RU72330U1 - Датчик ударных ускорений - Google Patents

Датчик ударных ускорений Download PDF

Info

Publication number
RU72330U1
RU72330U1 RU2008100503/22U RU2008100503U RU72330U1 RU 72330 U1 RU72330 U1 RU 72330U1 RU 2008100503/22 U RU2008100503/22 U RU 2008100503/22U RU 2008100503 U RU2008100503 U RU 2008100503U RU 72330 U1 RU72330 U1 RU 72330U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
protrusions
housing
center
unbalanced
Prior art date
Application number
RU2008100503/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Романов (RU)
Александр Иванович Романов
Юрий Александрович Левин (RU)
Юрий Александрович Левин
Олег Васильевич Слюсарев (RU)
Олег Васильевич Слюсарев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2008100503/22U priority Critical patent/RU72330U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72330U1 publication Critical patent/RU72330U1/ru

Links

Landscapes

  • Mechanical Control Devices (AREA)

Abstract

Датчик ударных ускорений, содержащий корпус, закрепленную в корпусе с возможностью поворота ось, на которой выполнены выступы, контактирующие с ними инерционные элементы, каждый из которых выполнен в виде закрепленного в корпусе с возможностью поворота на дополнительной оси несбалансированного рычага, точка контактирования которого с соответствующим выступом расположена в плоскости, проходящей через центр оси, скрепленных с осью тягу исполнительного механизма и якорь, расположенный в пазах полюсов постоянного магнита, отличающийся тем, что три выступа выполнены с одного конца оси, а три - симметрично с другого, причем выступы расположены равномерно вокруг оси и на равном расстоянии от нее и друг от друга, а каждый несбалансированный рычаг расположен параллельно оси между соответствующими симметричными выступами, при этом центр масс каждого несбалансированного рычага расположен в плоскости, наклоненной к плоскости, проходящей через центр оси и точку контактирования под углом 31-37°.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и предназначена для измерения ударного ускорения.
Известен датчик ударных ускорений (см., например, патент РФ №2164692, кл. G01Р 15/04, 98), содержащий закрепленные в корпусе два конических седла с размещенными в них инерционными элементами, выполненными в виде шариков и расположенными на рычаге по разные стороны от центра вращения, концы рычага выполнены из магнитомягкого материала и размещены между магнитом и его полюсным наконечником. Магнитная система обеспечивает релейное срабатывание датчика при определенном значении ударного ускорения.
Угол конуса седла выбран таким, что при воздействии ускорения в любом направлении шарики создают на рычаге момент сил, пропорциональный величине ускорения, причем этот момент сил одинаков в пределах допустимой погрешности независимо от направления вектора ускорения.
Момент сил от воздействия ускорения сравнивается с эталонным моментом сил от магнитной системы и при достижении заданного значения ускорения (уставки) происходит перемещение рычага из одного положения в другое и, соответственно, срабатывание исполнительного механизма.
Однако в известном датчике шарики при своем перемещении не всегда катятся, а иногда скользят по образующим конуса. При этом возникающая сила трения создает момент сил на рычаге, что определяет значительную долю погрешности срабатывания датчика.
Значительного уменьшения плеча приложения силы трения (расстояния между точкой контактирования инерционного элемента с рычагом и центральной осью -подвеской рычага) нельзя достигнуть из конструктивных соображений, связанных с размерами шаров.
За прототип выбран датчик ударных ускорений (см., например, патент РФ №2257590, кл. G01P 15/04, 2003 г.), содержащий корпус, расположенную в нем с возможностью поворота ось, на которой выполнены выступы, контактирующие с ними инерционные элементы, каждый из которых выполнен в виде закрепленного в корпусе с возможностью поворота на дополнительной оси несбалансированного рычага, точка контактирования которого с соответствующим выступом расположена в плоскости, проходящей через центр оси, скрепленных с осью тягу исполнительного механизма и якорь, расположенный в пазах полюсов постоянного магнита.
