RU2749873C1 - Пьезоэлектрический стенд - Google Patents

Пьезоэлектрический стенд Download PDF

Info

Publication number
RU2749873C1
RU2749873C1 RU2020137889A RU2020137889A RU2749873C1 RU 2749873 C1 RU2749873 C1 RU 2749873C1 RU 2020137889 A RU2020137889 A RU 2020137889A RU 2020137889 A RU2020137889 A RU 2020137889A RU 2749873 C1 RU2749873 C1 RU 2749873C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
base
piezoelectric
piezoelectric elements
glued
Prior art date
Application number
RU2020137889A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евгеньевич Иванов
Анатолий Алексеевич Селищев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ")
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ")
Priority to RU2020137889A priority Critical patent/RU2749873C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749873C1 publication Critical patent/RU2749873C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для возбуждения механических колебаний, которые могут быть использованы как вибрационные стенды при измерениях характеристик акселерометров или при оценках влияния вибраций на конкретное изделие. Сущность изобретения заключается в том, что пьезоэлектрический стенд содержит основание, платформу и пьезоэлементы, при этом пьезоэлементы выполнены плоскими шириной b, длинойl, толщиной t и наклеены на подложку шириной b, толщиной t, длиной (1…1,5)l, N склеенных пьезоэлементов расположены симметрично относительно оси платформы, при этом один конец каждого склеенного элемента жестко закреплен на основании, а второй закреплен эластичным компаундом на платформе, кроме того, размеры пьезоэлементов, массы основания М, платформы m удовлетворяют заданному условию. Технический результат: обеспечение возможности устранения необходимости регулировки платформы и основания на каждой частоте и исключение погрешностей, обусловленных этой регулировкой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике, а именно, к устройствам, возбуждающим механические колебания, которые могут быть использованы как вибрационные стенды при измерениях характеристик акселерометров или при оценках влияния вибраций на конкретное изделие.
Известны конструкции пьезоэлектрических вибростендов (авторское свидетельство СССР №773966 кл. G01Р 21/00, 1969; авторское свидетельство СССР №726455 G01М 7/00, 1977), состоящие из основания, платформы и набора пьезоэлементов между ними. Резонансные частоты существующих пьезоэлектрических вибростендов находятся в пределах десятков кГц, при этом амплитуда смещения платформы на частотах ω много меньших резонансной частоты ωР, пропорциональна амплитуде приложенного переменного напряжения u, а соответственно, ускорение платформы пропорционально величине u⋅ω2. Измерение частотной зависимости коэффициента преобразования акселерометра проводят при постоянной амплитуде ускорения, поэтому при использовании пьезоэлектрических стендов необходимо поддерживать постоянство величины u⋅ω2, что усложняет измерения и вносит дополнительные погрешности регулирования этой величины при изменении частоты.
Наиболее близким к предлагаемому решению является конструкция прототипа (см. книгу Ю.А. Иориша «Виброметрия» М. Машиностроение, 1963, стр. 635). В ней основание и платформа соединены между собой набором кольцевых пьезоэлементов, составленных друг за другом последовательно, при этом верхнее кольцо жестко закреплено на платформе, а нижнее на основании.
Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее изобретение заключается в создании пьезоэлектрического стенда, упрощающего измерение частотных характеристик и исключающего дополнительные погрешности регулирования и поддерживания постоянства величины u⋅ω2.
Техническим результатом изобретения является то, что платформа и основание предлагаемого стенда колеблются с постоянными независящими от частоты ускорениями, поэтому устраняется необходимость их регулировки на каждой частоте, как в прототипе, исключаются погрешности обусловленные этой регулировкой, существенно, упрощаются и ускоряются измерения частотных характеристик акселерометров.
Сущность изобретения состоит в том, что в пьезостенде, содержащем основание и платформу, последние соединены между собой N биморфными элементами, включенными механически параллельно, расположенными симметрично относительно оси платформы, каждый из которых состоит из плоского пьезоэлемента длиной l, шириной b, толщиной t, наклеенного на подложку размерами b, t, (1÷1,5)l, один конец биморфного элемента закреплен жестко на основании, второй закреплен мягко, посредством эластичного компаунда на платформе, а размеры пьезоэлемента, масса основания М и масса платформы удовлетворяют условию:
Figure 00000001
где Е - модуль Юнга пьезокерамики;
М - масса основания;
m - масса платформы;
N - число биморфных элементов;
l, b, t - длина, ширина, толщина пьезоэлемента соответственно.
На низких частотах предлагаемый пьезостенд представляет две сосредоточенные массы m и М, связанные между собой пружиной жесткостью К, в качестве которой выступает совокупная жесткость N - биморфных элементов. Учитывая мягкое крепление биморфных элементов к платформе, два биморфных элемента расположенных вдоль одной линии можно рассматривать как балку, нагруженную в центре массой М, и опертую на свободные концы. При этих допущениях получено выражение, связывающее основные параметры пьезостенда с его резонансной частотой. На частотах выше 3 ωр ускорения масс m и М с погрешностью в пределах 10%, снижающейся с повышением частоты, можно считать постоянным. Амплитуда ускорений платформы и основания обратно пропорциональны их массам, поэтому в качестве платформы крепления акселерометра может быть использована любая из них.
На фиг. 1 представлена конструктивная схема пьезостенда включающая основание 1, платформу 2, пару соосных биморфных элементов состоящих из пьезоэлементов 3, наклеенных на подложку 4. Биморфные элементы жестко закреплены одним концом на основании 1, и мягко на платформе 2 посредством эластичного компаунда 5. Подложка может быть выполнена из металла или упругого диэлектрика.
Осуществление изобретения проводилось на макетном образце с массой платформы m≅0,4 кг, массой основания М≅2 кг. Использовалось четыре биморфных элемента с размерами пьезокерамики длина l=30 мм, ширина b=4 мм, толщина t=0,3 мм и длиной подложки 40 мм. Резонансная частота пьезостенда составила ~14 Гц, при этом амплитуда виброускорения основания была порядка
Figure 00000002
и в диапазоне частот (0,03…1) кГц практически не зависела от частоты. В качестве эластичного компаунда использовался виксинт К-68. При измерениях акселерометр устанавливался на основание, которое изолировалось от опоры резиновыми амортизаторами.

