RU2573671C1 - Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления - Google Patents

Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления Download PDF

Info

Publication number
RU2573671C1
RU2573671C1 RU2014128136/28A RU2014128136A RU2573671C1 RU 2573671 C1 RU2573671 C1 RU 2573671C1 RU 2014128136/28 A RU2014128136/28 A RU 2014128136/28A RU 2014128136 A RU2014128136 A RU 2014128136A RU 2573671 C1 RU2573671 C1 RU 2573671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
pressure
water
amplitude
calibrated
Prior art date
Application number
RU2014128136/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Мочалов
Сергей Александрович Грищенко
Александр Георгиевич Нестеров
Леонид Николаевич Сорокин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем"
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 "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем"
Priority to RU2014128136/28A priority Critical patent/RU2573671C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573671C1 publication Critical patent/RU2573671C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для калибровки средств измерительной техники. Техническим результатом изобретения является расширение метрологических возможностей за счет повышения на порядок уровня калиброванного (образцового) по амплитуде скачка давления до атмосферного давления (105 Па), повышения точности калибровки датчиков динамического давления и сокращения времени на проведение градуировочных испытаний. Калиброванный по амплитуде скачок давления получают при продольном ударе сверху по торцу сосуда с водой, установленного вертикально с возможностью свободного перемещения в продольном направлении, в результате которого у дна сосуда, где помещен датчик давления, возникает кавитационный разрыв водной среды, вызванный ускоренным смещением стенок сосуда относительно инерционно неподвижной воды. Сила продольного удара должна соответствовать смещению стенок сосуда с ускорением а>9,8 м/с2. Уровнем заполнения сосуда водой задают значение Рг гидростатической составляющей давления столба жидкости в сосуде, устанавливая, таким образом, диапазон амплитуд Рк=-(Раг) испытательного давления. Обеспечивает получение стабильных калибровочных скачков давления с амплитудой Рк≥105 Па. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам калибровки средств измерительной техники.
Калибровка средств измерительной техники - совокупность операций, выполняемых в целях определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средств измерений (Справочник по эксплуатации космических средств. / Л.Т. Баранов, В.Л. Гузенко, А.П. Ковалев и др. / Под ред. проф. А.П. Полякова. - 2-е изд, перер. и доп. - СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2006, стр. 613). По своему конструктивному исполнению средства измерений подразделяются на: меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки, измерительные системы. Настоящая заявка на изобретение посвящена способам калибровки первичных измерительных преобразователей (датчиков) динамического (импульсного) давления и измерительным установкам (устройствам) для их реализации.
Существует достаточно большое количество способов калибровки средств измерений динамического (импульсного) давления, в спектральном составе которых преобладают как низкочастотные составляющие (от единиц Гц до десятков кГц), так и компоненты с более высокими значениями частот.
Известен способ и устройство для калибровки датчиков давления путем воздействия скачка давления, возникающего в момент открытия золотникового устройства, соединяющего между собой две камеры, одна из которых больше другой и имеет отличное давление от первой (а.с. СССР № 158125, 1962 г.). Недостаток данного способа состоит в том, что он позволяет калибровать только низкочастотные датчики, предназначенные для измерения относительно медленно изменяющиеся динамических процессов, по причине конечных размеров перепускного отверстия, соединяющего камеры.
Известны устройства для калибровки датчиков давления (а.с. СССР № 169840, 1963 г.; а.с. СССР № 972288, 1982 г.), содержащие падающий груз внутри вертикально установленного сосуда (в форме цилиндрической трубы), заполненного водой. Однако эти устройства не обеспечивают высокой точности градуировки высокочастотных датчиков динамического давления, поскольку при ударе груза по поверхности воды возникают их сложные взаимные колебания, вызывающие пульсации и замедленное нарастание давления, приводящие к ухудшению характеристики преобразования датчиков в области высоких частот.
Применение вышеперечисленных аналогов возможно лишь для градуировки низкочастотных датчиков динамического давления в широком диапазоне (как больше, так и меньше 105 Па) создаваемых динамических нагрузок.
Известен также способ динамической градуировки датчиков давления путем воздействия на датчик гидростатическим давлением столба жидкости с последующим скачкообразным изменением давления (а.с. СССР № 638859, 1978 г.).
