RU84568U1 - Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов - Google Patents

Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов Download PDF

Info

Publication number
RU84568U1
RU84568U1 RU2009105652/22U RU2009105652U RU84568U1 RU 84568 U1 RU84568 U1 RU 84568U1 RU 2009105652/22 U RU2009105652/22 U RU 2009105652/22U RU 2009105652 U RU2009105652 U RU 2009105652U RU 84568 U1 RU84568 U1 RU 84568U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
shaft
moment
resistance
determining
Prior art date
Application number
RU2009105652/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Станиславович Решенкин
Вячеслав Александрович Москаев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина" Министерства обороны Российской Федерации
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 "Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2009105652/22U priority Critical patent/RU84568U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84568U1 publication Critical patent/RU84568U1/ru

Links

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов, содержащее механизм вращения с тормозным устройством и магнитную систему, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей работы устройства, за счет повышения точности измерений малых перемещений испытуемого образца, в устройство введен измерительный комплекс, состоящий из двух постоянных магнитов, закрепленных на испытуемом образце, напротив которых на неподвижной опоре установлены два датчика Холла, выходы которых подключены ко входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен ко входу электронно-вычислительной машины.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к средствам диагностики в системах контроля работы механизмов, передающих крутящий момент, и может быть использована для бесконтактного определения момента сопротивления вращению валов.
Известно устройство, основанное на эффекте Холла, предназначенное для бесконтактного определения угловой скорости вращения вала и применяющее магнитопровод в составе магниточувствительного элемента для получения скважности, близкой к двум. Принцип его работы заключается в том, что детектирование угла поворота вращающейся части вычисляется по сигналам массива планарных элементов Холла, чувствительных к перпендикулярным компонентам магнитного поля [Бесконтактный датчик скорости автомобиля, предназначенный для измерения угловой скорости зубчатого ротора. Патент РФ на ПМ №35441, 2004 г.].
Применение данного устройства, функциональным назначением которого является детектирование угловой скорости, не предоставляет возможность определения усилия, возникающего во вращающемся вале.
Известен бесконтактный программируемый датчик абсолютного углового положения в 360° [С.С.Сысоева и др. Бесконтактный программируемый датчик абсолютного углового положения в 360°. Патент на ПМ №2312363, 2006 г.], наиболее близкий по совокупности существенных признаков заявляемой полезной модели. Сущность устройства, выбранного за прототип, заключается в том, что вышеуказанный датчик абсолютного углового положения состоит из двух механически не взаимосвязанных и изолированных друг от друга частей с постоянным воздушным зазором в пространстве между ними, одной частью вышеуказанного датчика абсолютного углового положения является роторный узел, выполненный из материала, не проводящего магнитное поле, с магнитом, в процессе сборки по результатам выравнивания жестко установленным (запрессованным и вклеенным) в роторном узле, механически связанном с вращающимся валом детектируемого объекта (цели) посредством ориентирующей лыски или ориентирующего паза в установочной втулке ротора и имеющем возможность поворота с внешней стороны корпуса устройства на детектируемый в пределах полного механического диапазона устройства угол ϕ, другая часть вышеуказанного датчика абсолютного углового положения представляет собой статор - совокупность неподвижных механических и электронных частей, предоставляющих через контактный интерфейс информацию об угловом положении ротора с магнитом, ротор и статор вышеуказанного датчика абсолютного углового положения размещаются в пространстве таким образом, что легкая ось намагниченности и основание диаметрально намагниченного цилиндрического роторного магнита при его вращении параллельны лицевой поверхности статора.
Данный датчик содержит большое количество выполняемых операций, что существенно усложняет схему устройства, его реализующих, и снижает их надежностные характеристики.
Недостатком устройства, выбранного за прототип, является то, что в его магнитной системе ось вращения цилиндрического дипольного магнита, при программировании передаточной характеристики, должна быть центрирована с массивом измерительных элементов, являясь точкой отсчета полярной системы координат для определения угла поворота нулевого вектора, а, следовательно, и для достижения результата работы устройства в целом.
Кроме этого, применение данного устройства, функциональным назначением которого является бесконтактное определение угла поворота, не предоставляет возможность нахождения усилия, возникающего во вращающемся вале.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое устройство, заключается в сокращении числа выполняемых при реализации работы устройства операций, повышение надежности функционирования датчика, за счет исключения влияния положения между осью вращения магнита и массива измерительных элементов, а также, в возможности нахождения момента сопротивления вращению вала, передающему крутящий момент, посредством бесконтактного определения угла скручивания вала.
Решение указанной задачи достигается тем, что на валу устанавливаются два диаметрально намагниченных постоянных магнита колоколообразной формы, образующих магнитную систему с двумя датчиками Холла, устанавливаемых на неподвижной опоре и соединенных с аналого-цифровым преобразователем и ЭВМ.
Сущность полезной модели состоит в возможности бесконтактного определения угла скручивания и момента сопротивления вращению вала, с учетом его материла и геометрических характеристик, что позволяет разрабатывать систему текущего контроля передаваемого валом усилия.
На фигуре изображена структурная схема устройства, включающего в себя: привод вала (1), вал (2) с устанавливаемыми по его длине постоянными магнитами (3), и расположенными над ними датчиками Холла (4), аналого-цифровой преобразователь (5) и ЭВМ (6).
Устройство работает следующим образом:
При вращении вала без нагрузки от датчиков Холла (4) поступают два согласованных сигнала через АЦП (5) на ЭВМ (6). При приложении к валу (2) нагрузки (возникновение тормозящего момента) осуществляется скручивание вала (2) в упругой области, при этом происходит рассогласование сигналов, поступающих с датчиков Холла (4). Через АЦП (5) оцифрованные сигналы поступают на ЭВМ, где программно по степени их рассогласования определяется угол скручивания и соответствующий момент сопротивления кручению вала, с учетом его материала и геометрических характеристик.
Конструкционная схема модели характеризуется простотой, технологичностью, надежностью, минимальным набором механических и электрических компонентов. Она позволяет адаптировать устройство к конкретным условиям работы и увеличивать магнитную чувствительность датчика Холла и воздушный зазор между элементами магнитной системы, за счет использования более сильных магнитов. Это, в свою очередь, дает возможность повысить надежность работы устройства, благодаря сведению механического взаимодействия компонентов магнитной системы к минимуму.
Предлагаемое устройство обладает существенным положительным эффектом, заключающимся в повышении надежности работы устройства, за счет исключения необходимости предварительной ориентации легкой оси намагниченности магнита перед его жесткой установкой, а также, благодаря качеству сборки и однородности магнитных поверхностей. Помимо этого, устройство имеет простую конструкцию и точность передаточной характеристики в абсолютном цифровом формате, что обеспечивает высокоточный расчет момента сопротивления вращению вала.

