU2331076C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331076C1 publication Critical patent/RU2331076C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим измерительным устройствам, предназначенным для измерения колебаний в широком диапазоне частот колебаний в различных средах. Вибрационный датчик содержит пьезокерамический трубчатый стержень с электродами, закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами перпендикулярно его поверхности, а на другом конце стержня закреплен инерционный элемент, выполненный в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра, полость которого заполнена текучей демпфирующей средой (например маслом низкой вязкости) и единичными сферическими грузами, с возможностью их свободного перемещения, при этом сферические грузы имеют различную массу. Внутри корпуса размещен демпфирующий элемент, в качестве которого использована также текучая демпфирующая среда. Техническим результатом является расширение диапазона измерения при повышении чувствительности датчика. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электрическим измерительным устройствам, предназначенным для измерения колебаний в широком диапазоне частот колебаний в различных средах.
Известно значительное количество вибрационных (ударных) датчиков, основанных на использовании пьезоэлектрических преобразователей («Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи)». Энергоатомиздат, Ленинградское отделение. 1983 г.), например принятый за прототип датчик ударов - патент РФ №2055368, G01P 15/09. Данный датчик содержит пьезокерамический трубчатый стержень с электродами, закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами перпендикулярно его поверхности, на другом конце стержня закреплен инерционный элемент, между которым и корпусом размещено демпфирующее кольцо.
Общими существенными признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками предлагаемого технического решения, являются следующие - вибрационный датчик содержит пьезокерамический трубчатый стержень с электродами, закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами перпендикулярно его поверхности, на другом конце стержня закреплен инерционный элемент, при этом внутри корпуса размещен демпфирующий элемент.
Датчикам данной конструкции присуща противоречивость требований к полосе частот и чувствительности. Так для повышения чувствительности требуется увеличивать массу при заданной жесткости упругой балки. Однако это снижает диапазон измеряемых частот, так как собственная частота упругих колебаний балки с массой при этом падает
Figure 00000002
где
m - масса инерционного груза;
с - жесткость упругой балки.
Предлагаемым изобретением решается техническая задача разрешения данного противоречия - расширение диапазона измерения при повышении чувствительности датчика.
Для достижения указанного технического результата в вибрационном датчике, содержащем пьезокерамический трубчатый стержень с электродами, закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами перпендикулярно его поверхности, а на другом конце стержня закреплен инерционный элемент и внутри корпуса размещен демпфирующий элемент, инерционный элемент выполнен в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра, полость которого заполнена текучей демпфирующей средой (например, маслом низкой вязкости) и единичными сферическими грузами, с возможностью их свободного перемещения, а в качестве 2 демпфирующего элемента, размещенного внутри корпуса, использована также текучая демпфирующая среда, при этом сферические грузы имеют различную массу.
Отличительными признаками предлагаемого вибрационного датчика от известного является то, что инерционный элемент выполнен в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра, полость которого заполнена текучей демпфирующей средой и единичными сферическими грузами, с возможностью их свободного перемещения, а в качестве демпфирующего элемента, размещенного внутри корпуса, использована также текучая демпфирующая среда, при этом сферические грузы имеют различную массу.
Благодаря наличию данных отличительных признаков в совокупности с известными, указанными в ограничительной части формулы, достигается следующий технический результат - расширяется диапазон измерения при повышении чувствительности датчика.
Предложенное техническое решение может найти применение в электрических измерительных устройствах, предназначенных для высокоточного и оперативного измерения вибраций в различных отраслях техники.
Конструкция предлагаемого вибрационного датчика поясняется чертежами, на которых изображен датчик (фиг.1) и его амплитудно-частотная характеристика (фиг.2).
Изображенный на чертеже вибрационный датчик содержит пьезокерамический трубчатый стержень 1 с электродами 2 (проводящий слой на внутренней поверхности трубчатого стержня 1) и 3 (проводящий слой на внешней поверхности трубчатого стержня 1 с разрывом вдоль его продольной оси), закрепленный в корпусе 4 одним концом на основании 5 с электроконтактами 6 и 7 перпендикулярно поверхности основания 5. На другом конце стержня 1 закреплен инерционный элемент 8, а внутри корпуса 4 размещен демпфирующий элемент 9. Инерционный элемент 8 выполнен в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра 10, полость которого заполнена текучей демпфирующей средой 11 (например маслом низкой вязкости) и единичными сферическими грузами 12, с возможностью их свободного перемещения (т.е. около трети объема не заполнено грузами 12), торцы цилиндра 10 загерметизированы. В качестве демпфирующего элемента 9, размещенного внутри корпуса 4, использована также текучая демпфирующая среда, при этом сферические грузы 12 имеют различную массу. При этом массы грузов и шаг выбора масс могут быть разными в зависимости от назначения, чувствительности, технических требований и т.п.
Так, например, масса грузов может быть выбрана из условия mi=mi-1+Δm·i, где mi - масса i-го груза, mi-1 - масса i-1-го груза, Δm - постоянный шаг массы, i - порядковый номер груза, m0=Δm. При этом предельная масса грузов mпредпред2·с, где ωпред - предельная частота измеряемых колебаний, задаваемая техническими требованиями. Количество грузов определяется по следующей зависимости i=mпред/Δm.
Представленный вибрационный датчик работает следующим образом.
Датчик закрепляется на поверхности, вибрация которой измеряется. При этом работа датчика основана на том, что при возникновении на поверхности контролируемого объекта вибраций (или ударов) под воздействием инерционного элемента 8 происходит изгиб трубчатого стержня 1. При этом между внутренней и внешней поверхностями стержня 1 (электродами 2 и 3) возникает пьезо э.д.с., которая усиливается зарядовым усилителем (на рисунке не показан). В инерционном элементе 8 при этом происходит следующий процесс. При низких частотах колебаний все единичные грузы 12 воспринимают колебания волн, возникающих внутри массы-структуры - цилиндра 10. При этом грузы 12 наибольшей массы имеют большую амплитуду волны, но затем по мере повышения частот они затухают, но зато увеличиваются волны, генератором которых являются грузы 12 с меньшей массой. И так далее. Таким образом в упруго-массовой системе реализуется n резонансных систем, отличающихся собственными частотами упругих колебаний за счет возникновения биений волн в масляной среде. При этом единичные грузы 12 выполняют роль «ядер» этих волн, имеющих различную массу, а следовательно, и различную частоту резонанса. Причем, если при низких возбуждающих частотах единичные грузы 12 большей массы входят в резонанс, и тем самым повышают чувствительность датчика, то на больших частотах они перестают колебаться и начинают играть роль демпфера. Однако при больших частотах возникают волны вокруг единичных грузов меньшей массы, которые также втягиваются в резонанс с возбуждающими колебаниями. Такая система относится к классу самосинхронизирующихся систем. Как видно из представленного на фиг.1 графика, представляющего зависимость относительной амплитуды колебаний балки А(ω) от частоты измеряемых воздействий ω - амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). АЧХ такой системы складывается из АЧХ единичных микросистем-волн. При этом за счет резонанса повышается чувствительность. За счет разбиения массы инерционного элемента 8 на множество масс единичных грузов выравнивается АЧХ структуры.
Применение предложенной массы-структуры позволяет расширить рабочий диапазон частот датчика от 0,5 Гц до 20 кГц. Такой датчик работает и в дозвуковом и звуковом диапазонах. Причем при некоторой частоте он переходит в режим измерения поверхностных акустических волн. За счет локальных резонансов достигается чувствительность до 105 дБ при широко применяемой керамике типа ЦТС 19.

