RU2783958C1 - Датчик перемещения - Google Patents

Датчик перемещения Download PDF

Info

Publication number
RU2783958C1
RU2783958C1 RU2022104584A RU2022104584A RU2783958C1 RU 2783958 C1 RU2783958 C1 RU 2783958C1 RU 2022104584 A RU2022104584 A RU 2022104584A RU 2022104584 A RU2022104584 A RU 2022104584A RU 2783958 C1 RU2783958 C1 RU 2783958C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
string
movable
displacement sensor
movable tip
tip
Prior art date
Application number
RU2022104584A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Гусев
Александр Олегович Кучеренко
Владимир Олегович Маслов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU2783958C1 publication Critical patent/RU2783958C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электрических измерений перемещений в системах мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Датчик перемещения содержит корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, первый подвижный наконечник в виде полого цилиндра, первый преобразователь натяжения струны, под первым рабочим участком струны размещен второй преобразователь. На внутренней образующей цилиндра второго подвижного наконечника расположен третий преобразователь, второй подвижный наконечник в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения. На внутренней образующей второго подвижного наконечника расположен один, а на внутренней образующей первого подвижного наконечника два электромагнита, каждый из которых состоит из катушки, ферромагнитного сердечника с жесткой немагнитной прокладкой, подвижного якоря с жесткой немагнитной прокладкой и пружины, в корпусе датчика выполнена продольная сквозная проточка для пропуска стержня, жестко соединяющего первый подвижный наконечник с подвижным элементом. Технический результат - повышение точности измерения перемещения. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области электрических измерений неэлектрических, в частности перемещений, величин и может использоваться в системах мониторинга технического состояния зданий и сооружений.
Известен датчик перемещений, содержащий корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение и с помощью тяг, связанный с наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндра, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящей посадке, выделяющим внутри цилиндра участок струны постоянной длины. На образующей цилиндра в средней его части расположен преобразователь натяжения струны в электрический сигнал. Под рабочими участками струны, расположенными за пределами цилиндра, размещены два преобразователя измеряемой величины в электрический сигнал, при этом герметизация корпуса осуществлена за счет сильфона (SU №583371, G01В 17/04, G01L 1/10, 05.12.1977).
Основным недостатком данного изобретения является низкая точность измерения, что обусловлено наличием сопротивления движению струны в посадке. Во-первых, при перемещениях посадка меняет силу натяжения струны на всех трех участках струны, чем снижает точность измерения, во-вторых, в процессе эксплуатации ввиду трения уменьшается сечение струны на участке контакта струны с посадкой и тем самым изменяется частота ее колебания, которая является информативным параметром датчика. Кроме того, датчик не позволяет, контролировать максимальное значение измеряемого параметра за весь период эксплуатации датчика.
Известен датчик перемещения, содержащий корпус с измерительным элементом в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение и с помощью тяг, связанный с первым наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндр, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящим посадкам, выделяющим внутри цилиндра участок струны постоянной длины, на образующей цилиндра в средней его части расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, под первым и вторым рабочими участками струны, расположенными за пределами цилиндра первого наконечника, размещены второй и третий преобразователи измеряемой величины в электрический сигнал, причем второй преобразователь закреплен на корпусе датчика перемещения, герметизация корпуса датчика перемещения осуществлена за счет сильфона, датчик перемещения снабжен вторым подвижным наконечником в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения, а третий преобразователь закреплен в полости второго подвижного наконечника, который имеет соосные с основным подвижным наконечником отверстия, в одном из которых имеется скользящая посадка, выделяющая второй рабочий участок струны (RU №2685803, G01L 1/10, 23.04.2019).
Существенным недостатком известного датчика перемещения является низкая точность измерения, что обусловлено наличием сопротивления движению струны в посадках, что изменяет силу натяжения струны на всех трех участках струны, а, следовательно, и снижает точность измерения,
Задачей заявляемого технического решения является создание датчика перемещения, в котором в процессе измерения обеспечивается постоянство напряжения в струне, т.е. при выполнении измерения отсутствует изменение силы натяжения струны на всех трех ее участках, а, следовательно, и повышается точность измерения.
