DE3590262T - Meßgrößenumformer - Google Patents
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Description
Sundstrand Data Control, Inc. Redmond, Washington 98o52, V.St.A.
Meßgrößenumformer
Die Erfindung betrifft das Gebiet der Meßgrößenumformer,
insbesondere eine Aufhängevorrichtung für Höchstleistungs-Meßgrößenumformer,
z. B. Beschleunigungsmesser.
Ein Beispiel für eine bekannte Hochleistungs-Beschleunigungsmesser-Konstruktion
ist in der eigenen US-PS 3 702 073 beschrieben. Diese Konstruktion hat drei Hauptkomponenten,
und zwar eine Prüfmasseneinheit, die zwischen einem oberen und einem unteren Ständer gehalten ist. Die
Prüfmasse weist ein bewegliches Blatt bzw. eine Zunge auf, die über Biegeelemente an einer äußeren ringförmigen Halterung
aufgehängt ist. Die Zunge und die äußere ringförmige Halterung sind gemeinsam als einstückiges Quarzglasteil
ausgebildet.
Auf der Ober- und der Unterseite der Zunge sind mittels Goldabscheidung bogenförmige Kondensatorabnehmerplatten
ausgebildet. Ferner sind an der Ober- und der Unterseite der Zunge auch obere und untere Kraftrückstell- bzw. Dreh-
momenterzeuger-Wendeln angeordnet. Jede Drehmomenterzeuger-Wendel
ist auf einen zylindrischen Kern gewickelt und auf der Zunge so positioniert, daß die Zylinderlängsachse
mit einer durch den Mittelpunkt verlaufenden Geraden koinzident ist und senkrecht zur Ober-und Unterseite der Prüfmasseneinheit
verläuft.
Mehrere Kontaktflächen sind durch Säureätzen und anschließendes
Abscheiden eines streckbaren Metalls wie etwa Gold in Abständen um die Ober- und Unterseite der äußeren ringförmigen
Halterung herum ausgebildet. Diese Kontaktflächen wirken im fertigen Zustand der Einheit mit ebenen Flächen
zusammen, die an dem oberen und dem unteren Ständer vorgesehen sind.
Jeder Ständer ist im wesentlichen zylindrisch und weist eine seine ebene Fläche durchsetzende Bohrung auf. In
dieser Bohrung ist ein Dauermagnet aufgenommen. Die Bohrung und der Dauermagnet sind so ausgelegt, daß die Drehmomenterzeuger-Wendel
der Prüfmasseneinheit in die Bohrung paßt, wobei der Dauermagnet innerhalb der Zylinderform der
Wendel positioniert ist. So bildet jeder Ständer-Dauermagnet einen Magnetkreis mit einem Magnetfeld, das von einem
durch die entsprechende Drehmomenterzeuger-Wendel fließenden Strom erzeugt wird.
Ferner sind auf der ebenen Fläche der Ständer kapazitive Platten angeordnet, die mit den oberen und unteren Kondensatorabnehmerplatten
an der Prüfmasseneinheit Kondensatoren bilden. Somit resultiert eine Bewegung der Zunge in
bezug auf den oberen und den unteren Ständer in einer unterschiedlichen Kapazitätsänderung zwischen den auf der
Ober- und Unterseite der Zunge gebildeten Kondensatoren.
Im Betrieb ist die Beschleunigungsmessereinheit an dem zu überwachenden Objekt befestigt. Eine Beschleunigung des
Objekts resultiert in einer pendelartigen Drehverschiebung
Λ-
der Zunge in bezug auf die äußere ringförmige Halterung und den oberen und unteren Ständer. Die resultierende
unterschiedliche Kapazitätsänderung, die durch diese Verschiebung bewirkt wird, kann von einer geeigneten Schaltung
erfaßt werden. Die Schaltung erzeugt dann einen Strom, der an die Drehmomenterzeuger-Wendeln angelegt wird
und die Zunge in ihre Neutrallage zurückzubringen trachtet. Die Größe des zur "Rückstellung" der Zunge erforderlichen
Stroms steht in direkter Beziehung zur Beschleunigung des Beschleunigungsmessers.
Beschleunigungsmesser der in der vorgenannten US-PS angegebenen Art können aufgrund von Fehlanpassungen der Wärmedehnzahlen
der Verbindungswerkstoffe Wärmebeanspruchungen unterliegen. Die Verwendung von Ständern mit symmetrischer
Geometrie kann zwar die meisten der resultierenden unerwünschten Wärmebeanspruchungen ausschließen. Fertigungstoleranzen und Werkstoff-Instabilitäten können jedoch
mechanische Spannungen erzeugen, die in gewissem Umfang den Zungenfühler des Beschleunigungsmessers verformen.
Zusätzlich ist die Wärmedehnzahl der Prüfmasse einschließlich der äußeren ringförmigen Halterung (die bevorzugt aus
Quarzglas gebildet sind) typischerweise niedriger als die Wärmedehnzahl des oberen und des unteren Ständers (die
bevorzugt aus einer Metallegierung bestehen). Über den Betriebstemperaturbereich des Beschleunigungsmessers werden
daher Wärmebeanspruchungen an den Kontaktstellen zwischen der Prüfmasseneinheit und den Ständern erzeugt.
Die vorgenannten Beanspruchungen und Spannungen werden in die äußere ringförmige Halterung der Prüfmasse übertragen.
Unvollkommenheiten in der äußeren ringförmigen Halterung der Biegeeinheit können die resultierende Beanspruchung in
Verformungsfehler im Ausgangssignal umsetzen. Zusätzlich
können Wärmebeanspruchungen in Kriechen und diskontinuierlichen Bewegungen an der Grenzfläche zwischen der Prüfmasseneinheit
und den Ständern resultieren. Solche uner-
wünschten Bewegungen modulieren die auf die Prüfmasse einwirkenden
mechanischen Belastungen und können erhebliche Hysteresefehler in Beschleunigungsmessern, die für Hochleistungszwecke
gedacht sind, hervorrufen.
Die vorgenannten Wärmebeanspruchungen können ferner in einer Verschiebung der Drehmomenterzeuger-Wendeln relativ
zu den Dauermagneten der Ständer resultieren. Eine solche Bewegung kann eine Flußdichte-Varianz zwischen dem durch
die Wendeln erzeugten Feld und den Dauermagneten erzeugen, wodurch die Empfindlichkeit des Beschleunigungsmessers
geändert wird. Dieser Effekt ist wiederholbar und ist daher nur eine Fehlerquelle in Systemen, die keinen Ausgleich
für stabile Temperaturauswirkungen vorsehen.
Zeitlich nach der genannten US-PS wurde versucht, die vorstehend beschriebenen Wärmebeanspruchungen zu vermindern.
So wurden z. B. Ständer aus Werkstoffen konstruiert, deren Wärmedehnzahlen derjenigen von Quarz stark angenähert
sind, wodurch die Wärmebeanspruchung zwischen der Prüfmasseneinheit und den Ständern vermindert wird.
Trotz solcher Verbesserungen ist es jedoch erwünscht, noch weitere Mittel bereitzustellen, um Ungenauigkeitsquellen
zu minimieren, und zwar insbesondere für Anwendungsfälle
von Beschleunigungsmessern, die höchste Präzision erfordern.
Es ist somit Aufgabe der Erfindung, eine Aufhängevorrichtung bereitzustellen, die eine Entlastung der thermisch
induzierten mechanischen Spannungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern einer Meßgrößenumformer-Baugruppe vorsieht.
. 6·
Gemäß der Erfindung umfaßt ein Meßgrößenumformer eine Prüfmasse mit einem an einer Halterung aufgehängten Prüfmassenelement,
das relativ dazu beweglich ist, und einen Ständer zur Lagerung der Prüfmasse. Eine Befestigungsvorrichtung
sichert die Prüfmasse am Ständer. Die Befestigungsvorrichtung umfaßt wenigstens ein Biegeelement, das
so positioniert ist, daß es die mechanische Verbindung zwischen benachbarten Stellen an der Prüfmasse und am
Ständer herstellt. Die Elastizitätsachse des Biegeelements
ist in vorbestimmter Weise so ausgerichtet, daß sie für
einen Spannungsabbau zwischen der Prüfmasse und dem Ständer sorgt.
