SU777460A1 - Electromagnetic weighing device - Google Patents

Electromagnetic weighing device Download PDF

Info

Publication number
SU777460A1
SU777460A1 SU782713557A SU2713557A SU777460A1 SU 777460 A1 SU777460 A1 SU 777460A1 SU 782713557 A SU782713557 A SU 782713557A SU 2713557 A SU2713557 A SU 2713557A SU 777460 A1 SU777460 A1 SU 777460A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gap
weighing device
platform
electromagnetic
electromagnetic weighing
Prior art date
Application number
SU782713557A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Евдокимович Милошенко
Борис Васильевич Воронин
Original Assignee
Воронежский Политехнический Институт
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 Воронежский Политехнический Институт filed Critical Воронежский Политехнический Институт
Priority to SU782713557A priority Critical patent/SU777460A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU777460A1 publication Critical patent/SU777460A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО(54) ELECTROMAGNETIC WEIGHT DEVICE

1one

Изобретение относитс  к измерительной технике, а точнее к специальным измерени м в области гелиевых температур, со сверхпр01водни1ками.The invention relates to a measurement technique, and more specifically to special measurements in the field of helium temperatures, with superconductors.

Известны устройства, предназначенлые дл  удержани  без контакта тел значительного веса над неподвижными поверхност ми 1.Devices are known that are designed to hold, without the contact of bodies, of considerable weight over fixed surfaces 1.

Целью изобретени   вл етс  создание весов, работающих в области гелиевых температур и имеющие щирокие пределы измерений .The aim of the invention is to create weights operating in the field of helium temperatures and having wide measuring limits.

Это достигаетс  применением известной левитационной системы в качестве электромагнитного весового устройства.This is achieved by using the well-known levitation system as an electromagnetic weighing device.

На фиг. 1 схематически изображена левитационна  система; на фиг. 2 - кривые заБиси-мости величины зазора между платфар.мой и катущкой возбуждени  от веса тела и значени  емкости от величины этого зазора.FIG. 1 shows a schematic of a levitation system; in fig. 2 shows the curves for the gap size of the gap between the platform plate and the excitation roller for body weight and the value of capacitance for the value of this gap.

ЛевитациоНна  система включает катуш .ку возбуждени  /, выполненную из сверхпрсквод щего провода тнпа. ПЗТВ-2НТ на каркасе 2 и стакан 3 (платформа) из ниоби . Бортики платформы необходи .мы дл  того, чтобы не было ее существенных радиальных перемещений. Вс  эта конструкци  охлаждаетс  с помощью жидкого гели  до температуры, при которой катуЩка и платформа перещли бы в сверхпровод щее состо ние (7 5°К). Через катущку возбуждени  / пропускают посто нный ток, который во врем  измерений не мен етс  по величине. Возникшее магнитное полеThe levitation system includes an excitation coil / made of a superconductor of the TNP. PZTV-2NT on the frame 2 and glass 3 (platform) of niobium. The sides of the platform are necessary in order to avoid its substantial radial displacements. The whole structure is cooled with liquid helium to a temperature at which the coil and platform would go to the superconducting state (7 5 ° K). A direct current is passed through the exciter / driver, which during measurements does not vary in magnitude. Magnetic field

„ V. 2 создает подъемную силу величиной г -- -jО1Г„V. 2 creates a lifting force of g -jO1G

(Я - напр женность магнитного пол ), действующую на платформу вертикально (I am the intensity of the magnetic field) acting vertically on the platform

10 вверх. Под действием подъемной силы платформа перемещаетс  вверх, между ней и каркасом 2 возникает зазор h. В отсутствии В3гвещиваем1ого тела Р величина h - ho, при нагружении же платформы зазор 10 up. Under the action of the lifting force, the platform moves upwards, a gap h arises between it and the frame 2. In the absence of В3, the magnitude of the body Р is the value h - ho, while loading the platform, the gap is

15 уменьщаетс .15 decreases.

