RU2538034C2 - Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников - Google Patents

Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников Download PDF

Info

Publication number
RU2538034C2
RU2538034C2 RU2013108143/28A RU2013108143A RU2538034C2 RU 2538034 C2 RU2538034 C2 RU 2538034C2 RU 2013108143/28 A RU2013108143/28 A RU 2013108143/28A RU 2013108143 A RU2013108143 A RU 2013108143A RU 2538034 C2 RU2538034 C2 RU 2538034C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
verified
coefficient
amplifier
determined
Prior art date
Application number
RU2013108143/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108143A (ru
RU2538034C9 (ru
Inventor
Владимир Николаевич Зюзин
Николай Вячеславович Краснописцев
Виталий Николаевич Некрасов
Борис Петрович Смирнов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
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 Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
Priority to RU2013108143/28A priority Critical patent/RU2538034C9/ru
Publication of RU2013108143A publication Critical patent/RU2013108143A/ru
Publication of RU2538034C2 publication Critical patent/RU2538034C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538034C9 publication Critical patent/RU2538034C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для дистанционной поверки пьезоэлектрических приемников. Способ контроля заключается в подаче на дистанционные приемники, состоящие из инерционной массы, пьезоэлемента и усилителя заряда, от генератора синусоидальных колебаний тестовых сигналов различной частоты и определении отклика приемника. Затем осуществляется определение резонансной и антирезонансной частот, при которых выходной сигнал приемника достигает соответственно максимального и минимального значений. По величинам измеренных частот и коэффициента передачи усилителя определяют коэффициент преобразования приемника, динамический коэффициент электромеханической связи и коэффициент механической добротности поверяемого приемника. При этом тестовый сигнал имеет монотонно изменяющуюся частоту, а постоянная приемника определяется основе инерционной массы поверяемого приемника и емкости отрицательной связи усилителя заряда поверяемого приемника. После определения коэффициента механической добротности приемники отбраковывают при условии, что величина добротности меньше 30. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет обеспечения дистанционного контроля пьезоприемников. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и метрологии и может быть использовано для дистанционной поверки пьезоэлектрических приемников, состоящих из инерционной массы и электрически соединенных пьезоэлемента и усилителя, в натурных условиях.
Известен способ аналогичного назначения, согласно которому возбуждают пьезоэлектрический гидрофон нормированным электрическим сигналом последовательно на частотах, составляющих рабочий диапазон гидрофона, путем подачи от внешнего генератора синусоидального напряжения замещения гидроакустического давления гидрофона, полученного в результате измерения падения напряжения на резисторе, включенном относительно пьезоэлектрической части гидрофона на землю и находящемся во векторном усилителе, возбужденного при первичной поверке заданным значением гидроакустического давления на заданной частоте. (Патент РФ №2439841, кл. H04R 29/00, 2012 г.)
Недостатком аналога является ограниченность его применения лишь случаем контроля состояния электрического тракта пьезоэлектрических приемников без определения других важнейших характеристик приемника, например, коэффициента преобразователя поверяемого приемника, коэффициент передачи усилителя, коэффициента добротности поверяемого приемника и т.д.
Известны способы аналогичного назначения, реализуемые в гидрофонах и векторном приемнике, заключающиеся в подаче тестового сигнала на усилитель через пьезоэлемент поверяемого приемника, расположенного на своем штатном месте, и измерении отклика этого приемника на подаваемый тестовый сигнал, по величине которого судят о значении коэффициента преобразования поверяемого приемника. /Патент РФ №88236, кл. H04R 1/44, 2009; Патент РФ №2393643, кл. H04R 1/44, 2010; Патент РФ №88237, кл. H04R 1/44, 2009/
В прототипе в качестве испытуемого приемника выступает векторный приемник, состоящий из инерционной массы (ИМ) и электрически соединенных пьезоэлемента и усилителя. Причем в качестве ИМ в прототипе выступает непосредственно биморфный элемент (если бы в качестве прототипа выступал сферический гидрофон, то в качестве ИМ в нем выступал бы сферический корпус).