Fig. 1 ist eine Explosionsansicht einer bekannten Beschleunigungsmessereinheit;
Fig. 2 ist eine Perspektivansicht einer Art eines Biegeelements, das in einer Meßgrößenumformer-Aufhängevorrichtung
gemäß der Erfindung verwendbar ist;
Fig. 3 ist eine Draufsicht auf einen verbesserten Ständer, der Biegeelemente gemäß der Erfindung
verwendet;
Fig. 3A ist eine Perspektivansicht eines Biegeelements, das eine Alternative des Biegeelements
von Fig. 2 darstellt und in der Vorrichtung nach Fig. 3 verwendbar ist;
Fig. 4 ist eine Prüfmasseneinheit, die in Verbindung mit dem Ständer von Fig. 3 verwendbar ist;
Fig. 5 ist ein Querschnitt durch einen fertigen
Beschleunigungsmesser, der den Ständer und die Prüfmasseneinheit der Fig. 3 bzw. 4 verwendet;
Fig. 6 ist eine alternative Positionierung des Biegeelements in dem Ständer, so daß eine Drehmomenterzeuger-Wendel
in unveränderlicher räumlicher Beziehung zu dem Ständer über den gesamten Betriebstemperaturbereich des Beschleunigungsmessers
gehalten wird;
Fig. 7 ist eine Draufsicht auf eine alternative Anordnung der Biegeelemente, die so angeordnet
sind, daß ein Temperaturausgleich für thermisch induzierte Änderungen der Flußdichte-Charakteristik
einer Drehmomenterzeuger-Wendel und der Magnetpolstück-Konfiguration erhalten
wird;
Fig. 8 ist eine Draufsicht auf eine alternative Anordnung eines Ständers, wobei ein einziges
Biegeelement verwendet wird;
Fig. 9 ist eine Perspektivansicht eines Biegeelements, wobei die Auslenkung des mit der Prüfmasse
zusammenwirkenden Endes desselben gezeigt ist;
Fig. 10 ist eine Seitenansicht eines oberen und eines unteren Biegeelements, die mit Kontaktflächen
an einer Prüfmasseneinheit zusammenwirken, wobei die Fehlaus richtung der Biegeelemente
gezeigt ist, die ein Drehmoment in der Prüfmasse erzeugt;
Fig. 11 ist eine Perspektivansicht einer alternativen Ausführungsform des Biegeelements, das einstückig
mit dem Ständer ausgebildet ist und drei parallele Balken aufweist, die einen gemeinsamen oberen Abschnitt aufweisen,
dessen Oberfläche mit der Prüfmasseneinheit zusammenwirkt;
Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht einer alternativen Ausbildung des Biegeelements, wobei
unter mechanischer Spannung stehende Balken ein Kontaktelement tragen, dessen Oberfläche
mit der Prüfmasseneinheit zusammenwirkt und sich aufgrund einer Auslenkung der Balken
parallel zu der Prüfmasse bewegt;
Fig. 13 ist eine Draufsicht von oben auf eine alternative Ausbildung des Biegeelements, das als
Paar von gegenüberliegenden Stegen ausgebildet ist, an denen ein würfelförmiges Kontaktelement
aufgehängt ist;
Fig. 14 ist eine Perspektivansicht einer alternativen Ausbildung des Biegeelements, das hier mit
Stegen ausgebildet ist, die die Randabschnitte eines kubischen Kontaktelements berühren;
Fig. 15 ist eine Perspektivansicht einer alternativen Ausbildung des Biegeelements, wobei eine
Serie von einseitig festgelegten Balken mit einem gemeinsamen Kontaktelement verbunden
sind;
Fig. 16a und
Fig. 16b zeigen alternative Ausbildungen des Biegeelements, das hier als separates Bauteil ausgebildet
ist, das in dem Meßgrößenumformer angeordnet werden kann; und
Fig. 17 ist eine Draufsicht von oben auf einen Ständer, der das Biegeelement nach Fig. 16a verwendet
.
Fig. 1 ist eine Explosionsansicht eines Beschleunigungsmessers der in der US-PS 3 702 073 beschriebenen allgemeinen
Art. Dabei umfaßt ein Beschleunigungsmesser 10 drei Hauptkomponenten, und zwar eine Prüfmasseneinheit 12 sowie
einen oberen und einen unteren Ständer bzw. Magneteinheiten 14, 16. Die Ständer 14, 1.6 sind zylindrisch und weisen
einander gegenüberliegende ebene Flächen 18, 20 auf, die
■I
mit der Prüfmasseneinheit 12 zusammenwirken. Eine Bohrung
22 ist in der Mitte jedes Ständers 14 und 16 ausgebildet, so daß ein mittig positionierter Dauermagnet darin befestigt
oder ausgebildet werden kann. Die Bohrung 22 im unteren Ständer 16 nimmt einen zylindrischen Dauermagnet 24
auf, und die entsprechende Bohrung mit Dauermagnet des oberen Ständers ist nicht gezeigt. Elektrische Kontaktstifte
26 und 28 sind in voneinander beabstandeten Bohrungen in der ebenen Fläche 20 des unteren Ständers 16
angeordnet. Beim Zusammenbau des Beschleunigungsmessers bilden die Kontaktstifte 26 und 28 elektrische Anschlüsse
mit Kontaktflächen an der Prüfmasseneinheit.
Die Prüfmasseneinheit 12 besteht aus einem Massenelement,
das normalerweise als Zunge bzw. Blatt 30 bezeichnet wird. Die Zunge 30 ist im wesentlichen kreisrund und mit einer
äußeren ringförmigen Halterung 32 über zwei Biegeelemente 34 und 36 verbunden. Die Zunge 30, die äußere ringförmige
Halterung 32 und die Biegeelemente 34 und 36 bestehen bevorzugt aus einem einteiligen Quarzglasteil.
Auf der Oberfläche der Zunge 30 ist eine bogenförmige Kondensatorabnehmerplatte
38 z. B. durch einen aufgebrachten Goldbelag ausgebildet. Eine entsprechende Kondensatorabnehmerplatte
(nicht gezeigt) verläuft bogenförmig um den Außenumfang der Unterseite der Zunge 30.
Zwei Drehmomenterzeuger-Wendeln 40 und 42 sind auf der
Ober-bzw. der Unterseite der Zunge 30 befestigt. Jede Drehmomenterzeuger-Wendel besteht aus einer Vielzahl Kupferdrahtwicklungen
auf einem zylindrischen Kern. Die Drehmomenterzeuger-Wendeln 40 und 42 sind auf der Zunge 30 so
angeordnet, daß die Längsachse jedes Wendelkerns mit einer durch den Mittelpunkt der Prüfmasse 12 verlaufenden Geraden
zusammenfällt und zu der Ober- und Unterseite der Zunge 30 senkrecht ist.
•/ο·
Elektrische Anschlüsse an die Kondensatorabnehmerplatten, z. B. die Platte 38, und an die obere und untere Drehmomenterzeuger-Wendel
40 und 42 sind durch Dünnfilm-Abnahmeleiter 44 und 46 gebildet, die über die Biegeelemente
und 36 zu Kontaktflächen 43 und 50 verlaufen, die auf der äußeren ringförmigen Halterung 32 ausgebildet sind.
Eine Serie von Kontaktflächen 52 ist in Winkelabständen um
die Oberfläche der äußeren ringförmigen Halterung 32 herum ausgebildet. Entsprechende Kontaktflächen (nicht gezeigt)
sind auf der Unterseite der Halterung 32 ausgebildet. Typischerweise sind die Kontaktflächen durch Säureätzen
gebildet.
Nach dem Zusammenbau des Beschleunigungsmessers ist die
Prüfmasseneinheit 12 zwischen dem oberen und dem unteren Ständer 14 und 16 an Kontaktpunkten gehaltert, die durch
die drei erhabenen Quarz-Kontaktflächen 52 definiert sind.
Durch den zusammengebauten Beschleunigungsmesser 10 ist ein Paar Kondensatoren gebildet. Der erste Kondensator
weist voneinander beabstandete, im wesentlichen parallele Platten auf, die aus der oberen Kondensatorabnehmerplatte
38 und der ebenen Fläche 18 des oberen Ständers 14 bestehen. Der zweite Kondensator ist durch die Kondensatorabnehmerplatte
an der Unterseite der Zunge (nicht gezeigt) und die ebene Fläche 20 des unteren Ständers 16 gebildet.
Eine Auslenkung der Zunge 30 in bezug auf die äußere ringförmige Halterung 32 und die ebenen Flächen 18 und 20 der
beiden Ständer 14 und 16 erzeugt eine unterschiedliche Änderung der Kapazität dieser beiden Kondensatoren.
Der Zusammenbau des Beschleunigungsmessers 10 hat ferner zur Folge, daß die Drehmomenterzeuger-Wendeln 40 und 42
koaxial in ringförmigen Ausnehmungen zwischen den Dauermagneten, z. B. dem Magnet 24, und der Wandung der Bohrungen,
z. B. der Bohrung 22, aufgenommen werden.