Но и в датчике-прототипе, как показывают расчеты, для достижения необходимой точности срабатывания необходимо иметь, по крайней мере, по три несбалансированных рычага по разные стороны оси, т.е. суммарно шесть рычагов и, соответственно, шесть дополнительных осей, что приводит к снижению точности срабатывания из-за повышенного трения в опорах дополнительных осей. Кроме того, наличие дополнительных осей в таком количестве усложняет конструкцию и увеличивает габариты датчика.
Предложенная полезная модель решает задачу увеличения точности срабатывания датчика с одновременным упрощением конструкции и уменьшением габаритов датчика.
Это достигается тем, что в датчике ударных ускорений, содержащем корпус, закрепленную в корпусе с возможностью поворота ось, на которой выполнены выступы, контактирующие с ними инерционные элементы, каждый из которых выполнен в виде закрепленного в корпусе с возможностью поворота на дополнительной оси несбалансированного рычага, точка контактирования которого с соответствующим выступом расположена в плоскости, проходящей через центр оси, скрепленных с осью тягу исполнительного механизма и якорь, расположенный в пазах полюсов постоянного магнита, при этом три выступа выполнены с одного конца оси, а три - симметрично с другого, причем выступы расположены равномерно
вокруг оси и на равном расстоянии от нее и друг от друга, а каждый несбалансированный рычаг расположен параллельно оси между соответствующими симметричными выступами, при этом центр масс каждого несбалансированного рычага расположен в плоскости, наклоненной к плоскости, проходящей через центр оси и точку контактирования, под углом 31°-37°.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена кинематическая, а на фиг.2 - конструктивная схема датчика.
Датчик ударных ускорений (см. фиг.1 и фиг.2) содержит ось 1, установленную в корпусе 2 на подшипниках 3, закрепленных в корпусе 2. По концам оси 1 равномерно вокруг нее расположены выступы 4, а параллельно оси 1 и вокруг нее на равном расстоянии размещены несбалансированные рычаги 5, представляющие собой инерционные элементы с центром массы m. Точки контактирования несбалансированных рычагов 5 с выступами 4 расположены в плоскости, проходящей через центр оси 1 (на фиг.1 заштриховано). Каждый несбалансированный рычаг 5 размещен на дополнительной оси 6 в корпусе 2 с возможностью поворота. На оси 1 закреплены якорь 7, размещенный в пазах полюсов 8 постоянного магнита 9, и тяга 10 исполнительного механизма 11.
В качестве исполнительного механизма могут быть использованы, например, индикатор или контакты электрической цепи.
Работает датчик ударных ускорений следующим образом.
Под воздействием ударного ускорения несбалансированные рычаги 5 развивают силы, воздействующие через точки контактирования на выступы 4, при этом независимо от направления вектора ускорения на оси 1 развивается момент силы в одном направлении и одной величины в допустимых пределах.
Инерционным силам, развивающим момент сил Ма на оси, противодействуют силы притяжения якоря 7 к магнитным полюсам 8 постоянного магнита 9, развивающие эталонный момент сил Мэт на оси 1. При этом момент сил от воздействия ускорения сравнивается с эталонным моментом сил от магнитной системы (Маэт).
После того, как инерционные силы, воздействующие на рычаг 5, преодолевают силы магнитного притяжения якоря 7 к магнитным полюсам 8, несбалансированные рычаги 5 поворачиваются на дополнительных осях 6, вызывая поворот оси 1. Ось 1 поворачивается и через тягу 10 вызывает срабатывание исполнительного механизма 11. Исполнительный механизм 11 замыкает электрическую цепь, либо вызывает отклонение стрелки индикатора.
Как следует из расчета, проведенного при проектировании, расположение центра масс m инерционных грузов в плоскости, наклоненной к оси под углом 31°-37°, обеспечивает минимальную методическую, а следовательно, и суммарную погрешность датчика ударных ускорений, т.е. момент сил от воздействующих ускорений одинаков в пределах допустимой погрешности независимо от направления вектора ускорения.
Расчеты показывают, что в предложенном датчике дополнительная погрешность от сил трения снижена в два раза, что определяется уменьшением количества дополнительных осей. При этом суммарная погрешность (с учетом методической погрешности) уменьшается примерно в 1,5 раза по сравнению с прототипом.
Дополнительным преимуществом предложенного датчика является то, что за счет расположения несбалансированных рычагов 5 параллельно оси 1 значительно уменьшаются габариты датчика (~ в 1,5 раза).