В состав поверяемого приемника также входит конденсатор с емкостью, равной электрической емкости пьезоэлемента. Конденсатор может дистанционно подсоединяться ко входу усилителя вместо пьезоэлемента. Это позволяет периодически контролировать целостность и герметичность приемника без его демонтажа непосредственно в натурных условиях и всего лишь судить о значении коэффициента преобразования его предусилителя.
Недостатком прототипа является невозможность дистанционного определения коэффициента М преобразования приемника и других его метрологических характеристик для проведения периодической поверки виброакустических преобразователей непосредственно в натурных условиях.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является устранение недостатка прототипа, т.е. получение возможности определения основных метрологических характеристик поверяемого приемника дистанционно в натурных условиях.
Данный технический результат достигается за счет того, что в известном бездемонтажном способе поверки виброакустических приемников, состоящих из инерционной массы и электрически соединенных пьезоэлемента и усилителя, заключающемся в подаче тестового сигнала на усилитель через пьезоэлемент поверяемого приемника, расположенного на своем штатном месте, и измерении отклика этого приемника на подаваемый тестовый сигнал, по величине которого судят о значении коэффициента преобразования поверяемого приемника, в качестве усилителя поверяемого приемника применяют усилитель заряда, а в качестве тестового сигнала задают синусоидальный сигнал с монотонно изменяющейся частотой f, при этом последовательно определяют значения резонансной fp и антирезонансной fa частот поверяемого приемника, а коэффициент М преобразования поверяемого приемника определяют из формулы:
M = A  K d N 2 π  f a 1 1 f 2 / f a 2                              (1)
Figure 00000001
,
где K d = 1 ( f p / f a ) 2                               (2)
Figure 00000002
- динамический коэффициент электромеханической связи поверяемого приемника; A - постоянная приемника; N - коэффициент передачи усилителя поверяемого приемника через его пьезоэлемент.
Коэффициент N передачи усилителя поверяемого приемника через его пьезоэлемент определяют путем подачи на усилитель заряда через пьезоэлемент напряжения Uвх и измерения выходного напряжения Uвых приемника, при этом коэффициент N определяют по формуле:
N = U в х U в ы х                                                     (3)
Figure 00000003
.
Постоянная A приемника определяется по формуле:
A = m C о с                                                (4)
Figure 00000004
,
где m - инерционная масса поверяемого приемника; Cос - емкость отрицательной обратной связи усилителя заряда поверяемого приемника.
Постоянная приемника A определяется предварительно в лабораторных условиях по формуле:
A = M  2 π  f a K d   N ( 1 f 2 f a 2 )                                   (5)
Figure 00000005
,
где M - коэффициент преобразования приемника на частоте f, определенный на эталонной виброустановке при первичной поверке.
Дополнительно измеряют напряжения Umax и Umin, соответствующие значениям резонансной fp и антирезонансной fa, частот и определяют коэффициент QM механической добротности поверяемого приемника по формуле:
Q M = U max 1 U min K d U max U min 2                                          (6) .
Figure 00000006
После определения коэффициента QM механической добротности поверяемого приемника отбраковывают как не прошедшие поверку приемники со значением QM<30.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена схема устройства для реализации способа; на фиг.2 - частотная диаграмма для пояснения работы устройства.
Устройство содержит электрически соединенные пьезоэлемент 1, представленный в виде последовательно соединенных генератора и конденсатора, и усилитель 2 заряда (или предусилитель 2 заряда), представленный в виде операционного усилителя ОУ, охваченного отрицательной обратной связью посредством конденсатора емкости Сос.
Пьезооэлемент 1 выполнен с возможностью дистанционной подачи на него через кабель синусоидального тестового сигнала от генератора 3 через тумблер 4.