■Μ-
Im Betrieb wird der Beschleunigungsmesser 10 an dem Objekt befestigt, dessen Beschleunigung zu bestimmen ist. Eine
Beschleunigung des Objekts resultiert in einer pendelnden Drehverschiebung der Zunge 30 in bezug auf die äußere
ringförmige Halterung 32 und die Ständer 14 und 16 und
einer daraus resultierenden unterschiedlichen Änderung der Kapazität der beiden Kondensatoren. Die Kapazitätsänderung wird von einer geeigneten Fühlerschaltung (nicht gezeigt) erfaßt. Wie bei Servobetrieb bekannt, erzeugt die Fühlerschaltung einen Strom, der den Wicklungen der Drehmomenterzeuger-Wendeln 40 und 42 zugeführt wird. Der Strom
resultiert in einem Magnetfeld, das in Verbindung mit den Dauermagneten, z. B. 24, der Ständer eine Kraft erzeugt,
die danach trachtet, die Zunge 30 in ihre Ruhestellung
"rückzustellen". Dieser Strom steht in direkter Beziehung zu der Beschleunigung des Beschleunigungsmessers und kann somit zur Bildung einer Beschleunigungsanzeige genutzt
werden.
Beschleunigung des Objekts resultiert in einer pendelnden Drehverschiebung der Zunge 30 in bezug auf die äußere
ringförmige Halterung 32 und die Ständer 14 und 16 und
einer daraus resultierenden unterschiedlichen Änderung der Kapazität der beiden Kondensatoren. Die Kapazitätsänderung wird von einer geeigneten Fühlerschaltung (nicht gezeigt) erfaßt. Wie bei Servobetrieb bekannt, erzeugt die Fühlerschaltung einen Strom, der den Wicklungen der Drehmomenterzeuger-Wendeln 40 und 42 zugeführt wird. Der Strom
resultiert in einem Magnetfeld, das in Verbindung mit den Dauermagneten, z. B. 24, der Ständer eine Kraft erzeugt,
die danach trachtet, die Zunge 30 in ihre Ruhestellung
"rückzustellen". Dieser Strom steht in direkter Beziehung zu der Beschleunigung des Beschleunigungsmessers und kann somit zur Bildung einer Beschleunigungsanzeige genutzt
werden.
Wie bereits erwähnt, unterliegt die bekannte Konstruktion nach Fig. 1 Hystereseerscheinungen und Instabilitäten
infolge von thermisch induzierten mechanischen Spannungen und Belastungen zwischen der Prüfmasseneinheit 12 und den beiden Ständern 14 und 16. Z. B. ist die Wärmedehnzahl
einer Quarz-Prüfmasseneinheit 12 niedriger als diejenige
der Ständer 14 und 16, die üblicherweise aus einer Legierung bestehen, z. B. der handelsüblichen Legierung
Invar(Wz). Infolgedessen werden Wärmebeanspruchungen zwischen der Prüfmasse 12 und den Ständern 14 und 16 über den Betriebsbereich des Beschleunigungsmessers erzeugt.
infolge von thermisch induzierten mechanischen Spannungen und Belastungen zwischen der Prüfmasseneinheit 12 und den beiden Ständern 14 und 16. Z. B. ist die Wärmedehnzahl
einer Quarz-Prüfmasseneinheit 12 niedriger als diejenige
der Ständer 14 und 16, die üblicherweise aus einer Legierung bestehen, z. B. der handelsüblichen Legierung
Invar(Wz). Infolgedessen werden Wärmebeanspruchungen zwischen der Prüfmasse 12 und den Ständern 14 und 16 über den Betriebsbereich des Beschleunigungsmessers erzeugt.
Die vorgenannten Wärmebeanspruchungen, die durch die Kontaktflächen
52 übertragen werden, bringen die Gefahr einer Verwerfung der äußeren ringförmigen Halterung 32 mit sich.
Ungenauigkeiten in der äußeren ringförmigen Halterung 32
und den Biegeelementen 34, 36 können diese Verwerfung in
und den Biegeelementen 34, 36 können diese Verwerfung in
• /fa·
eine Verschiebung der Zunge 30 umsetzen. Diese Verwerfung erzeugt eine Verschiebung der Kondensatorabnehmerplatte,
die von einer Servo-Detektorschaltung (nicht gezeigt) erfaßt wird. Die Servo-Detektorschaltung spricht darauf an
unter Erzeugung eines Stroms durch die Drehmomenterzeuger-Wendeln 40, 42, wodurch die Zunge 30 rückgestellt wird.
Diese Lageänderung führt dazu, daß die Biegeelemente 34, 36 ein Gegenmoment erzeugen, das im Ausgangssignal des
Beschleunigungsmessers einen einseitig versetzten Fehlerstrom erzeugt.
Ferner können derartige Beanspruchungen zu einer Fehlausrichtung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln 40, 42
und den Magnetpolstücken der Ständermagnete, etwa des Magnets 24, führen, wodurch die Empfindlichkeit des Beschleunigungsmessers
geändert wird.
Durch die Erfindung wird eine Möglichkeit angegeben, um thermisch induzierte Zunge/Ständer-Beanspruchungen auszuschalten,
und zwar durch den Einsatz einer Aufhängevorrichtung, die Biegeelemente aufweist. Ferner sorgen die
Biegeelemente für eine starre Halterung der Prüfmasse gegenüber seismischen Belastungen. Fig. 2 zeigt eine bevorzugte
Ausführungsform eines solchen Biegeelements, das
hier aus einem Balken 70 besteht. Der Balken 70 ist bevorzugt im oberen und unteren Ständer des Beschleunigungsmessers
ausgebildet, d. h. er ist als einheitliches Teil jedes Ständers vorgesehen, und stellt den mechanischen
Kontakt zwischen den Ständern und der Prüfmasseneinheit her. Unabhängig vom Konstruktionsverfahren ist der Balken
70 so ausgelegt, daß er Knicklasten in der Z-Achse abstützt und in einer die Oberfläche des Balkens 70 enthaltenden
Ebene in bezug auf einwirkende Kräfte in der X-Achse elastisch ist, während er gegenüber Kräften, die
in der Y-Achse einwirken, relativ unbiegsam ist.
Eine Eigenschaft von homogenen Werkstoffen wie Quarzglas und der Metallegierung Invar(Wz) besteht darin, daß sie
bei Einwirkung von Wärmebeanspruchungen in sämtliche Richtungen gleich expandieren. Die Wärmedehnung bewirkt, daß
ein bestimmter Punkt an einem solchen Werkstoff sich direkt von einem Bezugspunkt radial wegbewegt, wobei keine
seitliche Bewegungskomponente vorhanden ist. Die vorliegende Erfindung macht sich diese Eigenschaft zunutze,
indem die elastische X-Achse jedes Balkens mit dieser reinen Radialbewegung ausgerichtet ist. Die starre
Y-Achse, die zur X-Achse orthogonal steht, bleibt in Anwesenheit reiner Wärmedehnung vollständig ohne Beanspruchung.
Wenn man annimmt, daß die Balken, etwa der Balken 70, in ihren Y-Achsen unendlich unbiegsam sind, dann
definiert der Schnittpunkt der X-Achsen von zwei oder mehr Balken einen unveränderlichen oder stabilen Punkt, d. h.
einen Punkt ohne Relativbewegung, zwischen der Prüfmasseneinheit und den Ständern unabhängig davon, ob die Prüfmasseneinheit
und die Ständer an diesem stabilen Punkt in direktem Kontakt miteinander stehen.
Wie nachstehend erläutert wird, sind die Balken wie etwa der Balken 70 in solcher Konfiguration vorgesehen, daß
ihre elastischen X-Achsen sich aus noch zu erläuternden Gründen in einem einzigen ausgewählten Punkt schneiden.
Dieser Punkt ist daher ein fester oder stabiler Punkt zwischen der Prüfmasseneinheit und den Ständern, wogegen
der Balken sich direkt in seiner X-Achse frei verformen kann, um thermisch induzierte Beanspruchungen auszugleichen.
Fig. 3 zeigt in Draufsicht eine ebene Ständerfläche und
verdeutlicht eine Ausführungsform der Aufhängevorrichtung.
Dieser Ständer ist speziell zur Verwendung in einem Beschleunigungsmesser der in bezug auf Fig. 1 erläuterten
Art ausgelegt.
Der Ständer 80 ist bevorzugt maschinell aus einer Legierung gearbeitet, die eine niedrige Wärmedehnzahl und hohe
magnetische Permeabilität hat, z. B. der handelsüblichen Legierung Invar(Wz), mit erhabenen äußeren Ringabschnitten
81 und einer erhabenen Kondensatorplatte 84. Die Kondensatorplatte 84 ist bogenförmig und so ausgelegt, daß sie
mit der Kondensatorplatte einer Prüfmasseneinheit der in Fig. 4 gezeigten Art ausgerichtet werden kann.