Claims (1)

  1. Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов, содержащее механизм вращения с тормозным устройством и магнитную систему, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей работы устройства, за счет повышения точности измерений малых перемещений испытуемого образца, в устройство введен измерительный комплекс, состоящий из двух постоянных магнитов, закрепленных на испытуемом образце, напротив которых на неподвижной опоре установлены два датчика Холла, выходы которых подключены ко входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен ко входу электронно-вычислительной машины.
    Figure 00000001
RU2009105652/22U 2009-02-18 2009-02-18 Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов RU84568U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105652/22U RU84568U1 (ru) 2009-02-18 2009-02-18 Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105652/22U RU84568U1 (ru) 2009-02-18 2009-02-18 Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84568U1 true RU84568U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009105652/22U RU84568U1 (ru) 2009-02-18 2009-02-18 Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84568U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3112833B1 (en) Systems and methods for measuring torque on rotating shaft
JP5189206B2 (ja) 磁場方向の測定値とフラックスコレクタとを用いる磁気位置センサ
CN104704336B (zh) 旋转体的动态平衡方法和装置
US7009387B2 (en) Tranducer of angular quantities for a cycle
JP2012533058A5 (ru)
US20130015862A1 (en) Rotation angle sensor
CN103048071B (zh) 用于监测悬浮状态下无框力矩电机动态扭矩的装置及方法
CN201311272Y (zh) 无接触式高精度角度传感器
WO2013120374A1 (zh) 一种多圈旋转编码器
US20080204006A1 (en) Linear position sensor
Lee et al. Applications of linear Hall-effect sensors on angular measurement
TW201409005A (zh) 非接觸式扭力及旋轉角度感測裝置
CN105181195A (zh) 旋转轴扭矩测量装置及扭矩测量方法与转速测量方法
RU84568U1 (ru) Устройство для определения момента сопротивления вращению валов работающих механизмов
Bienczyk Angle measurement using a miniature hall effect position sensor
KR100898698B1 (ko) 개도 검출 장치 및 이를 포함하는 회전형 역지밸브
CN202975039U (zh) 一种采用静电传感器测量旋转体转速的装置
EP4095491B1 (en) Magnetic position sensor system, method and device with error detection
US9689764B1 (en) Flexure-based system for measuring torque on a shaft
WO2023286406A1 (ja) トルク測定装置、トルク測定装置用の磁界発生装置、および、トルク測定装置用の磁界検出装置
CN112567220A (zh) 致动器系统,尤其用于车辆
CN205483350U (zh) 霍尔式扭矩传感器
CN205352419U (zh) 一种磁阻绝对式编码器
US20130342190A1 (en) Through Shaft Rotary Position Sensor
CN108609472A (zh) 自动扶梯的速度检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20090726