Claims (1)

  1. Вибрационный датчик, содержащий пьезокерамический трубчатый стержень с электродами, закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами перпендикулярно его поверхности, на другом конце стержня закреплен инерционный элемент, внутри корпуса размещен демпфирующий элемент, отличающийся тем, что инерционный элемент выполнен в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра, полость которого заполнена текучей демпфирующей средой и единичными сферическими грузами, с возможностью их свободного перемещения, в качестве демпфирующего элемента, размещенного внутри корпуса, использована также текучая демпфирующая среда, при этом сферические грузы имеют различную массу.
RU2006145556/28A 2006-12-22 2006-12-22 Вибрационный датчик RU2331076C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006145556/28A RU2331076C1 (ru) 2006-12-22 2006-12-22 Вибрационный датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006145556/28A RU2331076C1 (ru) 2006-12-22 2006-12-22 Вибрационный датчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2331076C1 true RU2331076C1 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006145556/28A RU2331076C1 (ru) 2006-12-22 2006-12-22 Вибрационный датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331076C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5670709A (en) Transducer for the measurement of attributes of flowable media
US4962671A (en) Single vibrating tube transducers
US5813280A (en) Acoustic resonator for measuring force
JP5705111B2 (ja) 境界層遷移1を検出するための発振素子センサ
US4098133A (en) Vibrating diaphragm fluid pressure sensor device
US9016129B2 (en) Acoustic vector sensor having an accelerometer with in-band resonant frequency
RU2511629C2 (ru) Способ и устройство для измерения давления с использованием наполнительной трубы
US20060225980A1 (en) Tunable adjustable multi-element hybrid particle damper
JPS59126261A (ja) はり共振器力変換器を有する加速度計
Waagaard et al. An investigation of the pressure-to-acceleration responsivity ratio of fiber-optic mandrel hydrophones
RU2331076C1 (ru) Вибрационный датчик
RU62710U1 (ru) Вибрационный датчик
CN105954541A (zh) 一种三轴声表面波加速度传感器
US3143883A (en) Vibration damping means for transducers
US6548936B2 (en) Elastic wave control element using piezoelectric materials
Briscoe et al. Axisymmetric vibrational power measurement in empty and fluid filled pipes
JPS5999332A (ja) 流体の特性測定装置
RU2309435C1 (ru) Пьезоэлектрический изгибный преобразователь с регулируемой резонансной частотой
US4275585A (en) Vibrator type densitometer
RU2094771C1 (ru) Вибрационный датчик
KR101083952B1 (ko) 진행파를 이용한 표면탄성파 자이로스코프 및 각속도 측정 방법
SU1744522A1 (ru) Датчик силы
SU911404A1 (ru) Сейсмический датчик
SU920383A1 (ru) Устройство дл измерени массового расхода сред
JPS62297713A (ja) 角速度センサ

Legal Events

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

Effective date: 20151223

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180417

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201223