Der Ständer 80 hat ein magnetisches Polstück 86, das in einer zylindrischen Bohrung 88 koaxial positioniert ist.
Wie bei der Konstruktion von Fig. 1 ist der Ständer 80 so ausgelegt, daß eine Drehmomenterzeuger-Wendel (nicht gezeigt)
der Prüfmasseneinheit zwischen der Wandung der Bohrung 88 und dem Polstück 86 so aufnehmbar ist, daß die
Längsachse der Wendel mit der Längsachse des Polstücks zusammenfällt.
Zwei Unterschneidungen 91, 93 sind an vorbestimmten, umfangsmäßig beabstandeten Stellen an dem Ring 82 gebildet.
Balken 94 und 96 erstrecken sich über die unterschneidungen 91 und 93 hinaus zur Höhe des Rings 82. Jeder
Balken ist so ausgelegt, daß seine elastische X-Achse einen Punkt 98 schneidet, an dem die Kontaktflache 132 den
äußeren Ringteil 82 kontaktiert. Ferner ist jeder Balken 94, 96 so ausgelegt, daß er gegenüber einwirkenden Kräften
sowohl entlang der Y-Achse (wie gezeigt) als auch entlang der Z-Achse (die aus dem Zeichenpapier heraus verläuft)
unbiegsam ist.
Bei dieser bevorzugten Ausführungsform sind die Balken
und 96 im Ring 80 durch Elektronenentladungs-Bearbeitung gebildet. Es ist jedoch zu beachten, daß jede andere Möglichkeit
zur Bildung der Balken 94, 96 im Rahmen der Erfindung liegt.
/S-
Fig. 3a ist eine Perspektivansicht jedes der Balken 94 und 96 in einer Ausbildung der Erfindung. Dabei hatte jeder
Ständer einen Durchmesser von 2,222 cm, eine Tiefe von 0,767 cm und bestand aus der handelsüblichen Legierung
Invar(Wz). Die entsprechende Prüfmasseneinheit (Fig. 4) hatte einen Durchmesser von 2,222 cm, eine Dicke von
0,762 cm und bestand aus Quarzglas. Jeder Balken hatte eine Höhe h von 0,686 cm, eine Nebenausdehnung X1 von
0,201 cm, eine Hauptausdehnung X~ von 0,229 cm, einen Radius r von 0,022 cm und eine Breite w von 0,043 cm.
Fig. 4 zeigt eine Prüfmasse 110 zur Verwendung mit dem
Ständer 80 von Fig. 3. Die Prüfmasse 110 besteht bevorzugt
aus Quarzglas und hat eine äußere ringförmige Halterung 112 und eine Zunge 114. Die Zunge 114 ist in der Halterung
112 über zwei Biegeelemente 116 und 118 gelenkig gehaltert.
Eine bogenförmige Kondensatorabnehmerplatte 120, bevorzugt durch Goldabscheidung gebildet, ist auf der
Zunge 114 vorgesehen. Eine gleichartige Kondensatorabnehmerplatte
(nicht gezeigt) ist auf der entgegengesetzten Seite der Zunge 114 gebildet. Elektrische Anschlüsse an
die Kondensatorplatte 120 erfolgen über Dünnfilmzuleitungen 122 und 124, die entlang der Oberfläche von Biegeelementen
116 und 118 zu Kontaktflächen 126 und 128 verlaufen,
die auf der Halterung 112 vorgesehen sind. Drei erhabene Flächen 131-133 sind an voneinander beabstandeten
Stellen auf der Halterung 112 vorgesehen. Diese Kontaktflächen
sind bevorzugt durch Säureätzen und anschließende Abscheidung eines streckbaren Metalls wie Gold gebildet.
Die Kontaktflächen 131-133 sind so positioniert, daß sie
mit den entsprechenden Balken 94 und 96 und dem stabilen Punkt 98 des Ständers entsprechend Fig. 3 in Kontakt stehen.
Bevorzugt sind die Kontaktflächen 131 und 133 und die entsprechenden
Balken 94 und 96 so positioniert, daß der Kontaktpunkt zwischen beiden, der dem Mittelpunkt des Stan-
ders zunächstliegt, auf einer Geraden liegt, die durch den Schwerpunkt 140 der Kondensatorplatte 120 verläuft. Wie in
der eigenen US-PS 4 250 757 angegeben ist, können durch diese Anordnung der Kontaktpunkte zwischen der Prüfmasse
110 und dem Ständer, etwa dem Ständer 80 von Fig. 3, Vorspannungsfehler
reduziert werden, die aus dem Befestigen der ringförmigen Halterung 112 zwischen den Ständern
resultieren. Bevorzugt ist entsprechend dieser US-PS die Fläche der Zuleitungen 122 und 124 bei der Bestimmung des
Schwerpunkts 140 mit berücksichtigt.
Ferner sind die Kontaktfläche 132 und der stabile Punkt 98
auf einer Geraden positioniert, die durch den Mittelpunkt des Ständers 80 verläuft und senkrecht auf der durch die
übrigen Kontaktpunkte verlaufenden Geraden steht.
Fig. 5 ist ein Querschnitt durch einen Beschleunigungsmesser mit Ständern 200 und 202, die entsprechend Fig. 3
ausgebildet sind, und einer Prüfmasse 204, die entsprechend Fig. 4 ausgebildet ist. Wie gezeigt, sind die Kontaktpunkte
zwischen den Ständern 200 und 202 und der Prüfmasse 204 an der Grenzfläche zwischen den in den Ständern
200 und 202 ausgebildeten Balken 220 und 222 und den auf der Ober- und Unterseite der Prüfmasse 204 gebildeten
erhabenen Flächen 224 und 226 gebildet. Eine gleichartige Kontaktierungsanordnung besteht zwischen dem anderen Satz
Balken und entsprechenden erhabenen Flächen (nicht gezeigt) . Der letzte Kontaktierungspunkt ist an der Grenzfläche
zwischen den erhabenen Flächen 230 und 232 auf der Ober- und Unterseite der Prüfmasse 204 und den damit
fluchtenden Kontakten 234 und 236 an dem Festpunkt der Ständer 200 und 202 gebildet.
Wenn der Beschleunigungsmesser von Fig. 5 im Betrieb thermischer Beanspruchung infolge der unterschiedlichen Wärmedehnzahlen
der Prüfmasse 204 und der Ständer 200 und 202 ausgesetzt ist, verformen sich die Balken 220 und 222
direkt entlang ihren X-Achsen (vgl. Fig. 3) in solcher Weise, daß die mechanische Beanspruchung der Prüfmasse 204
vermindert wird. Der Kontaktpunkt zwischen den Kontaktflächen 230 und 232 und den Bezugspunkten 234 und 236
bleibt jedoch unverändert. Durch seismische Belastung bewirkten Momenten um diesen Festpunkt wird jedoch infolge
der Steifigkeit oder Unbiegsamkeit der Balken 220 und 222 direkt entlang ihren Y-Achsen entgegengewirkt (vgl. Fig.
3). So zeigt die resultierende Aufhängevorrichtung maximale Elastizität gegenüber thermisch induzierten Belastungen,
während sich gleichzeitig eine unbiegsame Halterung der Prüfmasse 204 gegenüber seismischen Belastungen
in jede Richtung ergibt. Die Elastizität vermindert die mechanische Beanspruchung der Kontaktflächen/Balken-Grenzfläche
an den Temperaturendpunkten, wodurch die Möglichkeiten für Kriechen und Gleitung verringert werden. Da
also die nachgiebigen Balken 220 und 222 die Prüfmasse 204 nicht mit seitlichen Kräften beaufschlagen, wenn sie durch
thermische Beanspruchungen verformt werden, wird die Empfindlichkeit des Beschleunigungsmessers gegenüber thermisch
induzierten Fehlern herabgesetzt.
Es ist zu beachten, daß die Lage des stabilen Festpunkts bei der vorliegenden Aufhängevorrichtung unabhängig von
der Lage oder Anzahl elastischer Organe ist. Dieser Punkt ist nur als eine Funktion der Achse der Balkenorientierung
unveränderlich. Somit kann die vorliegende Aufhängevorrichtung an verschiedene Konfigurationen angepaßt werden
und unterschiedliche Aufgaben erfüllen.
Die Fig. 6 und 7 zeigen zwei alternative Ausführungsformen
der Aufhängevorrichtung zur Verwendung mit einem Beschleunigungsmesser
der allgemeinen Art nach Fig. 1. Dabei sind nur die Ständerausbildungen gezeigt, wobei selbstverständlich
entsprechende Prüfmasseneinheiten nach Fig. 4 für eine vollständige Baugruppe erforderlich sind, die durch
unterschiedliche Anordnung der Kontaktflächen-Positionen
zur Anpassung an die elastischen Balken modifiziert sind.