При этом на входе пьезоэлемента возникает синусоидальный тестовый сигнал Uвх(f), а на выходе усилителя 2 заряда - сигнал отклика Uвых(f) поверяемого приемника.
Принцип реализации способа описывается моделью высокодобротной колебательной системы с одной степенью свободы, представляющей собой инерционную массу m на пружине жесткостью k, опертой на основание, на которое действует ускорение a
Figure 00000007
.
Возникающая при этом сила инерции деформирует пьезоэлемент (на модели - пружину), в результате чего на обкладках пьезоэлемента, электрическая емкость которого -C, возникает электрическое напряжение U.
Для рассматриваемой модели справедливы соотношения / [1] Механика связанных полей в элементах конструкций. Т5. Электроупругость. Гришина В.Т. и др. Ин-т механики. Киев. Наукова думка. 1989. ISBN-5-12-000378-8, стр, 135-137/.
E M = 1 2 k x 2                                        (7)
Figure 00000008
,
где x - деформация пружины; EM - потенциальная энергия.
E э = c U 2 2                                         (8)
Figure 00000009
,
где Eэ - энергия конденсатора.
ω 0 = 2 π f 0 = k m                                      (9)
Figure 00000010
,
где ω0 - собственная частота.
F u = m a                                                  (10)
Figure 00000011
,
где Fu - сила инерции.
F n = k x                                                  (11)
Figure 00000012
- закон Гука,
где Fn - сила реакции пружины.
Figure 00000013
- закон Ньютона,
откуда k x = m a ( 1 f 2 f 0 2 )                             (13)
Figure 00000014
K d = E э E M                                                (14)
Figure 00000015
- динамический коэффициент электромеханической связи по определению [1].
K d 2 = 1 ( f p f a ) 2                                        (15)
Figure 00000016
- формула У. Мэзона.
γ = U a                                                   (16)
Figure 00000017
- коэффициент преобразования пьезоэлемента при разомкнутых электродах.
f 0 = f a                                                 (17)
Figure 00000018
- имеет место при разомкнутых электродах пьезоэлемента.
N = U в ы х U Г = c c о с                                   (18)
Figure 00000019
,
где сос - емкость обратной связи ОУ, UГ - напряжение генератора на частоте f, Uвых - напряжение на выходе приемника.
Характер зависимости N=N(f) от частоты приведен на рис.2 [2].
M = N γ                                                (19)
Figure 00000020
,
где М - коэффициент преобразования приемника.
K d 2 = E э E M = c U 2 k x 2 = k c U 2 ( k x ) 2 = k c U 2 ( 1 f f 0 ) 2 ( m a ) 2 = c 1 m k m ( U a ) 2 ( 1 f 2 f 0 2 ) = = 1 m c ω a 2 γ 2 ( 1 f 2 f a 2 ) = c m ω a 2 M 2 ( 1 f 2 f a 2 ) 2 N 2 = c о с m ω a 2 M 2 [ 1 ( f f a ) 2 ] N                 (20)
Figure 00000021
откуда
M = m c о с K d N ω a ( 1 f 2 f a 2 ) = A K d N 2 π f a 1 1 f 2 f a 2                                          (21)
Figure 00000022
где A = m c о с  - постоянная   приемника                      (22)
Figure 00000023
.
Для случая распределенной массы и неоднородной деформации пьезоэлемента постоянная приемника А определяется при первичной поверке из (22)
A = M π f a ( 1 f 2 f a 2 ) K d N                                                               (23)
Figure 00000024
,
где M - коэффициент преобразования приемника на частоте f, определяемый на эталонной виброустановке при первичной поверке.
Коэффициент QМ механической добротности определяется по формуле (6) /[2] «Справочник по гидроакустике». А.П. Евтюков, А.Е. Колесников и др. 2-е изд. -Л.: Судостроение, 1988, стр. 296-299/.
При реализации способа с помощью генератора 3 через тумблер 4 на пьезоэлемент 1 подают синусоидальный тестовый сигнал в диапазоне рабочих частот f при неизменной амплитуде, например, 0,5 В.
