RU58523U1 - Датчик-преобразователь линейных перемещений - Google Patents

Датчик-преобразователь линейных перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU58523U1
RU58523U1 RU2006119662/22U RU2006119662U RU58523U1 RU 58523 U1 RU58523 U1 RU 58523U1 RU 2006119662/22 U RU2006119662/22 U RU 2006119662/22U RU 2006119662 U RU2006119662 U RU 2006119662U RU 58523 U1 RU58523 U1 RU 58523U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
emitter
gear
photosensor
computer
disk
Prior art date
Application number
RU2006119662/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Гафуржан Маматкулович Исмаилов
Виктор Михайлович Мусалимов
Борис Васильевич Соханев
Андрей Анатольевич Никифоров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ")
Гафуржан Маматкулович Исмаилов
Виктор Михайлович Мусалимов
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ"), Гафуржан Маматкулович Исмаилов, Виктор Михайлович Мусалимов filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ")
Priority to RU2006119662/22U priority Critical patent/RU58523U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU58523U1 publication Critical patent/RU58523U1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель может быть использована для измерения линейных перемещений объектов и исследования процесса их линейных перемещений. Датчик-преобразователь линейных перемещений содержит индикатор часового типа со щупом для осуществления связи с испытуемым объектом, излучатель, фотодатчик, соединенные через порт мыши с компьютером и между которыми установлен диск с прорезями. Последний соединен со стрелкой индикатора посредством зубчатой передачи. Датчик передает информацию о линейных перемещениях в реальном масштабе времени непосредственно в компьютер и осуществляет обратную связь с исследуемым объектом. Зубчатая передача обеспечивает необходимое передаточное число при передаче информации от испытываемого объекта. Технический результат заключается в повышении достоверности, точности и информативности исследований.

