RU79342U1 - Устройство для измерения гравитационной постоянной - Google Patents

Устройство для измерения гравитационной постоянной Download PDF

Info

Publication number
RU79342U1
RU79342U1 RU2008131493/22U RU2008131493U RU79342U1 RU 79342 U1 RU79342 U1 RU 79342U1 RU 2008131493/22 U RU2008131493/22 U RU 2008131493/22U RU 2008131493 U RU2008131493 U RU 2008131493U RU 79342 U1 RU79342 U1 RU 79342U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
ball
balance
measuring
gravitational constant
Prior art date
Application number
RU2008131493/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Всеволодович Карагиоз
Валерий Петрович Измайлов
Владимир Михайлович Шахпаронов
Людмила Петровна Ионова
Евгений Иванович Ковалёв
Original Assignee
Олег Всеволодович Карагиоз
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 Олег Всеволодович Карагиоз filed Critical Олег Всеволодович Карагиоз
Priority to RU2008131493/22U priority Critical patent/RU79342U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU79342U1 publication Critical patent/RU79342U1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области метрологии и может быть использована при уточнении значения фундаментальной физической константы - гравитационной постоянной. Техническая задача заключается в уменьшении погрешности измерений за счет устранения дестабилизирующих факторов, связанных с присутствием оператора в процессе измерений, и проведения длительных непрерывных измерений. Устройство для измерения гравитационной постоянной содержит помещенные в термостат и установленные на общем основании вакуумированные крутильные весы, систему измерения периода и амплитуды колебаний, оптически связанную с зеркалом, укрепленным на рабочем теле весов, состоящим из коромысла и двух сосредоточенных масс на его концах и подвешенном на металлической упругой нити, шаровую притягивающую массу, размещенную на линии равновесия рабочего тела на одном из установочных отверстий неподвижной линейки узла фиксации шаровой массы на различных расстояниях от грузов коромысла. При этом узлы перемещения и фиксации обеспечивают перевод массы с одного отверстия неподвижной линейки на соседнее с помощью электропривода и дополнительной линейки, подхватывающей шаровую массу секторами круглых отверстий.