Fig. 6 ist eine Draufsicht auf einen Ständer 250 mit drei elastischen Balken 251-253. Die Elastizitätsachsen der
Balken 251 und 253 verlaufen kolinear auf einer ersten Geraden, die durch den geometrischen Mittelpunkt 255 der
Oberfläche des Ständers 250 und damit die Längsachse des Magnetpolstücks 254 verläuft. Die Elastizitätsachse des
Balkens 252 liegt auf einer zweiten Geraden, die durch den geometrischen Mittelpunkt 255 des Ständers 250 verläuft,
jedoch zu der ersten Geraden orthogonal ist. Da somit der Mittelpunkt des Polstücks 254 der stabile Festpunkt ist,
trachtet bei dieser Ausführungsform das Polstück danach,
innerhalb der entsprechenden Drehmomenterzeuger-Wendel (nicht gezeigt) koaxial beabstandet zu bleiben, wodurch
etwaige Fehlausrichtungs-Effekte zwischen dem Polstück und
der Drehmomenterzeuger-Wendel, die durch thermische Beanspruchungen bewirkt sind, minimiert werden. Infolgedessen
werden etwaige Änderungen in der Magnetkreisbeziehung zwischen dem Polstück und der Drehmomenterzeuger-Wendel über
den Betriebstemperaturbereich des Beschleunigungsmessers erheblich verringert.
Es ist zu beachten, daß die gleiche Wirkungsweise dadurch erreichbar ist, daß die Balken 251-253 an irgendwelchen
Stellen am Ständer 250 angeordnet werden, vorausgesetzt, daß ihre X-Achsen mit dem geometrischen Mittelpunkt 255
ausgerichtet sind. Z. B. könnten bei einer alternativen Ausführungsform des Ständers 250 der erste und der dritte
elastische Balken 251 und 253 auf einer Geraden angeordnet sein, die durch den Schwerpunkt der Kondensatorplatte
einer zugehörigen Prüfmasseneinheit (nicht gezeigt) verläuft, um die vorher erläuterten Vorspannungsfehler zu
vermindern.
Fig. 7 zeigt eine zweite alternative Ausführungsform eines
Ständers 260. Hierbei sind drei elastische Elemente 261-263 so angeordnet, daß ihre Elastizitätsachsen an
einem Punkt 264 konvergieren, der außerhalb der Grenzfläche des Ständers 260 liegt und somit "freischwebend"
ist. Es wurde gefunden, daß mit steigender Temperatur des Beschleunigungsmessers die Magnetflußdichte im Ringspalt
zwischen dem magnetischen Polstück, z. B. 266, und seiner entsprechenden Drehmomenterzeuger-Wendel (nicht gezeigt)
abnimmt. Die verminderte Magnetflußdichte resultiert in
einer erhöhten Empfindlichkeit bzw. einem erhöhten Normierungsfaktor
des Beschleunigungsmessers. Um diese unerwünschte Flußdichte-Temperatur-Charakteristik auszugleichen,
wird der Festpunkt 264 so gewählt, daß das magnetische Polstück 266 mit steigender Temperatur eine definierte
Bewegung in die allgemein durch den Pfeil 270 bezeichnete Richtung aufweist. Dies resultiert in einer
Neupositionierung des Polstücks 266 in bezug auf die entsprechende Drehmomenterzeuger-Wendel und somit in einer
Flußdichte-Varianz. Durch sorgfältige Auslegung kann die Flußdichteänderung, die durch die Repositionierung des
magnetischen Polstücks (aufgrund der Wahl des Festpunkts 264) und eine entsprechende Änderung des Momentenarms zwischen
dem Kräftemittelpunkt und dem effektiven Gelenkpunkt der Zunge bewirkt ist, Magnetflußänderungen infolge der
Temperaturcharakteristik der Flußdichte im Magnetspalt im wesentlichen ausgleichen. Auf diese Weise ergibt sich bei
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 ein automatischer Temperaturausgleich
für die Magnetfluß-Charakteristik und damit die Empfindlichkeit (den Normierungsfaktor) des
Beschleunigungsmessers.
Ferner ist zu beachten, daß der erste und der dritte Balken 261, 263 auf einer Geraden angeordnet sind, die durch
den Schwerpunkt der Kondensatorabnehmerplatte einer zugehörigen Prüfmasseneinheit (nicht gezeigt) verläuft, um die
erwähnten Vorspannungsfehler zu verringern.
• do-
Fig. 8 ist eine Draufsicht von oben auf einen Meßgrößenumformer, der ein einziges elastisches Element verwendet.
Dabei ist eine Prüfmasseneinheit 300 gezeigt, die mit
einem Ständer 302 ausgerichtet ist. Zwei erhabene Kontaktierungsflachen
304, 306 auf der Prüfmasseneinheit 300 gehören zu entsprechenden Flächen auf dem Ständer 302. In
dem Ständer 302 ist ein einziges elastisches Element 310 ausgebildet, das im vorliegenden Fall im Ständer 302 einstückig
damit als Balken ausgebildet ist. Der Balken 310 hat eine durch den Pfeil 312 bezeichnete Elastizitätsachse. Diese fluchtet mit dem geometrischen Mittelpunkt
314 der aus Prüfmasse 300 und Ständer 302 bestehenden Baugruppe. Eine in der Prüfmasseneinheit 300 gebildete
Kontaktierungsflache 316 befindet sich in Kontakt mit der
Oberfläche des Balkens 310.
Bei der Ausbildung gemäß Fig. 8 mit einem einzigen elastischen Element wird kein stabiler Festpunkt wie bei den
vorher erläuterten Ausführungsformen gebildet, da hier
kein Schneiden der Elastizitätsachsen von zwei elastischen Organen stattfindet. Der einzige elastische Balken 310
wird jedoch aufgrund von thermischen Beanspruchungen, die zwischen der Prüfmasseneinheit 300 und dem Ständer 302
erzeugt werden, ausgelenkt unter Minimierung von zwischen diesen Komponenten erzeugten mechanischen Beanspruchungen
und Belastungen, wodurch Fehler des Beschleunigungsmessers vermindert werden.
Fig. 9 ist eine Perspektivansicht eines balkenförmigen
elastischen Elements, wie es vorstehend in Verbindung mit den Fig. 3, 5, 6, 7 und 8 erläutert wurde, wobei die Auslenkung
des Balkens 400 entlang seiner Elastizitätsachse 402 gezeigt ist zur Verminderung von mechanischen Beanspruchungen
zwischen dem Ständer 404, an dem der Balken mit einem Ende befestigt ist, und einer Kontaktierungsfläche
an einer Prüfmasse (nicht gezeigt). Die Oberfläche
404 des Balkens ist um einen Betrag £ ausgelenkt und um
einen Winkel θ verdreht. Die Auslenkung 6 des Balkens 400 führt zu einem Zustand, in dem die Oberfläche 404 sich
zu drehen trachtet. Die Kontaktierungsflache der Prüfmasse
(nicht gezeigt) verhindert diese Rotation durch Erzeugung eines Ausgleichs-Drehmoments. Dieses Ausgleichs-Drehmoment
wird wiederum durch ein gleiches und entgegengesetztes Drehmoment ausgeglichen, das von dem entgegengesetzten
Balken (nicht gezeigt) erzeugt wird, der mit der Oberfläche der Prüfmassen-Kontaktierungsflache zusammenwirkt.
Jede Unausgeglichenheit in den entgegengesetzt wirkenden Drehmomenten, die durch den unteren Balken 400 und den
oberen Balken (nicht gezeigt) auf die Prüfmassen-Kontaktierungsf lache (nicht gezeigt) zur Einwirkung gebracht
wird, bewirkt eine Auslenkung der Prüfmasse und kann entsprechende Ausgangsfehler des Meßgrößenumformers erzeugen.
Fig. 10 zeigt eine weitere Quelle für Fehler eines Meßgrößenumformers,
die durch die Verwendung von entgegengesetzten Balken entstehen. Hierbei ist im Querschnitt ein
unterer Balken 410 gezeigt, der vom unteren Ständer 412 aufwärts ragt und eine Oberfläche 414 aufweist, die mit
der Unterseite 416 der Prüfmasseneinheit 418 zusammenwirkt. Ein oberer Balken 420 ragt von einem oberen Ständer
422 nach unten und hat eine Fläche 424, die mit der Oberfläche 426 der Kontaktierungsflache auf der Prüfmasseneinheit
418 zusammenwirkt. Im montierten Zustand wird zwischen den Ständern 412, 422 eine Klemmkraft zur Einwirkung
gebracht, wodurch eine die Balken 410, 420 beaufschlagende Vorspannungs-Druckkraft entsprechend den Kraftpfeilen
430, 432 erzeugt wird. Die Längsachsen der Balken 410, 420 liegen um einen Betrag d außer Fluchtung miteinander.