Суть данного способа состоит в том, что датчик давления помещают в вертикальный сосуд, подвешенный или установленный на опоре, и нагружают, заливая, например, водой и погружая, таким образом, датчик на необходимую глубину. Начальное погружение датчика давления в воду определяет величину амплитуды испытательного давления. Скачкообразное изменение давления получают резким устранением опоры (подвеса) сосуда с водной средой. В результате чего сосуд, вместе с помещенным в него датчиком давления, под действием силы тяжести начинает двигаться с ускорением свободного падения, что приводит к скачкообразному уменьшению давления на его стенки и датчик.
Способ позволяет воспроизводить кратковременные динамические нагрузки, пригодные для градуировки высокочастотных датчиков динамического давления в области относительно малых значений избыточного давления до 105 Па.
К недостаткам способа следует отнести малую амплитуду скачка давления, определяемую высотой столба воды и, следовательно, ограниченную высотой сосуда. Так, для получения скачка давления амплитудой ~105 Па (1 бар) необходимо иметь столб воды высотой 10 м, что на практике выполнить достаточно сложно. Тем самым исключается возможность градуировки датчиков динамического давления области значений, превышающих 105 Па.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому ниже способу, принятым за прототип, является способ (патент RU №2480725, 2010 г.) и устройство (патент RU №102797, 2010 г.) для динамической градуировки и испытаний датчиков давления путем воздействия на них динамически нагружаемого столба воды. Способ и устройство - прототипы обеспечивают расширенный диапазон амплитуд создаваемых скачков давлений по сравнению с перечисленными выше способами и устройствами и, таким образом, позволяют градуировать датчики динамического давления как в области малых, до 105 Па, так и в области более высоких давлений, превышающих 105 Па.
Градуировку датчиков в способе по патенту RU №2480725 осуществляют поэтапно с использованием предварительно отградуированного (эталонного) датчика, предназначенного для измерения относительно низких давлений и обладающего, соответственно, повышенной чувствительностью. На первом этапе камеру с водой и помещенным в нее эталонным датчиком давления сбрасывают на подстилающую поверхность с заданной жесткостью. Амплитуду давления удара определяют через калиброванный (образцовый) скачок гидростатического давления порядка 0,1 атм (104 Па), соответствующий высоте столба воды в камере, равной 1 м.
Затем, не меняя высоты сброса камеры, проводят аналогичные испытания партии датчиков давления, предназначенных для измерения относительно высоких давлений. При этом находят такой из них, амплитуда сигнала на выходе которого в фазе сжатия приблизительно равна амплитуде сигнала в фазе разгрузки для эталонного датчика. После этого, увеличивая высоту сброса и жесткость подстилающей поверхности, за несколько циклов аналогичных измерений осуществляют его градуировку в рабочем диапазоне давлений.
Устройство по патенту RU №102797 U1, реализующее указанный способ, содержит заполненный водной средой сосуд, стойку с электрозамком, удерживающим сосуд в подвешенном состоянии, в нижнюю часть которого завернута заглушка с установленным в нее датчиком давления. При этом сосуд снабжен ограничивающими упорами, предназначенными для торможения его в момент соприкосновения с постилающей поверхностью, на которой установлены амортизирующие прокладки.
Однако реализация такого способа на практике является технически весьма сложным и трудоемким процессом и сопряжена с внесением в результаты определения градуировочной характеристики в верхней части рабочего диапазона датчика пропорционально увеличивающейся методической погрешности, что снижает точность градуировки.
Устранить указанные недостатки призваны заявляемые способ и устройство калибровки датчиков динамического давления.
Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, заключается в расширении метрологических возможностей предлагаемых способа и устройства за счет повышения на порядок уровня калиброванного (образцового) по амплитуде скачка давления до атмосферного давления (105 Па) и более, что, в свою очередь, исключает методическую погрешность, присущую прототипу, и сокращения времени на проведение градуировочных испытаний.
В предлагаемом способе калибровки датчиков динамического давления техническое решение состоит в том, что калиброванный по амплитуде скачок давления внутри сосуда с водой получают при продольном ударе сверху по торцу сосуда, установленного вертикально с возможностью свободного перемещения в продольном направлении, в результате которого у дна сосуда, где помещен датчик давления, возникает кавитационный разрыв водной среды, вызванный ускоренным смещением стенок сосуда относительно инерционно неподвижной воды. Сила продольного удара должна соответствовать смещению стенок сосуда с ускорением а>9,8 м/с2.