Технический результат достигается тем, что в датчике перемещения, содержащем корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение, первый наконечник, выполненный в виде полого цилиндра, на внутренней образующей цилиндра первого наконечника в средней его части под третьим рабочим участком струны расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, под первым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого наконечника, размещен второй преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал, закрепленный на корпусе датчика перемещения, на внутренней образующей цилиндра второго наконечника под вторым рабочим участком струны расположен третий преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, второй подвижный наконечник выполнен в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения, для проводки кабелей внутри датчика используются соосные отверстия в корпусе, а также в первом и втором наконечниках, герметизация корпуса датчика перемещения осуществлена за счет сильфона, отличающийся тем, что на внутренней образующей второго наконечника расположен один, а на внутренней образующей первого наконечника, два электромагнита, состоящих из катушки, ферромагнитного сердечника с жесткой немагнитной прокладкой, подвижного якоря с жесткой немагнитной прокладкой и пружины, а в корпусе датчика перемещения выполнена продольная сквозная проточка для пропуска стрежня, жестко соединяющего первый подвижный наконечник с подвижным элементом.
На фиг. 1 представлено положение элементов датчика перемещения в момент установки его на объект (момент времени t0), на фиг. 2 представлено положение элементов датчика перемещения при достижении максимально возможного перемещения, на фиг. 3 представлено положение элементов датчика перемещения при текущем значении перемещения, величина которого ниже максимального значения за весь предыдущий период измерения фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6.
Корпус датчика перемещения (1) содержит измерительный элемент (2) в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент (3), воспринимающий перемещение и с помощью стержня (4), связанный с первым подвижным наконечником (5), выполненным в виде полого цилиндра с расположенными на его внутренней образующей первым электромагнитом (6), состоящим из первой электромагнитной катушки (7), первого сердечника (8) с первой жесткой немагнитной прокладкой (9), первого подвижного якоря (10) со второй жесткой немагнитной прокладкой (11) и первой пружины (12) и вторым электромагнитом (13), состоящим из второй электромагнитной катушки (14), второго сердечника (15) с жесткой немагнитной прокладкой (16), второго подвижного якоря (17) с жесткой немагнитной прокладкой (18) и второй пружины (19). Соосно с первым подвижным наконечником (5) расположен второй подвижный наконечник (20), выполненный в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа (21), собачка (22) и прижимная пружина (23) которого закреплены на корпусе датчика перемещения (1), а на внутренней образующей второго подвижного наконечник (20), расположен третий, электромагнит (24), состоящий из третьей электромагнитной катушки (25), третьего сердечника (26) с жесткой немагнитной прокладкой (27), третьего подвижного якоря (28) с жесткой немагнитной прокладкой (29) и третьей пружины (30). При включенном питании первого (7) второго (13) и третьего (24) электромагнитов последние делят струну (2) на три рабочих участка:
Figure 00000001
(31), под которым на внутренней образующей корпуса датчика перемещения (1) располагается второй преобразователь (32) натяжения струны в электрический сигнал;
Figure 00000002
(33), под которым на внутренней образующей второго подвижного наконечника (20) располагается третий преобразователь (34) натяжения струны в электрический сигнал;
Figure 00000003
(35), под которым на внутренней образующей первого подвижного наконечника (5) располагается первый преобразователь (36) натяжения струны в электрический сигнал. Для пропуска кабелей от преобразователей (32, 34, 36) натяжения струны в электрический сигнал и электромагнитов (6, 13, 24) используются соосные отверстия (37, 38, 39), а для пропуска стержня (4) используется продольная проточка (40) в корпусе датчика перемещения (1). Герметизация корпуса (1) осуществлена за счет сильфона (41).
Принцип работы датчика перемещения.