Description

Техническое решение относится к области метрологии, а именно, к измерению гравитационной постоянной вакуумированными крутильными весами.
Известна установка для измерения гравитационной постоянной [1] (a.c. CCCP №492837, G01V 7/00, 1974 г.), содержащая установленные на общем основании вакуумированные крутильные весы, систему измерения периода и амплитуды колебаний, оптически связанную с зеркалом, укрепленным на рабочем теле весов, состоящим из коромысла и двух сосредоточенных шаровых масс на его концах и подвешенном на металлической упругой нити, шаровую притягивающую массу, размещенную в узле фиксации на линии равновесия рабочего тела на различных расстояниях от грузов коромысла.
Недостаток такой установки заключается в том, что периоды колебаний весов, соответствующие различным позициям притягивающей массы, отклоняются от нормального значения из-за низкочастотного дрейфа положения равновесия и периода колебаний весов, обусловленного, прежде всего, влиянием микросейсм, амплитудные и частотные характеристики которых изменяются во времени. Дрейф вызывают и температурные флуктуации, однако влияние последних ослабляют термостатированием весов. Практически невозможно полностью избавиться от дестабилизирующего влияния микросейсм. Выбор оптимального соотношения геометрических параметров весов, гашение качаний магнитным демпфером, проведение измерений в ночное время и прочие меры лишь частично устраняют их влияние. Искажение периодов колебаний весов микросейсмами приводит к смещению значения гравитационной постоянной.
Наиболее близкой по своей технической сущности к заявляемому объекту является установка для измерения гравитационной постоянной [2] (Карагиоз О.В., Измайлов В.П., Агафонов Н.И., Кочерян Э.Г. Тараканов Ю.А. Об определении гравитационной постоянной вакуумированными крутильными весами. Изв. АН СССР, Физика Земли, №5, 1976, с.106-111), содержащая установленные на общем основании вакуумированные крутильные весы, систему измерения периода и амплитуды колебаний, оптически связанную с зеркалом, укрепленным на рабочем теле весов, состоящим из коромысла и двух сосредоточенных масс на его концах и подвешенном на металлической упругой нити, шаровую притягивающую массу, размещенную на линии равновесия рабочего тела на одном из установочных отверстий неподвижной линейки узла фиксации на различных расстояниях от грузов коромысла.
Недостаток такой установки заключается в том, что перемещение шаровой массы из одного установочного отверстия на другое осуществляется
оператором вручную, что приводит к ухудшению стабильности работы весов вследствие нарушения установившегося теплового режима и затрудняет проведение длительных непрерывных измерений. Установка не позволяет автоматизировать процесс перемещения шаровой притягивающей массы, что уменьшает производительность и увеличивает погрешность измерений.
Технической задачей заявляемого решения является уменьшение погрешности измерений гравитационной постоянной за счет ослабления дестабилизирующих факторов, связанных с микросейсмами, неравновесными потоками разреженного газа и присутствием оператора при выборе следующей позиции.
Поставленная цель достигается тем, что предлагаемое устройство снабжено узлами, обеспечивающими не только фиксацию притягивающей массы, но и перемещение ее с одного отверстия на другое с помощью дополнительной линейки и электропривода. Узлы обеспечивают фиксацию шаровых масс на заданных позициях и изменение направления перемещения после измерений в крайних позициях. Время, затрачиваемое на перемещение на новую позицию и измерения на ней, составляет два полных периода колебаний весов. Первая половина периода искажена процессом перемещения притягивающих масс, оставшиеся полтора периода позволяют рассчитать периоды, амплитуды колебаний и гравитационную постоянную. При трехпозиционной схеме притягивающие массы фиксируются в одной промежуточной позиции. Наличие двух идентичных узлов, расположенных с разных сторон от крутильных весов, обеспечивает измерения с двумя равными по величине шаровыми притягивающими массами.
Отличительные признаки заявляемого устройства не имеют сходных признаков в известных решениях и являются полностью новыми, существенными для реализации данного устройства и достижения поставленной задачи.
Циклическое перемещение притягивающих шаровых масс в обоих направлениях способствует уменьшению погрешностей измерений, обусловленных воздействием микросейсм на точку подвеса крутильных весов. Возможность достижения положительного эффекта при осуществлении полезной модели ясна из вышесказанного и подтверждается результатами проведенных измерений гравитационной постоянной.
Устройство поясняется чертежом (фиг.), где 1 - корпус вакуумной камеры, 2 - вспомогательная нить, 3 - бесконтактный магнитный подшипник, 4 - магнитный демпфер, 5 - крутильная нить весов, 6 - коромысло весов, 7 - шаровые грузы коромысла, 8 - отражающее зеркало весов, 9 - антенна для термомеханической обработки нити подвеса, 10 - магнитный экран, 11 - шаровые притягивающие массы, 12 - узлы для перемещения и фиксации шаровых притягивающих масс, 13 - платформа для крепления
установки, 14 - источник света, 15 - фотоприемники, 16 - компаратор, 17 - компьютер.
Устройство работает следующим образом. Внутри вакуумной камеры 1 размещают крутильные весы, в которых на вспомогательной нити 2 крепится бесконтактный магнитный подшипник 3, обеспечивающий поворот системы по азимуту, а также магнитный демпфер 4, в котором между полюсами магнитов расположен круглый диск, изготовленный из немагнитного материала с высокой проводимостью. Верхний конец крутильной нити весов 5 соединен с телом демпфера, а к ее нижнему концу крепится рабочее тело весов, включающее коромысло 6 с шаровыми грузами 7 на концах и отражающее зеркало 8. Антенна 9, расположенная под коромыслом с грузами, обеспечивает протекание тока высокой частоты величиной порядка 5 МГц через емкость между ее поверхностью и подвешенным к нити 5 телом весов. Магнитный экран 10, изготовленный из высококачественных марок пермаллоя, в значительной мере защищают весы от воздействия магнитных полей, устраняет возможное магнитное взаимодействие притягивающих масс с телом весов. Шаровые притягивающие массы 11 фиксируются на круглых отверстиях узлов 12, которые устанавливаются на жесткой платформе 13. Узлы 12 содержит дополнительную линейку для подхвата и перемещения шаровой массы с одного отверстия неподвижной линейки на соседнее с помощью электропривода. Источник света 14 направляет на зеркало весов 8 через стеклянное окно камеры 1 луч света, который после отражения от зеркала выходит обратно и проходит мимо двух фотоприемников 15. Колоколообразные импульсы с фотодиодов 15 подаются на компаратор 16. При определенной амплитуде компаратор опрокидывается. Его сигналы с крутыми фронтами поступают на входной порт компьютера 17, который завершает при этом измерение интервала времени, фиксирует его и начинает измерение нового. Последний восьмой интервал компьютер привязывает к реальному времени. После окончания измерений на данной позиции компьютер формирует сигнал на включение электропривода и задает время, в течение которого он не может быть выключен. Выключение двигателей осуществляется кнопочными выключателями после окончания заданного в программе времени и возвращения узлов перемещения в первоначальное положение. Для предотвращения аварийной ситуации в случае сбоя в системе управления предусмотрены кнопочные выключатели, обесточивающие привод до сброса притягивающих масс с узлов фиксации.
Пример. Предлагаемое устройство было реализовано в вакуумированных крутильных весах с периодами колебаний от 1700 до 3600 с. Использовались стальные и латунные шаровые притягивающие массы диаметром 101,6 мм, а также стальные массы диаметром 152,4 мм. Фиксирующие узлы имели 10 круглых отверстий диаметром 13 мм. При размещении притягивающих масс на первой ближней к весам позиции проводилась
юстировка по азимуту, при которой весы сохраняли положение равновесия. Затем шаровые массы перемещались на другую позицию, где вновь проверялось сохранение положения равновесия. Расчеты проводились как по аналитическим формулам с учетом членов при пятой степени амплитуды колебаний, так и непосредственно по системе двух дифференциальных уравнений. Во всех вариантах обеспечивалось устойчивое измерение гравитационной постоянной.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения гравитационной постоянной, содержащее помещенные в термостат и установленные на общем основании вакуумированные крутильные весы, систему измерения периода и амплитуды колебаний, оптически связанную с зеркалом, укрепленным на рабочем теле весов, состоящем из коромысла и двух сосредоточенных масс на его концах и подвешенном на металлической упругой нити, шаровую притягивающую массу, размещенную на линии равновесия рабочего тела на одном из установочных отверстий неподвижной линейки узла фиксации шаровой массы на различных расстояниях от грузов коромысла, отличающееся тем, что узлы перемещения и фиксации имеют дополнительную линейку, подхватывающую шаровую массу секторами круглых отверстий, и электропривод, что обеспечивает перемещение притягивающей массы с одного отверстия неподвижной линейки на соседнее.
    Figure 00000001
RU2008131493/22U 2008-07-31 2008-07-31 Устройство для измерения гравитационной постоянной RU79342U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131493/22U RU79342U1 (ru) 2008-07-31 2008-07-31 Устройство для измерения гравитационной постоянной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131493/22U RU79342U1 (ru) 2008-07-31 2008-07-31 Устройство для измерения гравитационной постоянной

