SU913045A1 - Method of measuring distances - Google Patents

Method of measuring distances Download PDF

Info

Publication number
SU913045A1
SU913045A1 SU802948889A SU2948889A SU913045A1 SU 913045 A1 SU913045 A1 SU 913045A1 SU 802948889 A SU802948889 A SU 802948889A SU 2948889 A SU2948889 A SU 2948889A SU 913045 A1 SU913045 A1 SU 913045A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rod
moving
voltage source
high voltage
stationary
Prior art date
Application number
SU802948889A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Vladimir I Seredenin
Vladimir N Kuznetsov
Original Assignee
Seredenin Vladimir
Vladimir N Kuznetsov
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 Seredenin Vladimir, Vladimir N Kuznetsov filed Critical Seredenin Vladimir
Priority to SU802948889A priority Critical patent/SU913045A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU913045A1 publication Critical patent/SU913045A1/en

Links

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения расстояний между электропроводящими движущимися и неподвижными объектами, например радиальных зазоров в'' турбомашинах.The invention relates to instrumentation and can be used to measure the distance between the electrically conductive moving and stationary objects, such as radial clearances in "turbomachines.

Известны бесконтактные способы измерения расстояний между взаимно перемещающимися объектами, реализуемые, например, с помощью емкостных' преобразователей [Ί].Contactless methods of measuring distances between mutually moving objects are known, implemented, for example, with the help of capacitive transducers [Ί].

Недостатком таких способов является сложность и невысокая точность.The disadvantage of such methods is the complexity and low accuracy.

Наиболее близким к изобретению является способ измерения расстояний между электропроводящими движущимся и неподвижным объектами, например радиальных зазоров в турбомашинах. Согласно этому способу, измерительный стержень, подключенный к источнику высокого напряжения, перемещают от одного контролируемого объекта' до другого до возникновения электри2Closest to the invention is a method for measuring distances between electrically conductive moving and stationary objects, such as radial clearances in turbomachines. According to this method, a measuring rod connected to a high voltage source is moved from one controlled object to another until electric 2 occurs.

ческого разряда между поверхностями объектов и стержнем и измеряют это перемещение [/2].discharge between the surfaces of objects and the rod and measure this displacement [/ 2].

Недостатком данного способа является пониженная точность, что обусловлено зависимостью величины разрядного промежутка от состояния окружающей среды - давления, температуры, влажности.The disadvantage of this method is reduced accuracy, due to the dependence of the size of the discharge gap on the environment - pressure, temperature, humidity.

Целью изобретения является повышение точности.The aim of the invention is to improve the accuracy.

Эта цель достигается тем, что стер жень первоначально устанавливают у подвижного объекта на расстоянии, при котором происходит электрический разряд, далее перемещают стержень к неподвижному объекту до возникновения разряда, отключают . стержень от источника высокого напряжения и дополнительно перемещают стержень до механичёского касания с неподвижным объектом, измеряют это дополнительное перемещение, после чего результаты измерений суммируют.1 This goal is achieved by the fact that the rod is initially installed on a moving object at a distance at which an electrical discharge occurs, then the rod is moved to a stationary object before a discharge occurs, and is turned off. rod from a high voltage source and additionally move the rod to a mechanical touch with a fixed object, measure this additional displacement, after which the measurement results are summarized. one

4four

3 913 91

На чертеже показано устройство для реализации предлагаемого способа.The drawing shows a device for implementing the proposed method.

Устройство содержит измерительный стержень I с наконечником 2 и бур- 5 тиком 3. Перемещение стержня 1 осуществляется с помощью реверсивного двигателя 4, управляемого блоком 5, на входе которого включен формирователь 6 управляющих импульсов. Перемещение измерительного стержня 1 измеряется преобразователем 7 перемещений и регистрируется устройством 8 контроля. Измерительный стержень 1 подключен к источнику 9 высокого напряжения , снабженному выключателем 10. Переключатель 11 позволяет осуществлять ручное управление двигателем 4. Измерительный стержень 1 размещается на неподвижном объектеThe device contains a measuring rod I with a tip 2 and a trigger 5. The movement of the rod 1 is carried out by means of a reversing motor 4, controlled by a unit 5, at the input of which the driver 6 is connected to control pulses. The movement of the measuring rod 1 is measured by the transducer 7 movements and recorded by the device 8 controls. The measuring rod 1 is connected to a high voltage source 9 equipped with a switch 10. A switch 11 allows manual control of the motor 4. The measuring rod 1 is placed on a fixed object

12 таким образом, что его наконечник 2 располагается в зазоре между неподвижным объектом 12 и подвижным объектом 13.12 in such a way that its tip 2 is located in the gap between the fixed object 12 and the movable object 13.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

Первоначально измерительный стержень 1, подключенный выключателем 10 к источнику 9 высокого напряжения, опускают к подвижному объекту 13 до расстояния, при котором междуб наконечником 2 и поверхностью объектаInitially, the measuring rod 1 connected by the switch 10 to the high-voltage source 9 is lowered to the moving object 13 to a distance at which the intertube with the tip 2 and the surface of the object

13 происходит электрический разряд.13 electric discharge occurs.