В предлагаемом устройстве для калибровки датчиков динамического давления, техническое решение состоит в том, что продольное нагружение вертикально установленного сосуда, заполненного водой до заданного уровня, в нижнюю часть которого завернута заглушка с датчиком давления, выводы которого герметично выведены наружу и опирающегося с помощью фланца на легко деформируемую (сжимаемую) подушку, осуществляется посредством электромагнитного ударника.
Технический результат обеспечивается тем, что вследствие удара у дна сосуда резко падает давление за счет скоростного отрыва воды от стенок сосуда, сопровождающееся интенсивным выделением кавитационных пузырьков, сливающихся в единый воздушный пузырь, избыточное давление внутри которого близко к техническому вакууму. Максимальное давление в пузыре несколько меньше давления насыщенных паров воды, которое при температуре +17°С составляет менее 15 мм рт.ст., то есть меньше 2·103 Па (Физический энциклопедический словарь. - М.: 1983, стр. 236; Таблица физических величин. Справочник. Атомиздат, 1976, стр. 199).
Разгрузка датчика давления сопровождается формированием электрического сигнала uк(t) с выхода датчика, амплитуда Uк которого пропорциональна амплитуде калибровочного скачка давления
Figure 00000001
где Pa - атмосферное давление перед началом калибровки;
Рг - гидростатическое давление столба воды.
Минимальное значение Рк≥105 Па при этом может быть увеличено за счет удлинения сосуда с водой, то есть повышения гидростатической составляющей давления Рг, или посредством подключения внешнего источника давления (например, сосуда с сжатым воздухом), контролируемого по амплитуде.
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, на которых:
фиг. 1 иллюстрирует схему устройства, реализующего предлагаемый способ калибровки;
фиг. 2 иллюстрирует качественный вид типичной осциллограммы сигнала, получаемого с помощью предлагаемого устройства.
Калибровочное устройство (фиг. 1) состоит из стойки со съемной перекладиной 1, жестко закрепленного на перекладине 1 электромагнитного ударника 2 с бойком 3 и вертикально установленного сосуда 4, заполненного водой до заданного уровня, в нижнюю часть которого завернута заглушка с датчиком давления 10, выводы которого герметично выведены наружу.
Сосуд 4 представляет собой отрезок металлической трубы с приваренным к ней фланцем 5, опирающимся на легко деформируемую (сжимаемую) подушку 6, которая размещается на опорной площадке 7 станины 8. К нижней части площадки прикреплена направляющая гильза 9, внутри которой сосуд 4 может свободно перемещаться в продольном направлении. Движение сосуда 4 внутри гильзы 9 после удара по нему бойка 3 электромагнитного ударника 2 обеспечивается за счет сжатия проложенной между фланцем 5 и опорной площадкой 7 подушки 8, выполненной, например, из полиуретана.
Процесс калибровки с помощью данного устройства происходит следующим образом.
Заполняя сосуд водой, задают значение Рг гидростатической составляющей давления столба жидкости в сосуде, устанавливая, таким образом, диапазон амплитуд испытательного давления (1). Максимальный уровень воды в сосуде не должен создавать возможность ее выплескивания при ударе. Минимальный уровень воды выбирается из условия превышения ее веса над прилагаемым усилием к сосуду.
Скачкообразное изменение давления получают ударом бойка электромагнитного ударника сверху по торцу сосуда с водой. В результате удара сосуд ускоренно движется вниз относительно инерционно неподвижной воды, приводя тем самым к кавитационному разрыву воды, сопровождающемуся интенсивным выделением кавитационных пузырьков, сливающихся в единый воздушный пузырь с давлением менее 2·103 Па, создавая калиброванный по амплитуде скачок давления. Электрический сигнал uк (t) с выхода датчика, амплитуда Uк которого пропорциональна амплитуде Рк скачка давления, передается на регистратор.
Далее через отношение амплитуды Uк электрического сигнала uк(t), зарегистрированного регистратором, к амплитуде калиброванного скачка давления Рк производится расчет чувствительности датчика давления
Figure 00000002
и сравнение ее с паспортными данными.
Предлагаемые способ и устройство были апробированы при калибровке датчиков давления типа ДСЛ20-6. Амплитуда Uк зарегистрированного электрического сигнала на его выходе, типичная форма которого показана в качестве примера на осциллограмме (фиг. 2), соответствует перепаду давления, действующему на датчик, Рк=1,1·105 Па.
Таким образом, за счет единичного удара обеспечивается сокращение времени на проведение градуировочных испытаний, на порядок повышается уровень калиброванного (образцового) по амплитуде скачка давления до атмосферного давления (105 Па) и более, что исключает методическую погрешность и в целом приводит к расширению метрологических возможностей предлагаемых способа и устройства.

