RU2530852C1 - Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации - Google Patents

Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2530852C1
RU2530852C1 RU2013125318/12A RU2013125318A RU2530852C1 RU 2530852 C1 RU2530852 C1 RU 2530852C1 RU 2013125318/12 A RU2013125318/12 A RU 2013125318/12A RU 2013125318 A RU2013125318 A RU 2013125318A RU 2530852 C1 RU2530852 C1 RU 2530852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acceleration
measurement
moving objects
comparative assessment
path
Prior art date
Application number
RU2013125318/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Григорьевич Баталов
Валерий Тихонович Савохин
Никита Николаевич Сошников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ)
Priority to RU2013125318/12A priority Critical patent/RU2530852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530852C1 publication Critical patent/RU2530852C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение «Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации» относится к измерительной технике в профессиональном спорте и предназначено для сравнительной оценки ускорения движущихся объектов. Задача изобретения - повышение точности сравнительной оценки ускорения движущихся объектов. Поставленная задача решается путем переноса измерения ускорения на соударяемый с ними шарнирно подвешенный предмет, значительно меньший по массе движущегося объекта и установленный поперек трассы на пути движения объектов. Такая схема измерения позволяет усилить разность сравниваемых по ускорению движущихся объектов. Необходимость в этом возникает особенно там, где разность сравниваемых величин ускорений находится в зоне погрешности измерительной аппаратуры. При сравнительной оценке скольжения испытуемая пара лыж крепится к полозьям обычных детских санок, становясь, таким образом, скользящим их элементом. Заявляемый способ позволяет, по сравнению с известными способами, увеличить разрешающую способность измерительного тракта, не меняя коэффициент усиления измерительного тракта. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике в профессиональном спорте и предназначено для сравнительной оценки ускорения движущихся объектов.
Существует способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов, который заключается в измерении ускорений путем установки датчиков ускорения на самих движущихся объектах и затем вычисляется их разность [1]. Существует также косвенный способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов по времени прохождения отрезков пути определенной длины, а затем по эмпирической формуле рассчитываются значения ускорения, и вычисляется их разность [2].
Общим недостатком существующих способов сравнительной оценки ускорения движущихся объектов является их малая разрешающая способность и, как следствие этого, большой процент недостоверных замеров.
Задача изобретения - повышение точности сравнительной оценки ускорения движущихся объектов.
Поставленная задача решается путем переноса измерения ускорения на соударяемый с ними шарнирно подвешенный предмет, значительно меньший по массе движущегося объекта и установленный поперек трассы на пути движения объектов. Такая схема измерения позволяет усилить разность сравниваемых по ускорению движущихся объектов. Необходимость в этом возникает особенно там, где разность сравниваемых величин ускорений находится в зоне погрешности измерительной аппаратуры.
Примеры конкретного выполнения. При сравнительной оценке скольжения (фиг.1) испытуемая пара лыж 1 крепится к полозьям обычных детских санок 2, становясь, таким образом, скользящим их элементом. На санки садится спортсмен 3 или вместо него помещается эквивалентный по массе груз. В носовой части санок жестко крепится металлический штырь 4 такой длины, который при проходе под воротами 5 задевал бы пластину 6, шарнирно подвешенную к перекладине ворот, установленных поперек трассы скатывания санок. В исходном положении спортсмен, сидя на санках, расположенных на наклонной поверхности, держится руками за стойки, неподвижно установленные по обе стороны санок, которые удерживают его от скатывания вниз. При разжимании кистей рук сани приходят в движение и скатывание началось. Если вместо спортсмена на санки помещен эквивалентный его массе груз, то санки должен держать кто-то, стоящий рядом. Это положение надо выполнять, чтобы все сравниваемые между собой пары лыж при скатывании имели нулевую начальную скорость. Далее, при проходе под воротами штырь, установленный на санках, ударяется о пластину, отчего она приходит в движение с определенным ускорением, которое фиксирует закрепленный на тыльной ее стороне датчик ускорения (не показан).
Выход датчика 7 через коаксиальный кабель 8 подключен к входу 9 спектранализатора (СА) со сменными RC-фильтрами 10 и 11, например, как указано в патенте РФ 2458327 C1, принципиальная схема которого приведена на фиг.2, а к выходу СА 12 подключен вольтметр 13 в качестве индикатора величины ускорения. Сигнал ускорения, поступающий на вход СА, состоит из высокочастотных гармоник, образованных от соударения, и низкочастотных, образованных в результате отклонения пластины. Назначение СА - пропустить на выход максимальную по амплитуде низкочастотную гармонику. Для этой цели и нужны сменные RC-фильтры, путем экспериментального подбора которых определяется низкочастотная гармоника.
Необходимо отметить, что для данного примера лучшей парой по скольжению будет та, с которой вольтметр покажет максимальную величину ускорения.
Например, действительные значения ускорений двух движущихся объектов в единицах напряжения равны соответственно 8,0 мВ и 8,05 мВ и, значит, разность их равна 0,05 мВ. Расчетная погрешность измерений на шкале вольтметра 10 мВ при этом равна ±0,05 мВ. В этом случае можно сделать недостоверный вывод относительно их разности. Понятно, что если усилить величины ускорений, например, в 10 раз, т.е. чтобы вольтметр показывал значения 80 мВ и 85 мВ соответственно, то их разность выйдет из зоны погрешности измеряемой аппаратуры и станет равной 0,5 мВ.
Для любого движущегося объекта из закона сохранения импульса силы действительно равенство
m 1 a 1 w 1 = k m 2 a 2 w 2 ,         ( 1 )
Figure 00000001
где k=(0,1÷0,8) - коэффициент потери ускорения движущегося объекта при столкновении с соударяемым предметом;
m1 и m2 - массы соответственно движущегося объекта и соударяемого предмета;
a 1 и а 2 - ускорение движущегося объекта до столкновения с соударяемым предметом и ускорение соударяемого предмета, приобретаемого им при столкновении с движущимся объектом;
w1 и w2 - угловые частоты ускорения движущегося объекта и соударяемого предмета.
Из формулы 1 следует:
a 2 = m 1 w 2 m 2 w 1 a 1 k
Figure 00000002
Заявляемый способ позволяет, по сравнению с известными способами, увеличить разрешающую способность измерительного тракта, не меняя коэффициент усиления измерительного тракта.
Литература
1. Гик Л.Д. Измерение вибраций. Новосибирск, Наука, 1972, 292 с.
2. Асеев В.В., Давыдов В.Ф., Савохин В.Т., Данов Г.А.. Таранова И.Г. «Измеритель толчкового импульса спортсмена». Патент РФ №2458327, МПК G01l 5/00, дата подачи заявки 22.04.2011, дата выдачи патента 10.08.2012.