В качестве примера на фиг. 2 кривой 4 показана зависимость h(P) дл  одной из наших конструкций. Из графика следует, As an example in FIG. 2, curve 4 shows the h (P) dependence for one of our designs. It follows from the graph

20 что с увеличением веса тела зазор уменьщаетс , и как видно эта зависимостьоднозначна . Чувствительность таких весов зависит от предела измерений и может быть улучщена. Величина зазора измер етс  при 25 помощи емкостного датчика. Обкладками конденсатора служат две половины самого каркаса катушки возбуждени , изолированные друг от друга и включенные на вход измерительного прибора типа Е7-5А. С изменением зазора измен етс  величина20 that with an increase in body weight, the gap decreases, and as you can see, this dependence is single-valued. The sensitivity of such scales depends on the limit of measurement and can be improved. The gap is measured at 25 using a capacitive sensor. The capacitor plates are two halves of the excitation coil frame itself, isolated from each other and connected to the input of an E7-5A type measuring instrument. As the gap changes, the magnitude changes.

30thirty

емкости (см. фиг. 2 крива  5). Таким образом , величина электрическогосигнала, снимаемого с емкости, однозначно зависит от веса тела.capacity (see Fig. 2 curve 5). Thus, the magnitude of the electrical signal taken from the tank is uniquely dependent on the weight of the body.

Применение известной левитационной системы в качестве весов стало возможным благодар  найденной однозначной зависим ости величины зазора от веса тела и нриМёненйю ем,костного датчика высокой чувствительности , встроенного неносредствен о в конструкцию этой системы.The use of the well-known levitational system as a balance became possible due to the found unambiguous dependence of the gap size on the body weight and the use of a high-sensitivity bone sensor built directly in the design of this system.

777460777460

Claims (1)

1. )Постни:ков В. С. и др. Расчет опор свер.хпровод щего электродвигател . Депонент № 108ч8/77.1.) Postni: VS Cove et al. Calculation of supports of a superconducting motor. Depositor No. 108ч8 / 77. Э ехтр. изо/г щг.Ehtr. iso / g schg. С.пФC. pF
SU782713557A 1978-11-28 1978-11-28 Electromagnetic weighing device SU777460A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782713557A SU777460A1 (en) 1978-11-28 1978-11-28 Electromagnetic weighing device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782713557A SU777460A1 (en) 1978-11-28 1978-11-28 Electromagnetic weighing device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU777460A1 true SU777460A1 (en) 1980-11-07

Family

ID=20805528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782713557A SU777460A1 (en) 1978-11-28 1978-11-28 Electromagnetic weighing device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU777460A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2582886A (en) Differential load weighing device
CN109655674B (en) Weak electrostatic field measuring device and method based on weak coupling micromechanical resonator
CA1089948A (en) Digital level indicator
US3742767A (en) Ball electrostatic accelerometer
SU777460A1 (en) Electromagnetic weighing device
GB1471172A (en) Weighing devices
Yimnirun et al. A dynamic compressometer for converse electrostriction measurements
SU1500845A1 (en) Three-support electromagnetic balance
SU960540A1 (en) Digital system for automatic weight registering
CN85106575B (en) Capacitive electronic lifting scale and temperature compensation
Gast et al. Magnetic coupling for a microbalance
RU2012852C1 (en) Balance
SU364834A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE THICKNESS OF DIELECTRIC COATINGS ON NON-MAGNETIC METALS
SU1513084A1 (en) Apparatus for determining resistance of soil in static probing
SU918793A1 (en) Weight measuring device
IT8922336A1 (en) SCALE FOR DETERMINING THE MASS OF A LOAD, INDEPENDENTLY FROM THE ACCELERATION OF GRAVITY.
RU2002281C1 (en) Vertical gradient meter
RU2037163C1 (en) Gravity vertical gradient and acceleration meter
SU811133A1 (en) Method of measuring nuclear magnetic resonance in liquids
SU1663410A1 (en) Method and apparatus for measuring deformations
SU815472A1 (en) Dynamic device for measuring small displacements
SLOMIANSKII Choice of parameters for a direct-current electromagnetic force-measuring suspension(Maxwell equation for equilibrium force in electromagnetic suspension system of force measuring instrument, noting rigidity dependence on system parameters)
SU147948A1 (en) Device for measuring small linear displacements
SU1206624A1 (en) Weighing arrangement
SU582462A1 (en) Weight-measuring device