RU25933U1 - Акустический датчик линейных перемещений - Google Patents

Акустический датчик линейных перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU25933U1
RU25933U1 RU2002115301/20U RU2002115301U RU25933U1 RU 25933 U1 RU25933 U1 RU 25933U1 RU 2002115301/20 U RU2002115301/20 U RU 2002115301/20U RU 2002115301 U RU2002115301 U RU 2002115301U RU 25933 U1 RU25933 U1 RU 25933U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
tube
thermistor
receiver
source
Prior art date
Application number
RU2002115301/20U
Other languages
English (en)
Inventor
сов Л.В. Ил
Л.В. Илясов
Тарик Юнес
Original Assignee
Тверской государственный технический университет
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 Тверской государственный технический университет filed Critical Тверской государственный технический университет
Priority to RU2002115301/20U priority Critical patent/RU25933U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU25933U1 publication Critical patent/RU25933U1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Description

АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЛИИЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Полезная модель относится к измерительной технике, а именно, к средствам измерению перемещения объекта контроля.
Известен датчик линейных перемещений ( Боднер В.А., Алферов А.В. Измерительный приборы М.: Издательство стандартов , 1986, с 100), содержащий источник и приемник акустических колебаний, аппаратуру для возбуждения колебаний, усилитель сигнала приемника и аппаратуру для измерений интервалов времени. Измерение линейных перемещений объекта контроля с помощью этого датчика осуществляется по интервалу времени распространения акустических колебаний между источником и приемником, один из которых жестко соединен с объекта контроля.
Недостатком такого датчика является необходимость закрепления источником или приемником на объекте контроля.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является акустический датчик линейных перемещений (Агейкин Д.И и другие. Датчики контроля и регулирования М.: Машиностроение 1965 с. 248), содержащий источник акустических колебаний, подключенный к генератору электрических колебаний, приёмник акустических колебаний и устройство преобразования сигнала приёмника. Измерение линейных перемещений объекта контроля с помощью такого датчика осуществляется по интервалу времени, за который акустические колебания, распространяются от источника акустических колебаний к объекту контроля, достигают плоскости этого объекта, отражающего от нее, а затем поступают в приемник акустических колебаний.
G01C22/02
Недостатком такого датчика является частотный выходной сигнал, для ввода которого в систему унравления необходимо дополнительный преобразователь.
Задачей предлагаемой модели является упрощение ввода сигнала измерительной информации в системы автоматического управления.
Технический результат - создание простого акустического датчика линейных перемещений с аналоговым выходным сигналом.
Технический результат достигается тем что, акустический датчик линейных перемещений, содержащий источник акустических колебаний, подключенный к генератору электрических колебаний, приемник акустических колебаний и устройство преобразования сигнала приемника, дополнительно содержит волновод в виде трубки и герметичную камеру, во внутренней полости которой, заполненной воздухом, размещен корректирующий терморезистор, причем источник акустических колебаний размещен в одном торце трубке, второй торец этой трубки обращен в сторону объекта контроля, а ось трубки перпендикулярна плоскости этого объекта, при этом приемник акустических колебаний выполнен в виде терморезистора и размещен на оси трубки между её торцами, а устройство преобразования выполнено в виде неуравновещенного электрического моста, в смежные плечи которого включены терморезистор и корректирующий резистор.
Такая конструкция акустического датчика обеспечивает возможность измерений линейных перемещений полученной измерительной информации в аналоговой форме за счёт возникновения на участке между перемещающейся плоскости объекта контроля и источником акустических колебаний стоячей акустической волны и изменения теплового режима терморезистора, размещенного в стоячей волне, происходящего при перемещении объекта контроля относительно торца трубки, обращеншуРо в сторону этого объекта.
i iV/lV/
По сравнению с прототипом заявляемая конструкции имеет отличительную особенность в количестве входящих элементов, а также их конструктивном исполнении и взаимном расположении.
Акустический датчик линейных перемещений поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема датчика линейных перемещений; на фиг.2 статические характеристики акустического датчика линейных перемещений.
Акустический датчик линейных перемещений, содержит источник акустических колебаний 1, подключенный к генератору электрических колебаний 2. Приемник акустических колебаний 3 связан с устройством преобразования сигнала приемника 4 и расположен внутри волновода 5, выполненного в виде трубки. Приемник 4 связан с герметичной камерой 6, внутренняя полость которой заполнена воздухом и внутри ее размещен корректирующий терморезистор 7. Источник акустических колебаний 1 размещен в торце 8 волновода 5, а второй торец 9 - обращен в сторону объекта контроля 10. Ось 11 волновода 5 перпендикулярна плоскости этого объекта 10. Приемник акустических колебаний 3 выполнен в виде терморезистора и размещен на оси волновода 5 между её торцами 8 и 9, а устройство преобразования 4 выполнено в виде неуравновешенного электрического моста, в смежные плечи которого включены терморезистор 3 и корректирующий резистор 7. В неуравновешенный мост вьсиючены постоянные резисторы RI, R2 и переменный резистор RQ. К питающим диагоналям b-d неуравновешенного моста подключен источник стабилизаторного напряжения 12, а к измерительным диагоналям а-с подключен автоматического потенциометра 13.
Работа акустического датчика линейных перемещений осуществляется следующим образом. При измерении трубку 5 размещают перпендикулярно плоскости объекта 10 так, что его торец 9 обращен к этой плоскости. Источник акустических колебаний 1 под действием выходного сигнала генератора электрических колебаний 2 создает в волноводе 5 акустические гармонические колебания, которые отражаются от плоскости объекта 10,
возвращаются в волновод 5, где складываются с колебаниями, исходящими от источника 1. В результате в волноводе 5 возникает стоячая акустическая волна. При некотором начальном расстоянии 5 (фиг. 1) между торцом 9 волновода 5 устанавливается постоянный тепловой режим работы терморезистора 3, а с помощью резистора RO установленный нулевой сигнал на измерительной диагонали а-с неуравновешенного моста 4. Когда объект контроля 10 перемещается вдоль оси 11, изменяется расстояние между торцом 9 и объектом 10. При этом положение стоячей акустической волны в волноводе 5 изменяется, а это изменяет тепловой режим работы терморезистора 3, что связано со сложными процессам изменения скорости молекул газа и поглощение им энергии (Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике М.: Иностр. Лит., 1956, c.). В результате изменяется температура терморезистора 3 и его электрическое сопротивление, что вызывает разбаланс неуравновешенного электрического моста 4, который измеряется потенциометром 13 и служат мерой линейного перемещения.
Корректирующий терморезистор 7, включенный в смежное плечо моста 4, позволяет исключить влияние изменения окружающий температуры на результат измерений линейных перемещений.
В испытанном макете датчика линейных перемещения с его помощью измерялись перемещения в диапазоне 0-ь15 мм.
Как видно из фиг.2 статическая характеристика акустического датчика линейных перемещений в диапазоне от 5 мм до 15-мм является практической линейной.
Преимуществом данного технического решения является:
-простота реализации;
-аналоговый выходной сигнал;
Ijs.

Claims (1)

  1. Акустический датчик линейных перемещений, содержащий источник акустических колебаний, подключенный к генератору электрических колебаний, приемник акустических колебаний и устройство преобразования сигнала приемника, отличающийся тем, что датчик дополнительно содержит волновод в виде трубки и герметичную камеру, во внутренней полости которой, заполненной воздухом, размещен корректирующий терморезистор, причем источник акустических колебаний размещен в одном торце трубки, второй торец этой трубки обращен в сторону объекта контроля, ось трубки перпендикулярна плоскости этого объекта, при этом приемник акустических колебаний выполнен в виде терморезистора и размещен на оси трубки между ее торцами, а устройство преобразования выполнено в виде неуравновешенного электрического моста, в смежные плечи которого включены терморезистор и корректирующий резистор.
    Figure 00000001
RU2002115301/20U 2002-06-07 2002-06-07 Акустический датчик линейных перемещений RU25933U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115301/20U RU25933U1 (ru) 2002-06-07 2002-06-07 Акустический датчик линейных перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115301/20U RU25933U1 (ru) 2002-06-07 2002-06-07 Акустический датчик линейных перемещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU25933U1 true RU25933U1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=35365225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002115301/20U RU25933U1 (ru) 2002-06-07 2002-06-07 Акустический датчик линейных перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU25933U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4491009A (en) Electronic circuit for vibrating tube densimeter
DE60009065D1 (de) Messgerät mit schwingendem rohr
RU25933U1 (ru) Акустический датчик линейных перемещений
Huelsz et al. Temperature measurements inside the oscillatory boundary layer produced by acoustic waves
JP3877591B2 (ja) 充填物検知方法及び装置
RU2165598C1 (ru) Ультразвуковой газовый расходомер-счетчик
CN209103633U (zh) 一种温度对声速影响模拟实验的教学装置
RU2662948C1 (ru) Необремененный вибровискозиметрический датчик
SU901894A1 (ru) Устройство дл измерени скорости и коэффициента затухани ультразвука
RU1796941C (ru) Устройство дл определени температурной характеристики приемников переменного давлени
RU94025670A (ru) Способ контроля состава газовой смеси и жидких сред
RU62710U1 (ru) Вибрационный датчик
RU1140571C (ru) Способ измерения мощности низкочастотного гидроакустического излучателя с внутренней воздушной полостью
Esmaili et al. Differential Pressure-Based Densitometer in Dynamic Condition
RU2331076C1 (ru) Вибрационный датчик
SU587369A1 (ru) Устройство дл определени реологических характеристик жидких сред
RU25939U1 (ru) Акустический датчик температуры
RU103611U1 (ru) Акустический преобразователь линейных перемещений
RU12244U1 (ru) Устройство для измерения скорости звука в газовой среде
SU699381A1 (ru) Устройство дл градуировки датчиков давлени
RU2526586C2 (ru) Способ измерения давления контролируемой среды
Bilynsky et al. Design and implementation of ultrasonic self-oscillating meters of media parameters
SU1112270A1 (ru) Акустический блок дл измерени концентрации газа в двухфазных средах
SU717625A1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь в зкости
RU1772719C (ru) Устройство дл измерени содержани свободного газа в газожидкостной среде

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040608