В целях исключения износа струны (2) питание первого (7), второго (13) и третьего (24) электромагнитов включается только на время проведения измерений. При выключенном питании первого (7), второго (13) и третьего (24) электромагнитов их подвижные якоря (10, 17, 28) отжаты от струны (2) пружинами (12, 19 и 30) и контакт жестких немагнитных прокладок (9, 11, 16, 18, 27, 29) со струной отсутствует. При этом зазор между струной и жесткими немагнитными прокладками сердечников устанавливается минимальным.
Далее рассмотрена работа датчика перемещения при включенном питании первого (7) второго (13) и третьего (24) электромагнитов.
При включении питания первого (7), второго (13) и третьего (24) электромагнитов их подвижные якоря притягиваются к неподвижным сердечникам и прижимают струну (2) своими жесткими немагнитными прокладками (9, 11, 16, 18, 27, 29), деля ее на три рабочих участка (
Figure 00000001
(31),
Figure 00000004
(33),
Figure 00000005
(35)).
При включенном питании электромагнитов контроль стабильности колебания струны производится по частоте колебаний ее третьего участка
Figure 00000006
(35), по показаниям первого (36) преобразователя натяжения струны в электрический сигнал, а контроль текущего и максимального значения измеряемой величины производится соответственно по частоте колебаний первого
Figure 00000007
(31), и второго рабочих участков
Figure 00000008
(33) струны, по показаниям второго (32) и третьего (34) преобразователей натяжения струны в электрический сигнал.
Положение конструктивных элементов датчика перемещения в начальный момент времени t0 (в момент установки на объекте, когда перемещение
Figure 00000009
) представлено на фиг. 1.
На фиг. 4 представлена диаграмма изменения значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала второго (32) преобразователя при постоянно включенной вторичной аппаратуре системы мониторинга, на фиг. 5 представлена диаграмма изменения максимального значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала третьего (34) преобразователя, на фиг. 6 представлена диаграмма изменения значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала второго (32) преобразователя в случае отключения вторичной аппаратуры системы мониторинга на интервале времени t1 - t3.
При измерении перемещения (перемещении на некоторую величину
Figure 00000010
) подвижный элемент (3), жестко скрепленный с стержня (4) с первым подвижным наконечником (5), перемещается относительно корпуса (1) на величину перемещений
Figure 00000011
, изменяя (увеличивая) рабочую длину
Figure 00000012
первого рабочего участка струны (31) на величину перемещений
Figure 00000013
. На такую же величину сместится второй подвижный наконечник (20), уменьшив длину второго рабочего участка струны
Figure 00000014
на такую же величину
Figure 00000015
.
Величину текущего значения перемещения определяют по частоте колебаний первого рабочего участка струны (31), а величину максимального значения перемещения - по частоте колебаний второго рабочего участка струны (33).
При этом второй подвижный наконечник (20) свободно перемещается относительно корпуса (1) датчика перемещения вместе с первым подвижным наконечником (5) до достижения максимального значения на момент проведения измерения
Figure 00000016
. Как только текущее значение перемещения начнет уменьшаться (в момент времени t1), сработает «собачка» (22) храповика, зафиксировав максимальное значение перемещения
Figure 00000017
за все время измерения, а первый подвижный наконечник (5) продолжит свое движение в сторону меньших значений перемещения. Если за все время последующих измерений значение перемещений не превысит величины
Figure 00000018
, положение второго подвижного наконечника (20) не изменится, а частота колебаний второго рабочего участка струны (33) будет оставаться постоянной, соответствующей значению перемещения в момент времени t1.
При превышении значения перемещения величины
Figure 00000019
, т.е. значение перемещения начнет увеличиваться относительно своего значения в момент времени t1, первый подвижный наконечник (5) начнет перемещать второй подвижный наконечник (20) в сторону больших значений перемещений, а при уменьшении значения перемещения (в момент времени t2), снова сработает «собачка» (22) храповика, зафиксировав максимальное значение перемещения за все время измерения
Figure 00000020
, а первый подвижный наконечник (5) продолжит свое движение в сторону меньших значений перемещения. Данный процесс будет повторяться каждый раз, когда измеряемая величина превысит значение предыдущего максимума.