Находят резонансную fp и антирезонансную fa частоты, при которых напряжения на выходе Uвых приемника достигают соответственно значений Umax и Umin.
Затем определяются динамический коэффициент Kd электромеханической связи, коэффициент M преобразования и коэффициент QM механической добротности по математическим соотношениям (2), (1), (6).
При этом если определенный по формуле (6) коэффициент qm механической добротности будет меньше 30, то поверяемый приемник отбраковывается несмотря на результаты, полученные при определении М. Поскольку в этом случае формулы (1), (2) будут некорректны с погрешностью 2% из-за несовершенства принятой модели.
Таким образом, бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников позволяет в натурных условиях определить коэффициент М преобразования в зависимости от частоты, динамический коэффициент Kd электромеханической связи и коэффициент QM механической добротности поверяемого приемника и по найденным значениям М, Kd, и QM судить о его метрологическом и техническом состоянии.

Claims (6)

1. Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников, состоящих из инерционной массы и электрически соединенных пьезоэлемента и усилителя, заключающийся в подаче тестового сигнала на усилитель через пьезоэлемент поверяемого приемника, расположенного на своем штатном месте, и измерении отклика этого приемника на подаваемый тестовый сигнал, по величине которого судят о значении коэффициента преобразования поверяемого приемника, отличающийся тем, что в качестве усилителя поверяемого приемника применяют усилитель заряда, а в качестве тестового сигнала задают синусоидальный сигнал с монотонно изменяющейся частотой f, при этом последовательно определяют значения резонансной fp и антирезонансной fa частот поверяемого приемника, а коэффициент М преобразования поверяемого приемника определяют из формулы:
Figure 00000025
,
где
Figure 00000026
- динамический коэффициент электромеханической связи поверяемого приемника; A - постоянная приемника; N - коэффициент передачи усилителя поверяемого приемника через его пьезоэлемент.
2. Бездемонтажный способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент N передачи усилителя поверяемого приемника через его пьезоэлемент определяют путем подачи на усилитель заряда через пьезоэлемент напряжения Uвх и измерения выходного напряжения Uвых приемника, при этом коэффициент N определяют по формуле:
N = U в х U в ы х
Figure 00000027
.
3. Бездемонтажный способ по п.1, отличающийся тем, что постоянная A приемника определяется по формуле:
A = m C о с
Figure 00000028
,
где m - инерционная масса поверяемого приемника; Сос - емкость отрицательной обратной связи усилителя заряда поверяемого приемника.
4. Бездемонтажный способ по п.1, отличающийся тем, что постоянная приемника А определяется предварительно в лабораторных условиях по формуле:
Figure 00000029
,
где M - коэффициент преобразования приемника на частоте f, определенный на эталонной виброустановке при первичной поверке.
5. Бездемонтажный способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно измеряют напряжения Umax и Umin, соответствующие значениям резонансной fp и антирезонансной fa частот, и определяют коэффициент QM механической добротности поверяемого приемника по формуле:
Q M = U max 1 U min K d U max U min 2
Figure 00000030
6. Бездемонтажный способ по п.5, отличающийся тем, что после определения коэффициента QM механической добротности поверяемого приемника отбраковывают как не прошедшие поверку приемники со значением QM<30.