Die Auswirkung dieser Fehlausrichtung ist ein Drehmoment entsprechend Pfeil 440 in der Prüfmasseneinheit
418. Etwaige Änderungen der Vorspannung mit der Zeit oder Temperatur ändern die Größe des auf die Prüfmasseneinheit
• JLZ-
ausgeübten Drehmoments, wodurch entsprechende Fehler des Meßgrößenumformers entstehen.
Die verschiedenen Ausführungsformen der elastischen Elemente
nach den Fig. 11-16 dienen der Minimierung oder Ausschaltung der unter Bezugnahme auf die Fig. 9 und 10 erörterten
Probleme.
Fig. 11 zeigt eine alternative Konstruktion des elastischen Elements. Dabei ist das elastische Element 500 einstückig
mit der Ständereinheit 502 ausgebildet. Das elastische Element 500 besteht aus drei in vorbestimmtem
Abstand voneinander angeordneten parallelen Balken 504-506. Die Balken 504-506 sind so ausgelegt, daß sie
entlang einer Achse 508 elastisch-nachgiebig sind, die senkrecht zu den Hauptflächen der Balken 504-506 verläuft.
Entlang ihren beiden Hauptachsen, die zu der Elastizitätsachse 508 orthogonal sind, sind die Balken 504-506 unbiegsam.
Die Balken 504-506 ragen von einer Ausnehmung im Ständer
502 nach oben und sind mit einem gemeinsamen Oberteil 510 verbunden. Das Oberteil 510 hat eine Oberfläche 512. Die
Oberfläche 512 liegt an der Unterseite der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
(nicht gezeigt) an. Ein entsprechendes elastisches Element (nicht gezeigt) ragt vom oberen
Ständer (nicht gezeigt) nach unten und kontaktiert die Oberfläche der Prüfmassen-Kontaktierungsflache (nicht gezeigt)
.
Ein spezielles Merkmal des elastischen Elements 500 nach Fig. 11 besteht darin, daß die Oberfläche 512 des gemeinsamen
Oberteils 510 über den Auslenkungsbereich der Balken 504-506 in deren Elastizitätsachse im wesentlichen parallel
zu der gegenüberliegenden Fläche der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
(nicht gezeigt) bleibt. Damit induziert das elastische Element nach Fig. 11 ein minimales Dreh-
moment mit resultierender Drehauslenkung in der Prüfmasseneinheit.
Zusätzlich wird durch den breiten Flächenbereich der Oberfläche 512 und die großen Abstände zwischen
den Balken 504 und 506 das Drehmoment minimiert, mit dem die Prüfmasseneinheit an der Prüfmassen-Kontaktierungsfläche
infolge der axialen Fehlausrichtung zwischen dem unteren elastischen Element 500 und dem oberen elastischen
Element (nicht gezeigt) beaufschlagt wird.
Die Ausbildung nach Fig. 11 vermindert daher Fehler in der Meßgrößenumformer-Einrichtung, die durch Auslenkung oder
axiale Fehlausrichtung der elastischen Elemente hervorgerufen werden.
Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht einer alternativen Ausbildung des elastischen Elements. Dabei ist in dem
Ständer 602 eine Ausnehmung 600 gebildet. Erste und zweite Balken 604, 606 sind an der Oberfläche 608 des Ständers
befestigt und ragen vertikal abwärts zum Grund der Ausnehmung 600. Die Balken 604, 606 sind so ausgelegt, daß
sie entlang einer einzigen Achse 610 elastisch-nachgiebig sind.
Die vorspringenden Enden der Balken 604, 606 sind an den Enden eines im wesentlichen würfelförmigen Kontaktierungselements
612 befestigt. Das Kontaktierungselement 612 ist somit in der Ausnehmung 600 an den Balken 604, 606 aufgehängt.
Die Oberfläche 614 des Kontaktierungselements wirkt mit der Unterseite der Prüfmassen-Kontaktierungsfläche
(nicht gezeigt) an dieser anliegend zusammen. Dadurch wird eine abwärts gerichtete Kraft entsprechend
Pfeil 616 auf die Oberfläche 614 des Kontaktierungselements 612 erzeugt. Es ist zu beachten, daß in einer vollständigen
Konstruktion ein oberer Ständer mit einem gleichartigen, entgegengesetzten Kontaktierungselement
versehen ist, das mit der Oberfläche der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
zusammenwirkt.
- oll,-
Wie bei der Ausführungsform nach Fig. 11 bleibt die Oberfläche
614 des Kontaktierungselements 612 mit der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
bei Auslenkungen der Balken 604, 606 entlang ihrer Elastizitätsachse 610 parallel ausgerichtet
unter Verminderung oder Ausschaltung von induzierten Drehkräften auf die Prüfmasseneinheit. Ferner
werden durch den großen Flächenbereich der Oberfläche des Kontaktierungselements 612 in Verbindung mit dem großen
Abstand zwischen den Stützbalken auf die Prüfmasseneinheit wirkende Drehmomente reduziert, die durch eine
axiale Fehlausrichtung zwischen dem Kontaktierungselement 612 und dem entsprechenden gegenüberliegenden Kontaktierungselement
des oberen Ständers (nicht gezeigt) bedingt sind.
Ein weiteres Merkmal der Ausführungsform nach Fig. 12
besteht darin, daß die Balken 604, 606 unter mechanischer Spannung stehen im Gegensatz zu dem vorher erläuterten
Druck, mit dem die Balken beaufschlagt werden. Somit wird bei der Ausführungsform nach Fig. 12 jede Gefahr eines
Knickens der Balken 604, 606, welcher unter Druck stehende Balken unterliegen, beseitigt. Jede Steigerung der abwärts
gerichteten Kraft 616 resultiert in der Tendenz, die Gefügefestigkeit zu steigern, anstatt wie bei einer Säulenkonfiguration
Instabilitäten zu erzeugen.
Fig. 13 ist eine Draufsicht von oben auf eine alternative Ausbildung des elastischen Elements 700. Dabei ist ein
Teilschnitt der Oberfläche 702 eines Ständers 704 gezeigt. Eine im wesentlichen kubische Ausnehmung 706 ist durch die
Oberfläche 702 des Ständers 704 geschnitten. Vier Stege 708-711 sind am einen Ende einstückig mit dem Ständer 704
ausgeführt und ragen mit ihren anderen Enden in die Ausnehmung 706. Die Stege 708-711 wirken mit einem mit ihnen
einstückigen Kontaktierungselement 712 zusammen. Dieses ist im wesentlichen kubisch und so bemessen, daß um das
•«as-
Kontaktierungselement 712 innerhalb der Ausnehmung 706 ein Zwischenraum vorhanden ist. Wie gezeigt, ist jeder Steg
708-711 an einer Mittenfläche des Kontaktierungselements 712 befestigt. Die Stege 708-811 sind so ausgelegt, daß
sie entlang einer Achse 714 elastisch-nachgiebig sind. Die Stege 708-711 sind im übrigen entlang ihren zur Elastizitätsachse
714 orthogonalen Achsen relativ unbiegsam. Die Elastizitätsachse 714 ist, wie vorstehend erläutert, mit
einem vorbestimmten Punkt ausgerichtet.
Die Oberfläche 716 des Kontaktierungselements 712 ist so ausgelegt, daß sie mit der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
(nicht gezeigt) in Anlage an dieser zusammenwirkt. An der Oberfläche derselben Prüfmassen-Kontaktierungsflache ist
ein dem Element 700 entsprechendes elastisches Element anliegend vorgesehen. Beim Zusammenspannen der Ständer und
der Prüfmasse wird eine Kraft erzeugt, die auf die Oberfläche 716 des Kontaktierungselements 712 einwirkt und
sich als Scherkraft auf die Stege 708-711 überträgt. Somit unterliegt das elastische Element 700 nach Fig. 13 keinem
Knicken unter Druck, was bei anderen Ausführungsformen der
Fall ist, bei denen ein Balken mit einer Druck-Vorbelastung beaufschlagt wird.
Wenn die Stege 708-711 um geringe Beträge entlang ihrer Elastizitätsachse 714 ausgelenkt werden, bleibt die Oberfläche
716 des Kontaktierungselements 712 in Anlage an der entsprechenden Prüfmassen-Kontaktierungsflache. Insofern
induziert das elastische Element 700 keine fehlererzeugenden Drehmomente auf die Prüfmasseneinheit. Auch bewirken
der relativ große Abstand zwischen den lastaufnehmenden Teilen und der große Flächenbereich der Oberfläche
des Kontaktierungselements 712 in Verbindung mit dem entsprechenden Flächenbereich des gegenüberliegenden elastischen
Elements am oberen Ständer eine Minimierung induzierter Drehmomente auf die Prüfmasse infolge einer axia-
len Fehlausrichtung zwischen den beiden elastischen Elementen.
Fig. 14 zeigt eine andere Ausführungsform des elastischen
Elements 750, die demjenigen nach Fig. 13 ähnlich ist. Fig. 14 ist eine Perspektivansicht eines Teils eines
Ständers 752, in dem eine Ausnehmung 754 vorgesehen ist. Zwei Stege 756, 758 sind mit Endwandungen der Ausnehmung
754 einstückig und verbinden diese miteinander. Die Ausnehmung 754 hat im wesentlichen Viereckquerschnitt, und
die Stege 756, 758 verlaufen entlang gegenüberliegenden Seiten des Vierecks und sind mit dem Ständer 752 an diagonalen
Ecken desselben verbunden. Die vorspringenden Enden der Stege 756, 758 sind an diagonalen Ecken eines
kubischen Kontaktierungselements 760 befestigt.
Die Stege 756, 759 sind so ausgelegt, daß sie in einer Achse 762 elastisch-nachgiebig sind. Im übrigen sind die
Stege 756, 758 entlang den zur Elastizitätsachse 762 orthogonalen Achsen unbiegsam.
Das Kontaktierungselement 760 weist eine Oberfläche 764 auf, die mit der Unterseite der Kontaktierungsflache an
der Prüfmasseneinheit (nicht gezeigt) daran anliegend zusammenwirkt. An der Oberfläche der Prüfmassen-Kontaktierungsflache
befindet sich eine entsprechende Fläche eines im oberen Ständer befindlichen Kontaktierungselements
(nicht gezeigt) in Anlage.
Durch die Auslenkung der Stege 756, 758 entlang der Elastizitätsachse
762 zum Abbau von mechanischen Beanspruchungen zwischen dem Ständer 752 und der Prüfmasseneinheit
(nicht gezeigt) werden keine auf das Kontaktierungselement 760 wirkenden Momente erzeugt. Stattdessen bleibt die
Oberfläche 764 des Kontaktierungselements 760 parallel in Anlage an der Kontaktierungsflache der Prüfmasseneinheit.
Somit werden von dem ausgelenkten Kontaktierungselement
760 keine fehlererzeugenden Drehmomemte in die Prüfmasse
gekoppelt. Infolge des großen Abstands der lastaufnehmenden Teile und des großen Flächenbereichs der Oberfläche
764 des Kontaktierungselements und seines Gegenstücks im oberen Ständer werden ferner auf die Prüfmasseneinheit
übertragene Momente infolge einer axialen Fehlausrichtung der Kontaktelemente minimiert oder beseitigt.
Bei den beiden Ausführungsformen nach den Fig. 13 und
ist zu beachten, daß die Steifigkeit der Prüfmasseneinheit jegliche Kippbewegung der Kontaktelemente 712, 760 verhindert.
Ferner ist ersichtlich, daß jede der Ausführungsformen der Fig. 13 und 14 in den entsprechenden Ständern
704, 752 als Einschnitt ausgebildet sein kann. Somit können diese Ausführungsformen nach den Fig. 13 und 14 mit
jeder geeigneten Schneidvorrichtung hergestellt werden.
Fig. 15 ist eine Perspektivansicht eines Teils eines Ständers 800, mit dem einstückig ein elastisch-nachgiebiges
Element 802 ausgeführt ist. Durch die Oberfläche des Ständers 800 hindurch ist eine im wesentlichen viereckige
Ausnehmung 806 gebildet. Dabei sind die Balken 811-818 einstückig mit dem Ständer 800 ausgebildet. Die
Balken 811-818 weisen einen vorbestimmten Abstand voneinander auf und sind parallel miteinander ausgerichtet. Die
Balken 811-818 sind entlang einer Achse, die durch einen Doppelpfeiol 820 bezeichnet ist, elastisch-nachgiebig,
während sie im übrigen entlang den dazu orthogonalen Achsen relativ unbiegsam sind.
Ein Kontaktierungselemerit 822 ist an den vorspringenden
Endabschnitten der Balken 811-818 befestigt und mit den Balken einstückig ausgeführt. Das Kontaktierungselement
822 ist im wesentlichen würfelförmig und so bemessen, daß zwischen dem Kontaktierungselement 822 und den Seitenwandungen
der Ausnehmung 806 ein Zwischenraum besteht.
Das Kontaktierungselement 822 weist eine Oberfläche 824 auf, die so angeordnet ist, daß sie mit einer Unterseite
einer Kontaktierungsflache an der Prüfmasseneinheit (nicht
gezeigt) zusammenwirkt. Die Oberseite der Kontaktierungsfläche
befindet sich in Anlage an einem dem elastischen Element 802 ähnlichen elastischen Element im oberen Ständer
(nicht gezeigt).
Die Balken 811-818 werden entlang ihrer Elastizitätsachse 820 ausgelenkt, um zwischen der Prüfmasseneinheit und dem
Ständer 800 erzeugte mechanische Beanspruchungen abzubauen. Dieses Auslenken führt nicht zu einer Rotation des
Kontaktelements 822, dessen Oberfläche 824 parallel zu der Kontaktierungsflache der Prüfmasseneinheit in Anlage an
dieser bleibt. Ferner ist die Fläche der Oberfläche 824 des Kontaktelements 822 ausreichend breit, und die Balken
sind ausreichend weit voneinander beabstandet, so daß axiale Fehlausrichtungen zwischen der Oberfläche 824 und
der entsprechenden Oberfläche des oberen elastischen Elements kein merkliches Fehlausrichtungs-Drehmoment auf die
Prüfmasseneinheit erzeugen. Durch das elastische Element 802 gemäß Fig. 15 werden Fehler im Meßgrößenumformer minimiert,
die durch Drehmomente induziert sind, die zwischen den elastischen Elementen und der Prüfmasseneinheit übertragen
werden.
Die Fig. 16a, 16b zeigen alternative Ausführungsformen der
elastischen Elemente, die hier als Einzelkomponenten ausgebildet sind, die in dem Meßgrößenumformer angeordnet
werden können, um eine elastisch-nachgiebige Halterung zwischen der Prüfmasse und den Ständern zu erzielen. Fig.
16a zeigt einen einzelnen Balken 900, der an einem Ende mit einer kreisrunden Basis 902 und an seinem anderen Ende
mit einem kreisrunden Oberteil 904 einstückig ausgeführt ist. Die Basis 902 ist auf einem Sockel 906 angeordnet.
Der Balken 900 ist so ausgelegt, daß er entlang einer
3590282
Achse 910 elastisch-nachgiebig ist, während er sonst entlang seinen dazu orthogonalen Achsen unbiegsam ist.
Fig. 16b ist eine Perspektivansicht einer andere Ausbildung des als Einzelteil ausgeführten elastischen Elements,
wobei zwei parallele, einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisende Balken 920, 922 verwendet werden. Die
Balken 920, 922 sind mit einem Oberteil 924 und einer Basis 926 einstückig ausgeführt, die beide im wesentlichen
kreisrund sind. Die Basis 926 ist auf einem kreisrunden Sockel 928 befestigt. Die Balken 920, 922 sind entlang
einer Achse 930 elastisch-nachgiebig und im übrigen entlang ihren dazu orthogonalen Achsen unbiegsam.
Fig. 17 zeigt die Verwendung beider Einzelelemente der
Fig. 16a, 16b in einer Ständereinheit. Die Draufsicht zeigt einen Teil eines Ständers 950 mit zylindrischen Ausnehmungen
952, 954 an vorbestimmten Stellen im Ständer. Die Durchmesser der Ausnehmungen 952, 954 sind größer als
die Oberteile und Basen 904, 902 bzw. 924, 926 der elastischen Elemente der Fig. 16a bzw. 16b. Jedes elastische
Element kann in den Ausnehmungen 952, 954 so aufgenommen werden, daß sein Sockel 906 bzw. 928 fest mit der Basis
der zylindrischen Ausnehmungen 952, 954 verbunden ist. Jedes einzelne elastische Element wird so gedreht, daß
seine Elastizitätsachse mit einem vorbestimmten Punkt, im vorliegenden Fall 960, ausgerichtet ist. Die Oberflächen
der Oberteile 904, 924 der einzelnen elastischen Elemente der Fig. 16a, 16b werden dann in Anlage mit den Kontaktierungsflachen
auf der Prüfmasseneinheit (nicht gezeigt) positioniert.