Claims (2)

1. Способ калибровки датчиков динамического давления, включающий получение калиброванного по амплитуде скачка давления Рк внутри сосуда с водой, измерение амплитуды Uк сигнала на выходе датчика динамического давления, расположенного на дне сосуда, и последующее определение его чувствительности как отношения rд=Uкк, отличающийся тем, что калиброванный по амплитуде скачок давления получают при продольном ударе сверху с силой, соответствующей ускорению а>9,8 м/с2, по торцу сосуда с водой, установленного вертикально с возможностью свободного перемещения в продольном направлении, в результате которого у дна сосуда возникает кавитационный разрыв водной среды, вызванный ускоренным смещением стенок сосуда относительно инерционно неподвижной воды.
2. Устройство для калибровки датчиков динамического давления, содержащее стойку, сосуд с водой, в нижнюю часть которого завернута заглушка с датчиком динамического давления, отличающееся тем, что для создания калиброванного по амплитуде скачка давления на стойке, снабженной съемной перекладиной, жестко закреплен электромагнитный ударник, при этом сосуд с водой, установленный вертикально и опирающийся с помощью фланца на легко деформируемую (сжимаемую) подушку (например, из полиуретана), размещенную на опорной площадке станины, жестко связанной со стойкой, в результате продольного удара сверху по его торцу бойком электромагнитного ударника может перемещаться в продольном направлении внутри направляющей гильзы, приваренной к нижней части станины.
RU2014128136/28A 2014-07-09 2014-07-09 Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления RU2573671C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128136/28A RU2573671C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128136/28A RU2573671C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2573671C1 true RU2573671C1 (ru) 2016-01-27

Family

ID=55236960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128136/28A RU2573671C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573671C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169303U1 (ru) * 2016-09-19 2017-03-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" Устройство для калибровки датчиков динамического давления
CN115371880A (zh) * 2022-07-28 2022-11-22 西北核技术研究所 一种薄膜式压力传感器动态标定装置及其使用方法
CN115931215A (zh) * 2022-11-18 2023-04-07 航天东方红卫星有限公司 一种基于动态补偿的压力传感器标定系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4506539A (en) * 1983-01-14 1985-03-26 Thiokol Corporation Dynamic pressure comparator
SU1415088A1 (ru) * 1986-05-11 1988-08-07 Войсковая часть 70170 Способ динамической градуировки датчиков давлени
RU102797U1 (ru) * 2010-07-19 2011-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУ "ГосНИИПП") Устройство для динамической градуировки датчиков давления
RU2480725C2 (ru) * 2010-07-19 2013-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУП "ГосНИИПП") Способ динамической градуировки датчиков давления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4506539A (en) * 1983-01-14 1985-03-26 Thiokol Corporation Dynamic pressure comparator
SU1415088A1 (ru) * 1986-05-11 1988-08-07 Войсковая часть 70170 Способ динамической градуировки датчиков давлени
RU102797U1 (ru) * 2010-07-19 2011-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУ "ГосНИИПП") Устройство для динамической градуировки датчиков давления
RU2480725C2 (ru) * 2010-07-19 2013-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУП "ГосНИИПП") Способ динамической градуировки датчиков давления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169303U1 (ru) * 2016-09-19 2017-03-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" Устройство для калибровки датчиков динамического давления
CN115371880A (zh) * 2022-07-28 2022-11-22 西北核技术研究所 一种薄膜式压力传感器动态标定装置及其使用方法
CN115931215A (zh) * 2022-11-18 2023-04-07 航天东方红卫星有限公司 一种基于动态补偿的压力传感器标定系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2573671C1 (ru) Способ и устройство для калибровки датчиков динамического давления
RU2480725C2 (ru) Способ динамической градуировки датчиков давления
CN114450562A (zh) 用于确定材料柱的竖直液位或密度的设备
CN103217358B (zh) 一种同时获取储层岩石低频弹性性质与密度的方法及系统
RU169303U1 (ru) Устройство для калибровки датчиков динамического давления
RU102797U1 (ru) Устройство для динамической градуировки датчиков давления
KR101732151B1 (ko) 가스 스프링 시스템을 이용한 저중력 환경하의 액체 잔량 측정 장치
CN107063854B (zh) 一种用于测量三轴试验体变的装置
SU972288A1 (ru) Устройство дл калибровки датчиков импульсного давлени
RU2568956C1 (ru) Способ калибровки датчика углового ускорения
Malarkodi et al. Design considerations and establishment of a low frequency hydrophone calibration setup using the principle of vibrating water column
Razzak et al. Dynamic pressure calibration
US2789192A (en) Vibrometers
RU104719U1 (ru) Виброзонд для измерения физических свойств жидких сред
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
SU1144013A1 (ru) Способ динамической градуировки датчиков давлени
RU2292026C1 (ru) Способ определения динамических характеристик механической системы
RU158238U1 (ru) Устройство для определения значения частоты установочного резонанса пьезоэлектрического вибропреобразователя
CN104006746A (zh) 一种基于自由落体的位移测量方法及装置
CN111829911B (zh) 浮筑地面填充找平层的性能测定装置
RU2762782C1 (ru) Способ испытаний объектов на удар
RU2017122276A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
SU932654A2 (ru) Способ абсолютной градуировки гидрофонов в камерах,управл емых упруго-массовым импедансом
RU2705926C1 (ru) Комплекс для измерения абсолютного значения ускорения силы тяжести на подвижном основании
Schreier et al. A new generation of sloshing pressure sensors

Legal Events

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

Effective date: 20190710