Таким образом, при включенном питании вторичной аппаратуры датчик перемещения позволяет получать следующую информацию:
- с выхода первого преобразователя (36) натяжения струны в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания участка (35) струны постоянной длины
Figure 00000021
), которая используется для контроля постоянства силы натяжения струны (2);
- с выхода второго преобразователя (32) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания первого рабочего участка
Figure 00000022
струны (31)), которая используется для контроля текущего значения измеряемой величины
Figure 00000023
;
- с выхода третьего преобразователя (34) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания второго рабочего участка
Figure 00000024
струны участка (33)), которая используется для контроля максимального значения измеряемого параметра за весь период эксплуатации датчика.
При отключенном питании вторичной аппаратуры (интервал времени от t1 до t3, например, в случае аварии, см. фиг. 6) информация с выходов преобразователей (32, 34, 36) измеряемой величины в электрический сигнал не поступает.
При восстановлении питания вторичной аппаратуры (момент времени t3 фиг. 6) с выходов датчика перемещения, появляется возможность получить информацию (значение частоты или периода колебания участка струны постоянной длины), которая используется для контроля постоянства силы натяжения струны, и информацию (значение частоты или периода колебания рабочих участков), которая используется только для контроля текущего значения измеряемого параметра, а также получить информацию о максимальном значении измеряемого параметра на интервале времени от t1 до t3, например, в случае аварии. При включении питании вторичной аппаратуры (в момент времени t3) датчик перемещения позволяет получать следующую информацию:
- с выхода первого преобразователя (36) натяжения струны в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания участка (35) струны постоянной длины
Figure 00000025
), которая используется для контроля постоянства силы натяжения струны (2);
- с выхода второго преобразователя (32) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания первого рабочего участка
Figure 00000026
струны (31)), которая используется для контроля текущего значения измеряемой величины
Figure 00000027
;
- с выхода третьего преобразователя (34) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания второго рабочего участка
Figure 00000028
струны участка (33)), которая используется для контроля максимального значения измеряемого параметра за весь период эксплуатации датчика (на интервале времени от t0 до t).
Основное преимущество предлагаемого датчика перемещения состоит в том, что благодаря обеспечению постоянства механических напряжений по длине струны при выполнении измерения отсутствует изменение силы натяжения струны на всех трех ее рабочих участках, а, следовательно, повышается точность измерения.
Сопоставительный анализ изобретения позволяет сделать вывод, что новым является, то что для обеспечения постоянства силы натяжения струны датчика на всех трех ее рабочих участках, датчик перемещения снабжен расположенными на внутренней образующей второго наконечника одним, а на внутренней образующей первого наконечника, двумя электромагнита, состоящими из катушки, ферромагнитного сердечника с жесткой немагнитной прокладкой, подвижного якоря с жесткой немагнитной прокладкой и пружины, а в корпусе датчика перемещения выполнена продольная сквозная проточка для пропуска стрежня, жестко соединяющего первый подвижный наконечник с подвижным элементом.
На дату подачи заявки совокупность признаков заявленного датчика перемещения не известна, что определяет по мнению заявителя, соответствие критерию - «новизна». Сравнение предлагаемого решения с другими техническими решениями в данной области техники позволяет сделать вывод о соответствии критерию изобретения - «изобретательский уровень».
Изобретение позволяет повысить точность измерения текущих и максимальных за весь период измерения значений перемещения за счет устранения сопротивления движению струны в посадке и обеспечения постоянства механических напряжений в струне при выполнении измерения за счет устранения изменения силы натяжения струны на всех трех ее рабочих участках.