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU79342U1 true RU79342U1 (ru) 2008-12-27

Family

ID=48229485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131493/22U RU79342U1 (ru) 2008-07-31 2008-07-31 Устройство для измерения гравитационной постоянной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU79342U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581765C1 (ru) * 2015-03-27 2016-04-20 Олег Всеволодович Карагиоз Способ определения гравитационной постоянной
RU2633000C2 (ru) * 2015-07-14 2017-10-11 Олег Всеволодович Карагиоз Способ измерения гравитационной постоянной
RU2633804C2 (ru) * 2015-08-05 2017-10-18 Олег Всеволодович Карагиоз Способ измерения гравитационной постоянной

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581765C1 (ru) * 2015-03-27 2016-04-20 Олег Всеволодович Карагиоз Способ определения гравитационной постоянной
RU2633000C2 (ru) * 2015-07-14 2017-10-11 Олег Всеволодович Карагиоз Способ измерения гравитационной постоянной
RU2633804C2 (ru) * 2015-08-05 2017-10-18 Олег Всеволодович Карагиоз Способ измерения гравитационной постоянной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Robinson et al. The watt or Kibble balance: a technique for implementing the new SI definition of the unit of mass
Walker et al. Measurement of the Abraham force in a barium titanate specimen
Robinson Alignment of the NPL Mark II watt balance
CN107515311B (zh) 一种基于同步谐振频率检测的mems加速度计
RU79342U1 (ru) Устройство для измерения гравитационной постоянной
CN111538100A (zh) 用于冷原子干涉型重力仪探头的姿态调整装置及其方法
Yang et al. Measurement and control of the movable coil position of a joule balance with a system based on a laser heterodyne interferometer
CN102043068A (zh) 一种标度因数在线可调的高分辨率加速度计
CN103969692A (zh) 一种基于电容传感的二维复合摆地倾斜低频隔振装置
Karagioz et al. Gravitational constant measurement using a four-position procedure
Xu et al. A novel ultra-high-resolution inclination sensor based on diamagnetic levitation
RU109572U1 (ru) Устройство для измерения гравитационной постоянной
RU79343U1 (ru) Универсальное устройство для измерения гравитационной постоянной
CN109001830B (zh) 一种基于扭摆法减小绝对重力仪落体旋转误差的装置
RU79685U1 (ru) Устройство для измерения гравитационной постоянной
RU2364896C1 (ru) Способ измерения гравитационной постоянной
Searle Experimental physics
CN207051509U (zh) 轴对称弹性系统及重力仪
CN106054615B (zh) 超低频地脉振动原子干涉仪隔振方法
US2732717A (en) Gravity meter
ES2974483T3 (es) Sensor remoto de vibraciones basado en seguimiento de puntos, que usa un acelerómetro óptico-inercial, y método para corregir el ruido vibratorio de tal sensor
Zhi et al. Digital fluxgate magnetometer for detection of microvibration
CN205619923U (zh) 一种地倾斜监测装置
RU2438151C1 (ru) Гравитационный вариометр
RU2633804C2 (ru) Способ измерения гравитационной постоянной

Legal Events

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

Effective date: 20090801