SU567942A1 - Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque - Google Patents

Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque

Info

Publication number
SU567942A1
SU567942A1 SU7502191325A SU2191325A SU567942A1 SU 567942 A1 SU567942 A1 SU 567942A1 SU 7502191325 A SU7502191325 A SU 7502191325A SU 2191325 A SU2191325 A SU 2191325A SU 567942 A1 SU567942 A1 SU 567942A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
shaft
strain gauge
resistance
bridge
strain
Prior art date
Application number
SU7502191325A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Иванович Гонюков
Виктор Федорович Клименко
Анатолий Григорьевич Лымарь
Юрий Вениаминович Чудутов
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Редукторостроения
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Редукторостроения filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Редукторостроения
Priority to SU7502191325A priority Critical patent/SU567942A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU567942A1 publication Critical patent/SU567942A1/en

Links

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

(34) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ} МОМЕНТА, изгавлющЕГо(34) DEVICE FOR MEASUREMENT} OF THE MOMENT, izgavuschego

Claims (2)

КОНСОЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ВАЛ положно второму TeH30pe3HCTopyj вк.шочённы в одно из плеч полумоста последовательно с первым тензорезистором, второй рабочий тенаореаистор включен последовательно с компенсационным тензорезистором в другое плешз полумоста, а рассто5Шие от свободного конца вала до первого тензорезистора выбрано вдвое большим рассто ни  от свободного конца вала до второго тензорезио™ тора. На фиг, 1 изображено описываемое уст- ройство, схематическое изображение; на фиг, 2 электрическа  схема Устройство содернсит три рабочих тен зорезистора 1, 2 и 3 и компенсационный тензорезистор 4 (фиг, 2), Тензорезисторы 1 и 3 соединены последовательно и образуют одно из плеч полумоста. Другое пле 40 полумоста образуют тензорезисторы 2 н 4, которые также соединены последова- тельно. Устройство работает следующим образом . На испытуемый консольно закрепленный вал 5 в двух его поперечных сечени х, в точках, лежащих в плоскости изгиба, накле вают рабочие тензорезисторы: тензорезистор 1 - в удаленномОТ конца вала, а тензорезисторы 2-3 в ближнем к конду вала сечеЯииасимметрично относительно оси вала. Полумост подключают ко вторйч-ч ной аппаратуре При одновременном воздействии на вал н;ш ер емого изгибающего момента и неиз мер емой силы, приложенной на конце вала в известной точке, изменение сопротивлени всех тензорезисторов пропорционально сум изгибающего момента и момента, создавае мого неизмер емой силой (.е). (,,.Pi }uTi ,(/v(-e) где Aft,AR2 ,ЛЯз - приращени  соЕфотивлени  тензорезисторов 1, 2 и 3; К - коэффициент тензочувствительн ти, Му,- измер емый изгибающий момент Р неизмер ема  сила, 6 6j - рассто ни  от тЪчки приложени  СЕЛЫ Р до селений с тензорезисторами. Поскольк/ тензорезисторы 1 и 3 включены последовательно и образуют одно из плеч полумоста, а рассто ние Е равно ба зовому 2 - В , то приращение сопротивл ни  плеча окажетс  равным: . д 1, - Л R/- кр С е - е ) К Ре о21-f Электрический сигнал, получаемый от мооовой схемы, пропорционален разности менений сопротивлений плеч: дт 2-дл, и,. В результате этого достигаетс  автомг тическа  компенсаци  неизмер емой силы. Использование изобретени  при стендовых испытани х компенсирующих свойств механические муфт, дл  измерени  изгибающих моментов, возникающих на соедин емых муфтами валах, позвол ет ускорить проведение испытаний за счет исключени  обработки результатов измерений, необходимой дл  исключени  вли ни  неизмер емых сил. Кроме того, эконом тс  трудозатраты на обработку результатов измерений, а также уменьщаютс  повторные эксперименты, поскольку, по вл етс  возможность сразу вести визуальный контроль правильности процесса измерени  по осциллографу .без предварительной обработки результатов. Формула изобретени  Устройство дл  измерени  момента, изгибающего консольно закрепленный вал, содержащее два рабочих тепзорезистора, наклеиваемых на вал в двух поперечных сечени х в плосг рсти изгиба по одну сторону от оси вала, первый - в удаленном, второй - в ближнем сечении от свободного конца вала, и компенсационные TeH30pe3Ht -. тopЫJ включенные в полумост с рабочими, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности измерений путем исключени  вычислений поправок на вли ние неизмер емых сил, оно снабжено третьим рабочим тензорезистором, наклеиваемым на вал диаметрально противоположно вторси му тензорезистору, включенным в одно из плеч полумоста последовательно с первым тензорезистором, второй рабочий тензоре- зистор включен последовательно с компенсационным тензорезистором в другое плечо полумоста, а рассто ние от свободного конца вала.до первого тензорезистора выбрано вдвое большим рассто ни  от свободного конца вала до второго тензорезис- тора. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.В. Эрлер, Л. Вальтер. Электрические измерени  неэлектрических величин полупроводниковыми тензорезисторами. М., Мир, 1974, с. 96, табл. 5. 1. The CONSOLARALLY FIXED SHAFT is positive to the second TeH30pe3HCTopyj is inserted into one of the half-bridge arms in series with the first strain gauge, the second working tenaoreistor is connected in series with the compensation strain gauge into the other half-bridge pulsator, from the free end of the brush to the resistor of the resistor; to the second tensor resistor ™ of the torus. Fig. 1 shows the device described, schematic representation; FIG. 2, an electrical circuit. The device contains three operating resistances of the resistance of resistance sensors 1, 2 and 3 and a compensation strain gauge 4 (FIG. 2). The resistance resistance resistance sensors 1 and 3 are connected in series and form one of the half-bridge arms. Another half-bridge, 40, is formed by strain gauges 2 and 4, which are also connected in series. The device works as follows. The test cantilever shaft 5 in its two cross sections, at points lying in the plane of the bend, sticks working strain gauges: strain gauge 1 - in the remote shaft end, and strain gauges 2-3 in the shaft closest to the shaft end and asymmetrically relative to the shaft axis. The half-bridge is connected to the second-hand equipment. When a shaft is subjected to a shock, a curvable bending moment and an unmeasured force applied at the shaft end at a known point, the resistance of all resistance strain gages is proportional to the sum of the bending moment and the moment created by the unmeasured force. (.e) (,,. Pi} uTi, (/ v (-e) where Aft, AR2, LNZ are increments of EFFICIENCY of resistance strain gages 1, 2, and 3; K is the coefficient of sensitivity, M, is the measured bending moment P, unmeasurable force, 6 6j is the distance from the connection point to the villages with strain gages. Since / the strain gages 1 and 3 are connected in series and form one of the half bridge bridges, and the distance E is equal to the base 2, B, the shoulder resistance will increase:. 1, - Л R / - кр С е - е) К Pe o21-f The electrical signal received from the Moo circuit is proportional to the difference of resistances shoulders: dt 2-dl, and. As a result, an automatic compensation of the immeasurable force is achieved. The use of the invention in bench testing of the compensating properties of mechanical couplings to measure the bending moments occurring on the shafts connected by the couplings accelerates the testing of by eliminating the processing of measurement results necessary to eliminate the effect of immeasurable forces. In addition, the labor costs for processing the measurement results are saved, and repeated experiments are reduced, This makes it possible to immediately conduct a visual check of the accuracy of the measurement process using an oscilloscope without preliminary processing of the results. Apparatus of the Invention A device for measuring the moment bending a cantilever shaft containing two working resistors glued to the shaft in two cross sections in a bend plane flat on one side of the shaft axis, the first in the remote end and the second in the middle section from the free end of the shaft and compensatory TeH30pe3Ht -. tops included in a half-bridge with workers, characterized in that, in order to improve measurement accuracy by excluding calculations of corrections to the influence of non-measurable forces, it is equipped with a third working strain gauge pasted on the shaft diametrically opposite to the second strain gauge inserted in one of the half-bridge arms in series with the first strain gauge, the second working strain gauge is connected in series with the compensation strain gauge to the other half-bridge arm, and the distance from the free shaft end. to the first strain gauge The stora is twice as large as the distance from the free end of the shaft to the second strain gauge. Sources of information taken into account in the examination: 1.V. Erler, L. Walter. Electrical measurements of non-electrical quantities with semiconductor strain gauges. M., Mir, 1974, p. 96, tab. 5. 1. 2.Справочник конструктора сельскохоз йственных машин. Под ред. А. В. Красниченко , т. 1, М.,Машгиз, 1960, С. 73. (прототип).2. Handbook of designer agricultural machines. Ed. A.V. Krasnichenko, vol. 1, M., Mashgiz, 1960, p. 73. (prototype).
SU7502191325A 1975-11-24 1975-11-24 Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque SU567942A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502191325A SU567942A1 (en) 1975-11-24 1975-11-24 Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502191325A SU567942A1 (en) 1975-11-24 1975-11-24 Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU567942A1 true SU567942A1 (en) 1977-08-05