При этом с формирователя 6 импульсов через блок управления 5 на двигатель 4 подается сигнал, вызывающий его остановку и изменение направления вращения. Далее измерительный стержень 1 перемещают вверх до того положения, при котором происходит электрический разряд между буртиком 3 и поверхностью неподвижного объекта 12. После этого двигатель 4 останавливается и перемещение стержня 1 прекращается. Выключателем 10 из- 45 мерительный стержень 1 отключаютAt the same time from the driver 6 pulses through the control unit 5 to the engine 4, a signal causes its stop and the change of direction of rotation. Next, the measuring rod 1 is moved up to the position at which an electrical discharge occurs between the collar 3 and the surface of the stationary object 12. After that, the engine 4 stops and the movement of the rod 1 stops. Switch 10 of the 45 measuring rod 1 off

от источника 9 высокого напряжения. После этого стержень 1 дополнительно перемещают до механического касания с неподвижным объектом 12. Вели- 50 чина дополнительного перемещения точно соответствует величине разрядного промежутка с поправкой на различие в формах наконечника и буртика, которая невелика.Величину дополнительного перемещения суммируют с полным перемещением и получают величину расстояния между объектами. Для повышения точности весь процесс измерений повторяют несколько раз.from high voltage source 9. Then the rod 1 is further moved to mechanically touch with a stationary object 12. The magnitude of additional tier 50 move exactly corresponds to the discharge gap adjusted for the difference in the shapes of the tip and the collar, which nevelika.Velichinu additional movement is added to complete the movement and the distance between the obtained value objects. To improve accuracy, the entire measurement process is repeated several times.

Такйм образом, вследствие учета зависимости величины разрядного промежутка от состояния окружающей среды, повышается точность измерений.Thus, due to the consideration of the dependence of the size of the discharge gap on the state of the environment, the accuracy of measurements increases.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ измерения расстояний между электропроводящими движущимся 20 и неподвижным объектами, например радиальных зазоров в турбомашинах, заключающийся в том, что перемещают измерительный стержень, подключенный к источнику высокого напряжения, от одного контролируемого объекта до другого до возникновения электрического разряда между поверхностями объектов и стержнем и измеряют это перемещение.отличающийся тем, что, с целью повышения точности, стержень первоначально устанавливают у подвижного объекта на расстоянии, при котором происходит электрический разряд, далее перемещают стержень к неподвижному объекту до возникновения разряда, отключают стержень от источника высокого напряжения и дополнительно перемещают стержень до механического касания с неподвижным объектом, измеряют это дополнительное перемещение, после чего результаты измерений суммируют .A method for measuring distances between electrically conductive moving 20 and stationary objects, for example radial gaps in turbomachines, which consists in moving a measuring rod connected to a high voltage source from one controlled object to another before an electric discharge occurs between the surfaces of objects and the rod and measure it displacement. characterized by the fact that, in order to increase accuracy, the rod is initially set at a moving object at a distance at which the It gives an electrical discharge, then moves the rod to a stationary object before the discharge occurs, disconnect the rod from the high voltage source and additionally move the rod to a mechanical touch with a stationary object, measure this additional displacement, after which the measurement results are summarized.
SU802948889A 1980-07-02 1980-07-02 Method of measuring distances SU913045A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802948889A SU913045A1 (en) 1980-07-02 1980-07-02 Method of measuring distances

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802948889A SU913045A1 (en) 1980-07-02 1980-07-02 Method of measuring distances

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU913045A1 true SU913045A1 (en) 1982-03-15

Family

ID=20905352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802948889A SU913045A1 (en) 1980-07-02 1980-07-02 Method of measuring distances

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU913045A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0199224A2 (en) Method and system for monitoring position of a fluid actuator employing microwave resonant cavity principles
AU645951B2 (en) Method and apparatus for co-ordinate measuring using a capacitance probe
US4749936A (en) Power transmission
DE3485127D1 (en) CAPACITIVE LENGTH AND ANGLE MEASURING DEVICE.
IT1003537B (en) IMPROVEMENT IN PROBES FOR MECHANICAL MEASURING EQUIPMENT
GB1457444A (en) Gauge device for measurint the linear sizes of mechanical work pieces
SU913045A1 (en) Method of measuring distances
US2686894A (en) Motor operated selective control for accurate displacement
US3372333A (en) Differential capacitor transducer apparatus having coarse and fine adjustments and means for changing scale span
RU175976U1 (en) Device for monitoring the integrity of a conductive coating deposited on a dielectric material
JPS57194365A (en) Detector for defective insulator
SU859800A1 (en) High freguency sensor of object position and change of position
US2978688A (en) Displacement indicating apparatus
GB1519953A (en) Linear induction actuators
SU605076A1 (en) Linear dimension measuring device
JPS57508A (en) Contour measuring device
SU583391A1 (en) Device for determining printing ink ductility
SU435010A1 (en) DEVICE FOR DISASSEMBLY OF CYLINDRICAL EQUIPMENT
SU1000744A1 (en) Instrument for measuring surface shape deviations
JPH05231854A (en) Height measuring instrument
SU807049A1 (en) Apparatus for monitoring complex-shape parts
SU1259170A1 (en) Device for measuring electrical resistivity
SU1703950A2 (en) Linear sizes controlling device for elastic items
SU1626081A1 (en) Capacitive pickup of linear movement
SU1104358A1 (en) Device for measuring deformation