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована для измерения линейных перемещений объектов, в частности для исследования процесса линейного перемещения испытуемого образца.
Известно устройство для измерения линейного перемещения по патенту РФ на изобретение №2266517, МПК G 01 В 5/00, G 01 В 7/00, содержащее подпружиненный измерительный шток, связываемый в процессе измерения с контролируемым объектом, расположенный внутри переходной втулки. Втулка имеет отверстие, закрытое винтом. Измерительный шток свободным концом взаимодействует с микрометрическим винтом, установленным в диэлектрическом переходнике, жестко связанном с переходной втулкой. Микрометрический винт через источник тока и сигнальную лампу электрически соединен с переходной втулкой. Сигнальная лампа сигнализирует о моменте соприкосновения микрометрического винта с измерительным штоком.
К недостаткам данного устройства относится следующее: ограниченность области применения, сложность конструкции, необходимость установки нуля. К тому же этим устройством можно измерить только конкретную величину перемещения, вследствие чего оно обладает малой информативностью.
Известно также устройство для измерения перемещений по патенту РФ на изобретение №2060455, МПК G 01 В 9/00, которое содержит последовательно установленные лазер, оптический элемент в виде пластины и отражатель, предназначенный для крепления на объекте, два фотоприемника и соединенный с ними блок обработки. В резонаторе установлена диафрагма, совмещенная с оптической осью и выполнена в виде точки. Одна из поверхностей пластины выполнена в виде винтовой
поверхности с шагом, равным h=kλ/2(n-1), где λ - длина волны излучения лазера, мкм; n - показатель преломления пластины; k - натуральное число. Фотоприемники установлены так, что их светочувствительные площадки лежат в смежных секторах с вершинами, расположенными на оптической оси, и углами при вершине, равными р/2К. Недостатками этого устройства являются сложность конструкции, необходимость точной настройки всех элементов относительно друг друга.
Наиболее близким к заявленному датчику является датчик -преобразователь в устройстве для испытания материалов на трение по патенту РФ на изобретение №2244290, изображенный на фиг.2 и 3. Этот датчик выполнен оптико-механическим в виде диска с прорезями, надетого на вал стрелки индикатора часового типа со щупом, предназначенным для соединения с испытуемым образцом. Диск с прорезями установлен между излучателем и фотодатчиком, которые соединены через порт мыши с компьютером. Такой датчик-преобразователь конструктивно прост, позволяет снятые результаты передать непосредственно к регистрирующему устройству (в компьютер), тем самым повысить точность исследований, а также повысить информативность исследований перемещений испытуемых объектов в сравнении с приведенными аналогами. Однако у этого датчика отсутствует обратная связь с исследуемым объектом, которая могла бы еще более повысить информативность исследований. Кроме того, известный датчик не позволяет увеличить передаточное число при передаче информации от исследуемого объекта к регистрирующей аппаратуре, а это могло бы повысить точность исследований.
Задача полезной модели состоит в расширении функциональных возможностей устройства для получения более достоверных и точных данных об испытываемом объекте при исследовании процесса его линейных перемещений.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемая полезная модель для решения поставленной задачи, заключается в возможности устройства осуществлять не только прямую, но и обратную связь с испытываемым объектом, а также в обеспечении устройством оптимального передаточного числа при передаче информации от испытываемого объекта и наоборот. Эти функции в конечном итоге повышают достоверность, точность и информативность исследований.
Технический результат достигается следующим образом. Общим с прототипом является то, что датчик - преобразователь содержит индикатор часового типа со щупом, предназначенным для соединения с испытуемым объектом, излучатель, фотодатчик, диск с прорезями, соединенный с индикатором часового типа и установленный между излучателем и фотодатчиком, порт мыши для соединения излучателя и фотодатчика с компьютером. В отличие от прототипа согласно заявляемой полезной модели датчик-преобразователь дополнительно содержит зубчатую передачу, а диск с прорезями снабжен валом, на который надето одно из колес зубчатой передачи. Другое колесо зубчатой передачи надето на ось стрелки индикатора часового типа. Кроме этого, диск с прорезями установлен на валу с возможностью его съема.
Указанная совокупность существенных признаков не обнаружена в уровне техники. Это подтверждает новизну заявляемой полезной модели.
Введение зубчатой передачи позволило изменить точность измерений. Используя ведущее (ведомое) зубчатое колесо с определенным количеством зубьев можно добиться требуемой точности для данного процесса исследования. Увеличивая диаметр диска, можно увеличить количество прорезей, а передаточное отношение зубчатой передачи позволит увеличить количество оборотов диска с прорезями, что дает возможность получить большее количество точек на диаграмме. Таким образом, применение зубчатой передачи и съемных дисков с прорезями повышает точность измерений и решает поставленную задачу.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг.1 схематично изображен датчик-преобразователь линейных перемещений. На фиг.2 - диск с прорезями.
Датчик (фиг.1) выполнен оптико-механическим: на ось 1 стрелки индикатора часового типа установлено зубчатое колесо 2. Диск имеет вал вращения 3, и на нем установлено зубчатое колесо 4, которое входит в зацепление с колесом 2. Диск 5 установлен между излучателем 6, роль которого выполняет инфракрасный излучающий диод, и фотодатчиком 7 (фоторезистором). Фотодатчик 7 и излучатель 6 соединены с компьютером через порт мыши (на чертеже не показана).
Устройство работает следующим образом. В результате движения образца будет двигаться щуп индикатора. Измеряемые перемещения преобразуются в электрические импульсы в датчике-преобразователе. Происходит это следующим образом. Возвратно-поступательное движение образца преобразуется во вращательное движение оси стрелки 1 индикатора часового типа. Движение передается через передаточный механизм (зубчатую передачу) к валу 3. Вместе с валом 3 вращается диск 5 с прорезями (прерывателем), через который проходит (или не проходит) поток инфракрасного излучения от излучателя 6 (фиг.1). Таким образом при вращении диска 5 поток излучения прерывается, что регистрируется соответствующим фотодатчиком 7 (фототранзистором).
Информация от датчика вводится в компьютер (фиг.1) через порт мыши. Каждый импульс прошедшего излучения рассматривается как перемещение на один шаг по одной из координат (координате перемещения или усилия). Питание инфракрасного излучателя 6 и фотодатчика 7 осуществляется от компьютера через порт мыши.
Непосредственная связь датчика через порт мыши с компьютером дает возможность, используя соответствующие программы, на мониторе получить диаграммы: перемещения - время; усилие - время и
перемещение - перемещение, а обрабатывая их с помощью математических программ - характеристики исследуемых объектов.
Изменение передаточного числа с использованием съемных зубчатых колес и диска с прорезями различных диаметров в несколько раз увеличит точность измерений
Для контроля точности возможна запись осциллограммы в соответствующих координатах в реальном масштабе времени, а также оценка точности измерений испытательных устройств с помощью компьютера при наличии специальных математических программ. Это дает возможность контролировать и выбирать оптимальные режимы исследуемых процессов и управлять, т.е. осуществлять обратную связь с исследуемым объектом (с исследуемой системой).