Claims (7)

  1. Пьезоэлектрический стенд, содержащий основание, платформу и пьезоэлементы, отличающийся тем, что пьезоэлементы выполнены плоскими шириной b, длиной l, толщиной t и наклеены на подложку шириной b, толщиной t, длиной (1…1,5)l, N склеенных пьезоэлементов расположены симметрично относительно оси платформы, при этом один конец каждого склеенного элемента жестко закреплен на основании, а второй закреплен эластичным компаундом на платформе, кроме того, размеры пьезоэлементов, массы основания М, платформы m удовлетворяют условию:
  2. Figure 00000003
  3. где N - число склеенных пьезоэлементов;
  4. Е - модуль Юнга пьезокерамики;
  5. М - масса основания;
  6. m - масса платформы;
  7. l, b, t - длина, ширина, толщина пьезоэлемента соответственно.
RU2020137889A 2020-11-17 2020-11-17 Пьезоэлектрический стенд RU2749873C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137889A RU2749873C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Пьезоэлектрический стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137889A RU2749873C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Пьезоэлектрический стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749873C1 true RU2749873C1 (ru) 2021-06-17

Family

ID=76377541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020137889A RU2749873C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Пьезоэлектрический стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749873C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791859C1 (ru) * 2022-02-14 2023-03-14 Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") Пьезоэлектрический стенд для измерения параметров сейсмоприёмников, встроенных в изделие сложной формы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU726455A1 (ru) * 1977-08-29 1980-04-05 Минский радиотехнический институт Пьезоэлектрический вибростенд
SU939987A1 (ru) * 1980-11-05 1982-06-30 Предприятие П/Я В-2942 Пьезоэлектрический вибростенд
SU1747977A1 (ru) * 1989-12-14 1992-07-15 Особое Конструкторско-Технологическое Бюро "Пьезоприбор" При Ростовском Университете Пьезоэлектрический вибростенд
CN102221401A (zh) * 2011-04-15 2011-10-19 易孟良 一种振动试验台和一种振动传感器的测试方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU726455A1 (ru) * 1977-08-29 1980-04-05 Минский радиотехнический институт Пьезоэлектрический вибростенд
SU939987A1 (ru) * 1980-11-05 1982-06-30 Предприятие П/Я В-2942 Пьезоэлектрический вибростенд
SU1747977A1 (ru) * 1989-12-14 1992-07-15 Особое Конструкторско-Технологическое Бюро "Пьезоприбор" При Ростовском Университете Пьезоэлектрический вибростенд
CN102221401A (zh) * 2011-04-15 2011-10-19 易孟良 一种振动试验台和一种振动传感器的测试方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Yu.A. Iorisha, Vibrometry, M. Mechanical Engineering, 1963, p. 635. *
Ю.А. Иориша, Виброметрия, М. Машиностроение, 1963, стр. 635. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791859C1 (ru) * 2022-02-14 2023-03-14 Акционерное общество "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") Пьезоэлектрический стенд для измерения параметров сейсмоприёмников, встроенных в изделие сложной формы
RU220689U1 (ru) * 2023-05-15 2023-09-28 Акционерное Общество "Завод ПРОТОН" Пьезоэлектрический вибростенд для проведения усталостных испытаний лопаток газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5519669B2 (ja) 高分解能のデジタル地震及び重力センサ及び方法
US2513340A (en) Angular velocity responsive apparatus
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2749873C1 (ru) Пьезоэлектрический стенд
JP3314187B2 (ja) 慣性質量測定器の力補償器
RU2605503C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
US2873426A (en) Calibrating system for accelerometers
US3262308A (en) Vibrating table structure
RU2643193C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU137619U1 (ru) Частотный микромеханический акселерометр
RU2561006C1 (ru) Микромеханический вибрационный гироскоп
RU158238U1 (ru) Устройство для определения значения частоты установочного резонанса пьезоэлектрического вибропреобразователя
US2523341A (en) Vibrating device
RU2019135414A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2722337C1 (ru) Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов
RU2730555C1 (ru) Установка для механических испытаний образцов листовых материалов на усталость при изгибе
RU147055U1 (ru) Резонансный микромеханический акселерометр
RU2019144918A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2657351C1 (ru) Микроэлектромеханический первичный преобразователь ускорения
Jones et al. Calibration of vibration pickups at large amplitudes
RU2593646C1 (ru) Способ определения значения частоты установочного резонанса пьезоэлектрического вибропреобразователя и устройство для его осуществления
SU640213A1 (ru) Датчик ускорени с частотным выходом
SU1587344A1 (ru) Трехкомпонентный вибропреобразователь
SU871076A1 (ru) Датчик ускорени с частотным выходом