Claims (1)

  1. Датчик ударных ускорений, содержащий корпус, закрепленную в корпусе с возможностью поворота ось, на которой выполнены выступы, контактирующие с ними инерционные элементы, каждый из которых выполнен в виде закрепленного в корпусе с возможностью поворота на дополнительной оси несбалансированного рычага, точка контактирования которого с соответствующим выступом расположена в плоскости, проходящей через центр оси, скрепленных с осью тягу исполнительного механизма и якорь, расположенный в пазах полюсов постоянного магнита, отличающийся тем, что три выступа выполнены с одного конца оси, а три - симметрично с другого, причем выступы расположены равномерно вокруг оси и на равном расстоянии от нее и друг от друга, а каждый несбалансированный рычаг расположен параллельно оси между соответствующими симметричными выступами, при этом центр масс каждого несбалансированного рычага расположен в плоскости, наклоненной к плоскости, проходящей через центр оси и точку контактирования под углом 31-37°.
    Figure 00000001
RU2008100503/22U 2008-01-16 2008-01-16 Датчик ударных ускорений RU72330U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100503/22U RU72330U1 (ru) 2008-01-16 2008-01-16 Датчик ударных ускорений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100503/22U RU72330U1 (ru) 2008-01-16 2008-01-16 Датчик ударных ускорений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72330U1 true RU72330U1 (ru) 2008-04-10

Family

ID=48235276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008100503/22U RU72330U1 (ru) 2008-01-16 2008-01-16 Датчик ударных ускорений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72330U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806247C1 (ru) * 2023-07-24 2023-10-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Датчик ударных ускорений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806247C1 (ru) * 2023-07-24 2023-10-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Датчик ударных ускорений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI607956B (zh) 振動容限的加速感測器結構
RU72330U1 (ru) Датчик ударных ускорений
RU2364874C1 (ru) Датчик ударных ускорений
US3295355A (en) Accelerometer having self-testing means
CN106771360B (zh) 一种单轴mems加速度计
US20130346003A1 (en) Non-contact sheet conductivity measurements implementing a rotating magnetic braking system
CN102636296B (zh) 一种磁阻力测力传感系统及其方法
US2365439A (en) Gyroscopic instrument
US3151488A (en) Angular accelerometer
RU2257590C1 (ru) Датчик ударных ускорений
CN106289722A (zh) 船舶模型横向力与横向恢复力矩测量仪
US3732512A (en) Trip mechanism
CN203163722U (zh) 振弦式水平检测装置
CN106053778B (zh) 一种磁悬浮测头
CN106771354B (zh) 一种单轴mems加速度计
US3299353A (en) Electrical speedometer utilizing unsymmetrically positioned field coils
US3831287A (en) Apparatus with adjustable period for measuring small deviations from a true horizontal plane
RU2806247C1 (ru) Датчик ударных ускорений
US3270566A (en) Inertial sensor
KR101295797B1 (ko) 회전체를 이용한 전력 발생장치
CN202547831U (zh) 一种磁阻力测力传感系统
CN105910907A (zh) 一种数字式撕裂强度测试仪
CN106706959B (zh) 一种基于各向异性磁电阻效应的单轴mems加速度计
CN107167310B (zh) 一种车载开关试验装置
US2933352A (en) Anti-friction bearing

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2008100505

Country of ref document: RU

Effective date: 20090820