Claims (1)

  1. Датчик перемещения, содержащий корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение, первый подвижный наконечник, выполненный в виде полого цилиндра, на внутренней образующей которого в средней его части под третьим рабочим участком струны расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, под первым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого подвижного наконечника, размещен второй преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал, закрепленный на корпусе датчика перемещения, на внутренней образующей цилиндра второго подвижного наконечника под вторым рабочим участком струны расположен третий преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, второй подвижный наконечник выполнен в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения, для проводки кабелей внутри датчика используются соосные отверстия в корпусе, а также в первом и втором подвижном наконечнике, герметизация корпуса датчика перемещения осуществлена за счет сильфона, отличающийся тем, что на внутренней образующей второго подвижного наконечника расположен один, а на внутренней образующей первого подвижного наконечника два электромагнита, каждый из которых состоит из катушки, ферромагнитного сердечника с жесткой немагнитной прокладкой, подвижного якоря с жесткой немагнитной прокладкой и пружины, а в корпусе датчика перемещения выполнена продольная сквозная проточка для пропуска стержня, жестко соединяющего первый подвижный наконечник с подвижным элементом.
RU2022104584A 2022-02-21 Датчик перемещения RU2783958C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2783958C1 true RU2783958C1 (ru) 2022-11-22

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1418582A1 (ru) * 1986-11-06 1988-08-23 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Струнный датчик
US4858145A (en) * 1986-04-21 1989-08-15 Yamato Scale Company, Limited Force measuring device
RU2192619C1 (ru) * 2001-04-10 2002-11-10 Фадин Игорь Михайлович Индуктивный измеритель линейных перемещений
RU2685803C1 (ru) * 2017-12-15 2019-04-23 Николай Николаевич Гусев Датчик перемещения
RU2689283C1 (ru) * 2018-02-12 2019-05-24 Николай Николаевич Гусев Устройство для возбуждения непрерывных колебаний струны

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4858145A (en) * 1986-04-21 1989-08-15 Yamato Scale Company, Limited Force measuring device
SU1418582A1 (ru) * 1986-11-06 1988-08-23 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Струнный датчик
RU2192619C1 (ru) * 2001-04-10 2002-11-10 Фадин Игорь Михайлович Индуктивный измеритель линейных перемещений
RU2685803C1 (ru) * 2017-12-15 2019-04-23 Николай Николаевич Гусев Датчик перемещения
RU2689283C1 (ru) * 2018-02-12 2019-05-24 Николай Николаевич Гусев Устройство для возбуждения непрерывных колебаний струны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9863787B2 (en) Linear variable differential transformer with multi-range secondary windings for high precision
US6807894B2 (en) Contraction unit with position sensor device
RU2783958C1 (ru) Датчик перемещения
JPH09113203A (ja) 差動トランスおよびそれを用いた測定装置
Hristoforou et al. Displacement sensors using soft magnetostrictive alloys
US3089081A (en) Differential transformer
ITBO980606A1 (it) Trasduttori lineari induttivi .
CN111829558B (zh) 用于改善的传感器设备的装置、系统和方法
RU2258200C2 (ru) Устройство для измерения микроперемещений и способ преобразования процесса перемещения в электрический сигнал
US3030574A (en) Position indicator
CA1196708A (en) Position sensing cylinder
ITBO20090491A1 (it) Metodo e dispositivo per controllare l'alimentazione elettrica di un attuatore elettromagnetico
US3504281A (en) Current responsive apparatus for a high voltage conductor wherein displacements responsive to current variations are transformed into forces which are transmitted to a remote point and force transducer apparatus
RU152930U1 (ru) Дифференциально-трансформаторный датчик линейных перемещений
RU2772616C1 (ru) Устройство для измерения температуры в скважине
KR200447498Y1 (ko) 피드백 코일이 부가된 변위측정센서
KR100828737B1 (ko) 선형 가변 차동 변환기
US4544905A (en) Linear transducers
SU1419259A1 (ru) Датчик линейных перемещений
SU1160476A1 (ru) Устройство для малях установочных перемещений
SU879276A1 (ru) Устройство дл преобразовани перемещени во временной интервал
Kilani et al. Effect of design geometry on the performance characteristics of linear variable differential transformers
RU2690971C1 (ru) Датчик давления
RU2618625C1 (ru) Датчик линейных перемещений и вибраций
SU947626A1 (ru) Электроконтактный датчик микроперемещений