Claims (2)

1. Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов при помощи датчиков ускорения, отличающийся тем, что измерение ускорений производят при помощи шарнирно подвешенной пластины, значительно меньшей массы движущегося объекта и установленной поперек трассы на пути движения, о которую ударяются выступающим предметом проходящие под ней объекты движения, и по максимальной величине которых определяется лучший.
2. Устройство для сравнительной оценки ускорения движущихся объектов по п.1, состоящее из датчика ускорения, отличающееся тем, что оно состоит из шарнирно подвешенной пластины, к тыльной стороне которой прикреплен датчик ускорения, подключенный через коаксиальный кабель к входу спектроанализатора, а индикатором ускорения является вольтметр.
RU2013125318/12A 2013-05-31 2013-05-31 Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации RU2530852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125318/12A RU2530852C1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125318/12A RU2530852C1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530852C1 true RU2530852C1 (ru) 2014-10-20

Family

ID=53381806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125318/12A RU2530852C1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530852C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1763951A1 (ru) * 1990-12-04 1992-09-23 Саратовский политехнический институт Способ определени коэффициента трени скольжени твердых материалов
US7519480B2 (en) * 2004-03-29 2009-04-14 Peter Thomas German Driving-force output of a reciprocating actuator
RU2008144243A (ru) * 2008-11-07 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет Устройство для тренировки и определения траектории движения штанги и биомеханических характеристик двигательных действий тяжелоатлета
RU2458327C1 (ru) * 2011-04-22 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет леса (ГОУ ВПО МГУЛ) Измеритель толчкового импульса спортсмена

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1763951A1 (ru) * 1990-12-04 1992-09-23 Саратовский политехнический институт Способ определени коэффициента трени скольжени твердых материалов
US7519480B2 (en) * 2004-03-29 2009-04-14 Peter Thomas German Driving-force output of a reciprocating actuator
RU2008144243A (ru) * 2008-11-07 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет Устройство для тренировки и определения траектории движения штанги и биомеханических характеристик двигательных действий тяжелоатлета
RU2458327C1 (ru) * 2011-04-22 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет леса (ГОУ ВПО МГУЛ) Измеритель толчкового импульса спортсмена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bagheri et al. Structural system identification based on variational mode decomposition
Cross Standing, walking, running, and jumping on a force plate
US20220291078A1 (en) Measurement Method, Measurement Device, Measurement System, And Measurement Program
CA2889777A1 (en) Method for measuring a moving vehicle
JPH03123569A (ja) 瞬発性パワー測定方法および装置
CN108885160A (zh) 冲击试验方法以及装置
CN111323106B (zh) 计量装置以及计量系统
RU2530852C1 (ru) Способ сравнительной оценки ускорения движущихся объектов и устройство для его реализации
Hu et al. Detect the stiffness transition in beam structures by using the passive tap-scan method
JP2003294786A (ja) 加速度センサの周波数特性測定方法及び装置
CN106324097A (zh) 一种基于声波传感测定材料碰撞恢复系数的方法
Petrovic et al. Determination of dynamic sizes during the process of impact of railway wagons
RU2515580C1 (ru) Способ измерения внешнебаллистических характеристик снаряда и устройство для его осуществления
Ainegren et al. A portable roller ski rolling resistance measurement system
CN108801903B (zh) 一种用于检测横梁托盘货物相对滑动的装置及试验方法
US20150183497A1 (en) Method for predicting at least one movement of a ship under the effect of the waves
Fujii et al. Instrument for measuring the body mass of astronauts under microgravity conditions
US11982595B2 (en) Determining abnormalities in the superstructure of a bridge based on acceleration data
RU2523108C1 (ru) Способ измерения на подвижном основании абсолютного значения ускорения свободного падения и гравиметры для его осуществления
RU2608332C1 (ru) Способ динамических испытаний пролётных строений
RU2600508C1 (ru) Способ измерения выталкивающей силы упругого объекта методом отскока и устройство для его осуществления
US3435667A (en) Measuring method and apparatus
CN106289961A (zh) 一种基于声波传感测定材料碰撞恢复系数的装置
Wang et al. Field validation of a drive-by bridge inspection system with wireless BWIM+ NDE devices
RU2529760C1 (ru) Способ измерения вовлекаемой массы спортсмена при выполнении им двигательных действий и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20150601