Claims (2)

1. Датчик-преобразователь линейных перемещений, содержащий индикатор часового типа со щупом, предназначенным для соединения с испытуемым объектом, излучатель, фотодатчик, диск с прорезями, соединенный с индикатором часового типа и установленный между излучателем и фотодатчиком, порт мыши для соединения излучателя и фотодатчика с компьютером, отличающийся тем, что он дополнительно содержит зубчатую передачу, а диск с прорезями снабжен валом, на который надето одно из колес зубчатой передачи, другое колесо которой надето на ось стрелки индикатора часового типа.
2. Датчик-преобразователь по п.1, отличающийся тем, что диск с прорезями установлен на валу с возможностью его съема.
Figure 00000001
RU2006119662/22U 2006-06-05 2006-06-05 Датчик-преобразователь линейных перемещений RU58523U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119662/22U RU58523U1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Датчик-преобразователь линейных перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119662/22U RU58523U1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Датчик-преобразователь линейных перемещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU58523U1 true RU58523U1 (ru) 2006-11-27

Family

ID=37664864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119662/22U RU58523U1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Датчик-преобразователь линейных перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU58523U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101949685B (zh) 光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
FR2531482A1 (fr) Instrument, et notamment sonde, de mesure et de controle de sondages
CN107121095A (zh) 一种精确测量超大曲率半径的方法及装置
CN2898816Y (zh) 光学参数按空间角度分布的测量系统
Jha et al. An FBG-Based Sensing Glove to Measure Dynamic Finger Flexure With an Angular Resolution of 0.1$^{\circ} $ up to Speeds of 80$\mathrm {^{\circ}\text {/s}} $
JP2007248448A (ja) 真珠や宝石の内部構造検査方法及び内部構造検査装置
CN106225879B (zh) 高精度非接触式透明液体液位测量装置及测量方法
CN102519937B (zh) 一种手持式拉曼探头
CN105252343A (zh) 一种测量主轴径向跳动的装置
CN205594083U (zh) 一种检测压电陶瓷压电常数d31的装置
RU58523U1 (ru) Датчик-преобразователь линейных перемещений
CN117006956B (zh) 一种液体表面的油膜厚度测量方法及系统
CN103845039B (zh) 用于频域oct系统的光谱仪
CN203828901U (zh) 用于频域oct系统的光谱仪
RU87251U1 (ru) Датчик-преобразователь перемещений
RU105424U1 (ru) Устройство для исследования и измерения линейных перемещений
CN204374070U (zh) 高精度生物标志物的浓度测量装置
RU116627U1 (ru) Датчик-преобразователь перемещений
CN1595112A (zh) 基于双光路的在线油液监测传感器
RU2289119C1 (ru) Устройство для испытания материалов на трение
CN103335704A (zh) 一种激光干涉转子测振装置及其测量方法
CN107024466A (zh) 一种具有自参考光纤的光学探头
CN108286937B (zh) 接触式扫描测头、坐标测量装置、系统及方法
RU105423U1 (ru) Устройство для исследования и измерения линейных перемещений
CN110346328A (zh) 一种应用光栅光纤测量液体折射率的装置

Legal Events

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

Effective date: 20110606