RU2013108143/28A 2013-02-25 2013-02-25 Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников RU2538034C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108143/28A RU2538034C9 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108143/28A RU2538034C9 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2013108143A RU2013108143A (ru) 2014-08-27
RU2538034C2 true RU2538034C2 (ru) 2015-01-10
RU2538034C9 RU2538034C9 (ru) 2015-07-20

Family

ID=51456122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108143/28A RU2538034C9 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538034C9 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH569263A5 (ru) * 1972-05-17 1975-11-14 Snecma
US4467271A (en) * 1981-02-10 1984-08-21 Hans List Test apparatus for determination of vibration characteristics of piezoelectric transducers
US6698269B2 (en) * 2001-04-27 2004-03-02 Oceana Sensor Technologies, Inc. Transducer in-situ testing apparatus and method
UA15261U (en) * 2006-01-03 2006-06-15 Univ Donetsk Nat Technical Method for testing continuity of the rods of a short-circuited winding of an asynchronous motor
RU2358244C1 (ru) * 2007-09-26 2009-06-10 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ поверки пьезоэлектрического вибропреобразователя без демонтажа с объекта контроля
RU2450479C1 (ru) * 2010-10-18 2012-05-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ определения коэффициента передачи гидрофонного тракта в натурных условиях и гидрофонный тракт для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH569263A5 (ru) * 1972-05-17 1975-11-14 Snecma
US4467271A (en) * 1981-02-10 1984-08-21 Hans List Test apparatus for determination of vibration characteristics of piezoelectric transducers
US6698269B2 (en) * 2001-04-27 2004-03-02 Oceana Sensor Technologies, Inc. Transducer in-situ testing apparatus and method
UA15261U (en) * 2006-01-03 2006-06-15 Univ Donetsk Nat Technical Method for testing continuity of the rods of a short-circuited winding of an asynchronous motor
RU2358244C1 (ru) * 2007-09-26 2009-06-10 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ поверки пьезоэлектрического вибропреобразователя без демонтажа с объекта контроля
RU2450479C1 (ru) * 2010-10-18 2012-05-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ определения коэффициента передачи гидрофонного тракта в натурных условиях и гидрофонный тракт для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013108143A (ru) 2014-08-27
RU2538034C9 (ru) 2015-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW201833578A (zh) 用於判定電池物理情況之非線性聲音共振頻譜(nars)
McLaskey et al. Acoustic emission sensor calibration for absolute source measurements
US9403671B2 (en) Calibration of MEMS sensor
CN114487109B (zh) 一种基于单模态多频率信号融合的无基线数据应力在线监测方法、系统、设备和介质
RU2558678C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
CN104462695A (zh) 双耦合Duffing振子与变尺度相结合的微弱信号检测方法
RU121070U1 (ru) Стенд для вибродиагностики упругой системы станка
KR101030325B1 (ko) 다이나믹 댐퍼용 고유진동수 측정장치
RU2524743C2 (ru) Способ бездемонтажной поверки пьезоэлектрического вибропреобразователя на месте эксплуатации
KR102256047B1 (ko) 수화반응물질 구조체의 강도 모니터링을 위한 강도신호 측정 방법 및 강도신호 측정 장치
RU2538034C2 (ru) Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников
CN106771366B (zh) 一种mems加速度计健康状态监测装置及监测方法
JP6806329B2 (ja) 検査装置および検査方法
CN112964242A (zh) 一种石英音叉陀螺表头机械耦合误差测试系统及测试方法
Zhang et al. A measuring method for the resonant frequency of flexural horn-type transducer using non-contacting piezoelectric sensor
JP2008185345A (ja) 振動測定方法、および装置
US20150260878A1 (en) Hydrophone Response Compensation Filter Derivation, Design and Application
CN109579976A (zh) 一种压电式加速度传感器灵敏度系数校验方法
DK2707730T3 (en) Calibration of rotational accelerometers
Longbiao et al. Comparison between Methods for the Measurement of the d33 Constant of Piezoelectric Materials
RU2605503C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2492431C1 (ru) Способ измерения мощности гидроакустического излучателя и устройство для осуществления способа
JP7301050B2 (ja) 電気化学的発電機に結合された音響センサの誤動作を検出するための方法と前記方法を実行するデバイス
RU2643685C1 (ru) Пьезоэлектрический измерительный преобразователь вибрации с внутренним возбуждением деформации и способы его калибровки
Ye A novel base strain sensitivity measurement system with steady harmonic excitation

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification