RU2714530C1 - Ультразвуковой способ измерения угловой скорости - Google Patents

Ультразвуковой способ измерения угловой скорости Download PDF

Info

Publication number
RU2714530C1
RU2714530C1 RU2019111321A RU2019111321A RU2714530C1 RU 2714530 C1 RU2714530 C1 RU 2714530C1 RU 2019111321 A RU2019111321 A RU 2019111321A RU 2019111321 A RU2019111321 A RU 2019111321A RU 2714530 C1 RU2714530 C1 RU 2714530C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wave
angular velocity
linearly polarized
rotation
waves
Prior art date
Application number
RU2019111321A
Other languages
English (en)
Inventor
Ясемин Дурукан
Александр Николаевич Перегудов
Михаил Михайлович Шевелько
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
Priority to RU2019111321A priority Critical patent/RU2714530C1/ru
Priority to EA201900509A priority patent/EA036988B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714530C1 publication Critical patent/RU2714530C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Использование: для измерения угловой скорости. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют возбуждение и прием объемной акустической волны, прошедшей через измеряемый объект, выполненный из изотропного материала, при этом преобразователи размещают на измеряемом объекте и излучают линейно поляризованную волну, а принимают вид линейно поляризованной волны, не совпадающий с излученной, и по амплитуде принятой волны определяют угловую скорость вращения объекта. Технический результат: упрощение измерения угловой скорости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к приборам ориентации, навигации и системам управления подвижными объектами и предназначено для измерения угловой скорости.
Известны способы измерения угловой скорости с помощью объемных акустических волн [патент №2392625 «Способ измерения угловой скорости», опубл. 20.06.2010] и способ [патент №2520949 «Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе», опубл. 27.06.2014].
Способ [патент №2520949 «Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе», опубл. 27.06.2014] отличается тем, что сигналом на входе является волна круговой поляризации, а сигналом на выходе является сдвиговая компонента каждой из волн круговой поляризации. Измерение угловой скорости основано на оценке разности фаз, возникающей из-за различия времен распространения двух объемных акустических волн круговой поляризации. Разность фаз оценивается по принимаемым фазам сдвиговых компонент волн круговой поляризации.
Чувствительный элемент содержит два идентичных твердотельных звукопровода, между которыми размещают пластинчатый пьезоэлектрический излучающий преобразователь волн круговой поляризации. На свободных торцах размещают пластинчатый приемный преобразователь линейно поляризованных сдвиговых волн. Излучающий пьезопреобразователь возбуждает в каждом звукопроводе волну круговой поляризации. Таким образом, две объемные акустические волны круговой поляризации распространяются в звукопроводах вдоль оси, вокруг которой происходит вращение, но в противоположных направлениях. Каждый приемный преобразователь принимает сдвиговую компоненту волны круговой поляризации. Разность фаз между принятыми компонентами пропорциональна скорость вращения.
Однако стоит отметить, что недостатком указанного способа является сложность конструкции преобразователя, а также необходимость наличия двух идентичных звукопроводов.
Способ измерения угловой скорости с помощью объемных акустических волн, [патент №2392625 «Способ измерения угловой скорости», опубл. 20.06.2010], который наиболее близок по реализации к предлагаемому, отличается тем, что сигналом на входе является линейно поляризованная сдвиговая волна, сигналом на выходе является также линейно поляризованная сдвиговая волна, но с вектором поляризации, повернутым на 90° относительно излученной.
Чувствительный элемент содержит твердотельный звукопровод, выполненный из материала, обладающего минимальной скоростью распространения сдвиговых волн, поскольку уровень информативного сигнала обратно пропорционален скорости распространения сдвиговых волн. На плоскопараллельных торцах звукопровода размещают пластинчатые пьезоэлектрические излучающие и приемные преобразователи. Излучающий пьезопреобразователь возбуждает в звукопроводе линейно поляризованную сдвиговую волну. Приемный преобразователь линейно поляризованной сдвиговой волны имеет угол поляризации близким к 90° относительно излучаемой сдвиговой волны. Таким образом, приемный преобразователь принимает ортогональные компоненты сдвиговой поляризации, возникающие в излученной волне по мере распространения в звукопроводе в условиях вращения. Достоинством способа является устойчивость к механическим нагрузкам.
Недостатками способа являются необходимость размещения преобразователей на звукопроводе и необходимость точной юстировки осей поляризации излучающего и приемного пьезопреобразователей.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа измерения угловой скорости, отличающегося простой реализацией.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе измерения угловой скорости, так же, как и в известном излучают линейно поляризованную волну, но в отличие от известного, в предлагаемом способе принимают вид линейно поляризованной волны, не совпадающий с излученной.
Техническим результатом является упрощение способа измерения угловой скорости.
Технический результат достигается за счет того, что преобразователи размещают на объекте измерения, чья угловая скорость которого надлежит измерению, и за счет того, что не требуется юстировка осей поляризации преобразователей.
Пьезопреобразователь излучает объемную линейно поляризованную волну, которая распространяется перпендикулярно оси вращения среды распространения. В условиях вращения излученная линейно поляризованная волна, например, сдвиговая, представляет собой две волны эллиптической поляризации. Частицы в этих волнах колеблются вдоль двух осей, ортогональных оси вращения, а волны распространяются с разными скоростями. Таким образом, в условиях вращения, приемный пьезопреобразователь принимает продольную компоненту вектора поляризации.
Сущность способа измерения угловой скорости вращения объекта поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 представлено графическое пояснение схемы реализации способа измерение
на фиг. 2 схематически изображены траектории движения частиц в распространяющихся волнах.
Рассмотрим более подробно последовательность действий предлагаемого способа. На фиг. 1 показаны излучающий пластинчатый пьезопреобразователь 1, и приемный пластинчатый пьезопреобразователь 2, которые размещают на измерительном объекте 3, вращающийся вокруг оси Y. Пьезопреобразователь 1 излучает линейно поляризованную волну, например, сдвиговую, которая в условиях вращения объекта вокруг оси Y, представляет собой совокупность двух волн эллиптической поляризации. Пьезопреобразователь продольной поляризации 2 при наличии вращения принимает продольную компоненту волн эллиптической поляризации, которая пропорциональна скорости вращения объекта 3. При отсутствии вращения принимаемый сигнал на приемном пьезопреобразователе 2 отсутствует.
Для проведения измерения угловой скорости вращения преобразователи размещают на конструктивных частях объекта. В качестве элементов конструкции могут использоваться ребра жесткости из изотропных материалов, например, металлов, имеющих доступные для размещения преобразователей плоскопараллельные торцы. Таким образом, для определения угловой скорости указанным способом не требуется размещения дополнительного звукопровода.
Фиг. 2 демонстрирует траектории движения частиц в волнах, распространяющихся вдоль оси X, в случае вращения измерительного объекта вокруг оси Y. Излученная при таких условиях линейно поляризованная сдвиговая волна с вектором смещения вдоль оси Z раскладывается на две волны эллиптической поляризации, которые распространяются с различными скоростями квазипродольной волны V1 и квазипоперечной волны V2.
Figure 00000001
где ρ - плотность материала объекта; λ и μ - постоянные Ламе, W=Ω/2πƒ относительная частота вращения объекта, Ω - скорость вращения объекта, ƒ - линейная частота ультразвуковых колебаний.
В этих волнах смещения частиц происходят не только вдоль оси Z (сдвиговая компонента), но и вдоль оси X (продольная компонента). Таким образом, излученная линейно поляризованная волна является совокупностью двух волн эллиптической поляризации, смещения в которых происходят вдоль оси Z и вдоль оси X. Отношения осей эллипсов поляризации двух этих волн (p1/p2)1 и (p12)2 пропорциональны Ω:
Figure 00000002
Отношение длин осей эллипса также однозначно зависит при заданной частоте вращения от коэффициента Пуассона v:
Figure 00000003
Величины k1=k2=-4.023 и b1=4.002, b2=2.002 позволяют определить характер движения частиц среды в зависимости от скорости вращения для любого материала по известному коэффициенту Пуассона v.
Определим амплитуду выходного напряжения Uвых1 на приемном пьезопреобразователе, которая пропорциональна скорости вращения, для излучения сдвиговой волны, а приема продольной, по формуле:
Figure 00000004
где: Uвx - напряжение, подаваемое на излучающий преобразователь; Как - коэффициент передачи акустического тракта датчика.
В таблице 1 представлены отношения осей эллипсов поляризации, приведенные к W, а также амплитуды выходного напряжения Uвых1 для различных материалов объекта, для излучения сдвиговой волны, а приема продольной, при Uвх=100 В, Ω=1 об/с, ƒ=0,5 МГц, Как=0 дБ.
Figure 00000005
Определим амплитуду выходного напряжения Uвых2 на приемном пьезопреобразователе, которая пропорциональна скорости вращения, для излучения продольной волны, а приема сдвиговой по формуле:
Figure 00000006
где: Uвх - напряжение, подаваемое на излучающий преобразователь; Как - коэффициент передачи акустического тракта датчика.
В таблице 2 представлены отношения осей эллипсов поляризации, приведенные к W, а также амплитуды выходного напряжения Uвых2 для излучения продольной волны, а приема сдвиговой, для различных материалов объекта, при Uвх=100 В, Ω=1 об/с, ƒ ƒ=0,5 МГц, Как=0 дБ.
Figure 00000007
Как видно из таблиц 1 и 2, амплитуда выходного сигнала, при излучении сдвиговой волны, а приеме продольной, больше, чем при излучении продольной, а приеме сдвиговой.
Таким образом, угловая скорость при излучении сдвиговой волны, а приеме продольной определяется следующим соотношением:
Figure 00000008
Угловая скорость при излучении продольной волны, а приеме сдвиговой определяется аналогичным соотношением:
Figure 00000009
Техническим результатом является упрощение способа измерения угловой скорости.
Технический результат достигается за счет того, что преобразователи размещают на объекте измерения, чья угловая скорость надлежит измерению, и за счет того, что не требуется юстировка осей поляризации преобразователей.
Была экспериментально подтверждена возможность использования такого способа для измерения скорости вращения на конструкции, в которой излучают объемную акустическую линейно поляризованную сдвиговую волну, а принимают линейно поляризованную продольную волну, которая появляется при вращении перпендикулярно направлению распространения. Для изготовления макета использовались пластинчатые пьезопреобразователи из пьезокерамики ЦТС-19 и измеряемый объект, выполненный из плавленого кварца, в виде цилиндра. Были получены качественные результаты зависимости информативного параметра от скорости вращения, подтверждающие их линейную связь, как для излучения линейно поляризованной сдвиговой волны, а приема продольной, так и для излучения линейно поляризованной продольной волны, а приема сдвиговой волны.
Описание изобретения свидетельствует о том, что предложен новый способ измерения угловой скорости, основанный на особенностях распространения объемных акустических волн, когда ось вращения объекта ортогональна направлению распространения волны. Достигнут технический результат - упрощение способа измерения угловой скорости.

Claims (1)

  1. Ультразвуковой способ измерения угловой скорости путем возбуждения и приема объемной акустической волны, прошедшей через измеряемый объект, выполненный из изотропного материала, отличающийся тем, что преобразователи размещают на измеряемом объекте и излучают линейно поляризованную волну, а принимают вид линейно поляризованной волны, не совпадающий с излученной, и по амплитуде принятой волны определяют угловую скорость вращения объекта.
RU2019111321A 2019-04-15 2019-04-15 Ультразвуковой способ измерения угловой скорости RU2714530C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111321A RU2714530C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Ультразвуковой способ измерения угловой скорости
EA201900509A EA036988B1 (ru) 2019-04-15 2019-11-05 Ультразвуковой способ измерения угловой скорости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111321A RU2714530C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Ультразвуковой способ измерения угловой скорости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714530C1 true RU2714530C1 (ru) 2020-02-18

Family

ID=69625859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019111321A RU2714530C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Ультразвуковой способ измерения угловой скорости

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA036988B1 (ru)
RU (1) RU2714530C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114563589A (zh) * 2022-03-04 2022-05-31 北京女娲补天科技信息技术有限公司 一种基于声音的指向性测量物体转动角速度的方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1682910A1 (ru) * 1989-01-27 1991-10-07 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ контрол упругих посто нных сред
WO2008000310A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Infineon Technologies Ag Apparatus and method for detecting a rotation
RU2392625C1 (ru) * 2009-05-18 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Способ измерения угловой скорости
RU2426131C1 (ru) * 2010-02-15 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Способ и устройство для измерения угловой скорости
RU2460078C1 (ru) * 2011-04-18 2012-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" Способ измерения угловой скорости
RU2529824C2 (ru) * 2012-11-29 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Пьезоэлектрический преобразователь

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3905235A (en) * 1973-12-03 1975-09-16 Us Navy Acoustic device for measuring rotation rates
RU2520949C1 (ru) * 2012-12-07 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1682910A1 (ru) * 1989-01-27 1991-10-07 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ контрол упругих посто нных сред
WO2008000310A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Infineon Technologies Ag Apparatus and method for detecting a rotation
RU2392625C1 (ru) * 2009-05-18 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Способ измерения угловой скорости
RU2426131C1 (ru) * 2010-02-15 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Способ и устройство для измерения угловой скорости
RU2460078C1 (ru) * 2011-04-18 2012-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" Способ измерения угловой скорости
RU2529824C2 (ru) * 2012-11-29 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Пьезоэлектрический преобразователь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114563589A (zh) * 2022-03-04 2022-05-31 北京女娲补天科技信息技术有限公司 一种基于声音的指向性测量物体转动角速度的方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EA036988B1 (ru) 2021-01-25
EA201900509A1 (ru) 2020-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110199179B (zh) 用于检测通流参量的超声波流量计和方法
US9297678B2 (en) Acoustic flow rate meter having a high frequency induction coil mounted directly on the piping without an acoustic coupling
CN110383014B (zh) 用于测量管道中流体的流速的设备和方法
US6420816B2 (en) Method for exciting lamb waves in a plate, in particular a container wall, and an apparatus for carrying out the method and for receiving the excited lamb waves
CN109813381B (zh) 用于确定测量体积中的压力的测量装置
RU2714530C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения угловой скорости
JP2018529973A (ja) 超音波フローメータ
RU2392625C1 (ru) Способ измерения угловой скорости
RU2426131C1 (ru) Способ и устройство для измерения угловой скорости
JP2008267848A (ja) 超音波流量計
JP2009109299A (ja) 流量測定装置
JP6149250B2 (ja) 超音波流量計
JP4704447B2 (ja) 音響整合体、超音波送受波器および超音波流量計
RU2460078C1 (ru) Способ измерения угловой скорости
RU2397445C1 (ru) Чувствительный элемент гироскопа
RU2520949C1 (ru) Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе
RU2529824C2 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь
RU2583167C1 (ru) Способ измерения расхода газа в трубопроводах и устройство для его осуществления
Remenieras et al. Non intrusive measurements of the acoustic pressure and velocity fluctuations of fluids flowing in pipes
JP2004340622A (ja) 管状もしくは溝状の流路を移動する流体の流量の測定方法
RU2814451C1 (ru) Двумодовый электроакустический преобразователь
RU2777296C1 (ru) Чувствительный элемент гироскопа
JP3680635B2 (ja) 超音波センサ、超音波センシング装置および超音波流量計
RU172144U1 (ru) Вихреакустический расходомер
RU2426132C1 (ru) Способ и устройство для измерения угловой скорости