Family

ID=20637873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502191325A SU567942A1 (en) 1975-11-24 1975-11-24 Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU567942A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3665756A (en) Strain gauge temperature compensation system
US6324918B1 (en) Bidirectional force sensor
US2761216A (en) Position indicator-recording instrument
US2484761A (en) Viscosimeter
US2522117A (en) Strain measuring instrument
US3879998A (en) Deformation responsive weighing apparatus
SU567942A1 (en) Apparatus for measuring cantilever shaft-bending torque
US2359125A (en) Device for measurement of thrust and torque in propeller shafts
CN108333061A (en) A kind of system and measurement method measuring stress relaxation
US2592223A (en) Strain responsive gauge
JPH0575058B2 (en)
CN112213007A (en) Wireless monitoring method for tunnel primary support arch strain based on RFID technology
SU140593A1 (en) Two-component force meter for determining the horizontal and vertical components of the measured forces
US3765232A (en) Dynamometer system
SU117851A1 (en) Multicomponent aerodynamic scales
SU1606884A1 (en) Strain-gauge dynamometer
US2058946A (en) Electrical compression or tension gauge
SU489005A1 (en) Strain gauge transducer
SU579548A1 (en) Strain gauge dynamometer of axial thrust and torque
SU446734A1 (en) Method for measuring the size of gaps in hinges of bush-roller chains
SU960688A2 (en) Resistor strain gauge method of measuring specimen magnetostriction
SU370484A1 (en) DYNAMOMETER
SU140251A1 (en) Dynamometer
SU735937A1 (en) Dynamometer
SU939930A1 (en) Device for measuring article plastic deformation