Es ist zu beachten, daß die Ausführungsform nach Fig. 16b,
die zwei Balken 920, 922 verwendet, fehlerinduzierende Momente zwischen dem elastischen Element und der Prüfmasseneinheit
vermindert, die sonst durch das nur einen Balken aufweisende elastische Element nach Fig. 16a bewirkt
werden, insofern eine Auslenkung der Balken 920, 922 entlang ihrer Elastizitätsachse keine Rotation der Oberfläche
des Oberteils 924 bewirkt. Damit wird die Oberfläche des Oberteils 924 in paralleler Anlage an der Kontaktierungsflache
auf der Prüfmasseneinheit gehalten.
Ferner ist der Abstand zwischen den Balken 920 und 922 des einzelnen elastischen Elements nach Fig. 16b bevorzugt
ausreichend groß, so daß eine axiale Fehlausrichtung zwischen den elastischen Elementen im unteren und im oberen
Ständer kein zu Fehlern führendes Drehmoment in der Prüfmasseneinheit
erzeugt.
Für den Fachmann ist ersichtlich, daß in bezug auf die vorstehend erläuterten bevorzugten Ausführungsbeispiele
der Erfindung von der Annahme ausgegangen wird, daß der Ständer, die äußere ringförmige Halterung der Prüfmasseneinheit
und das elastische Element entlang ihren zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen sämtlich unendlich unbiegsam
sind. Soweit in der Praxis jedes dieser Teile weniger als unendliche Unbiegsamkeit aufweist, können die
tatsächliche Ausrichtung der elastischen Elemente und die resultierenden stabilen Punkte bei einer bestimmten Implementierung
geringfügig von dem theoretischen, unendlich unbiegsamen Fall verschieden sein, und derartige Konstruktionsabweichungen
liegen vollständig im Rahmen der Erfindung .
Ferner ist für den Fachmann ersichtlich, daß die Körperabmessungen
eines bestimmten Balkens und die Anzahl Balken in einem elastischen Element eine Funktion mehrerer Konstruktionsparameter
einschließlich der erwünschten Nachgiebigkeit entlang der X-Achse und Unbiegsamkeit in den
orthogonalen Y- und Z-Achsen sowie der physikalischen Eigenschaften des Werkstoffs, aus dem der Balken besteht,
sind und somit in unterschiedlichen Anwendungsfällen verschieden
sind.
- 459-
Insgesamt wurde eine verbesserte Aufhängevorrichtung für einen Meßgrößenumformer, z. B. einen Beschleunigungsmesser,
beschrieben. Die Aufhängevorrichtung kann in einfacher Weise an eine erwünschte Belastungs-Charakteristik
angepaßt werden.
Es wurden zwar bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
im einzelnen erläutert; es sind jedoch viele Abwandlungen und Änderungen möglich, die sämtlich im Rahmen der Erfindung
liegen.
Claims (57)
1. Meßgrößenumformer mit
einer Prüfmasse mit einem Massenelement, das an einer Halterung so aufgehängt ist, daß es relativ dazu bewegbar
ist; mit Ständern zur Abstützung der Prüfmasse; und mit einer Befestigungsvorrichtung zum Befestigen der Prüfmasse
an den Ständern,
dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsvorrichtung wenigstens ein elastischnachgiebiges Element aufweist, das so angeordnet ist, daß
es als mechanische Verbindung zwischen benachbarten Stellen an der Prüfmasse und den Ständern dient, wobei das
elastisch-nachgiebige Element eine Elastizitätsachse hat, die in vorbestimmter Weise so ausgerichtet ist, daß sie
einen Abbau mechanischer Spannungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern bewirkt.
2. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmassen-Halterung und das Massenelement eine einstückige Einheit sind und
daß die Ständer aus einem oberen und einem unteren Ständer
bestehen.
572-B01723-Schö
33- 3590282
3. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement eine Zunge ist, die an einer äußeren ringförmigen Halterung aufgehängt und relativ dazu pendelartig
bewegbar ist.
4. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement eine Zunge ist, die an einer äußeren ringförmigen Halterung aufgehängt und relativ dazu pendelartig
bewegbar ist.
5. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente aufweist, deren jedes die mechanische Verbindung
zwischen vorbestimmten aneinandergrenzenden Punkten der Prüfmasse und der Ständer bewirkt, wobei jedes elastische
Element so angeordnet ist, daß seine Elastizitätsachse einen vorbestimmten Punkt schneidet, der dadurch zu einem
relativ stabilen Punkt zwischen der Prüfmasse und den Ständern wird, so daß sich die elastischen Elemente verformen
unter Erzeugung einer Relativbewegung zwischen der Prüfmasse und den Ständern infolge von Verschiebungen wie
etwa thermischen Beanspruchungen an sämtlichen aneinandergrenzenden Punkten mit Ausnahme des Festpunkts.
6. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente aufweist, deren jedes die mechanische Verbindung
zwischen vorbestimmten aneinandergrenzenden Punkten der Prüfmasse und der Ständer bewirkt, wobei jedes elastische
Element so angeordnet ist, daß seine Elastizitätsachse einen vorbestimmten Punkt schneidet, der dadurch zu einem
relativ stabilen Punkt zwischen der Prüfmasse und den Ständern wird, so daß sich die elastischen Elemente ver-
formen unter Erzeugung einer Relativbewegung zwischen der Prüfmasse und den Ständern infolge von Verschiebungen wie
thermischen Beanspruchungen an sämtlichen aneinandergrenzenden Punkten mit Ausnahme des Festpunkts.
7. Meßgrößenumformer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam
ist, so daß es Bewegungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern um den Festpunkt widersteht.
8. Meßgrößenumformer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, jedes elastische Element entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist,
so daß es Bewegungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern um den Festpunkt widersteht.
9. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsvorrichtung zwei elastische Elemente
aufweist, wobei jedes elastische Element so positioniert ist, daß seine Elastizitätsachse einen vorbestimmten Kontaktpunkt
zwischen der Prüfmasse und den Ständern schneidet, wodurch thermisch induzierte Beanspruchungen zwischen
der Prüfmasse und den Ständern abgebaut werden durch Verformung der elastischen Elemente derart, daß der vorbestimmte
Punkt ein relativ stabiler Punkt zwischen der Prüfmasse und den Ständern ist.
10. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung zwei elastische Elemente aufweist, wobei jedes elastische Element so positioniert
ist, daß seine Elastizitätsachse einen vorbestimmten Kontaktpunkt zwischen der Prüfmasse und den Ständern schnei-
det, wodurch thermisch induzierte Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern abgebaut werden durch Verformung
der elastischen Elemente derart, daß der vorbestimmte Punkt ein relativ stabiler Punkt zwischen der
Prüfmasse und den Ständern ist.
11. Meßgrößenumformer nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element gegenüber Kräften entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen
unbiegsam ist, so daß es Bewegungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern um den Festpunkt widersteht.
12. Meßgrößenumformer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element gegenüber Kräften entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen
unbiegsam ist, so daß es Bewegungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern um den Festpunkt widersteht.
13. Meßgrößenumformer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement eine auf einer Oberfläche vorgesehene Kondensatorabnehmerplatte aufweist und daß die beiden
elastischen Elemente auf einer Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt der Kondensatorabnehmerplatte verläuft.
14. Meßgrößenumformer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement eine auf einer Oberfläche vorgesehene Kondensatorabnehmerplatte aufweist und daß die beiden
elastischen Elemente auf einer Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt der Kondensatorabnehmerplatte verläuft.
15. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfmasse ferner Drehmomenterzeuger-Wendeln aufweist,
die auf entgegengesetzten Seiten des Massenelements vorgesehen sind, und die Ständer einen oberen und einen
unteren Ständer mit magnetischen Polstücken umfassen, die koaxial mit den Drehmomenterzeuger-Wendeln fluchten, und
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente umfaßt, deren jedes so angeordnet ist, daß seine
Elastizitätsachse durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht, wodurch die Drehmomenterzeuger-Wendeln
ungeachtet thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern im wesentlichen mit den
Polstücken ausgerichtet bleiben.
16. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner Drehmomenterzeuger-Wendeln aufweist, die auf entgegengesetzten Seiten des Massenelements
vorgesehen sind, und die Ständer einen oberen und einen unteren Ständer mit magnetischen Polstücken umfassen, die
koaxial mit den Drehmomenterzeuger-Wendeln fluchten, und daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente
umfaßt, deren jedes so angeordnet ist, daß seine Elastizitätsachse durch die Längsachse jedes magnetischen
Polstücks geht, wodurch die Drehmomenterzeuger-Wendeln ungeachtet thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen
der Prüfmasse und den Ständern im wesentlichen mit den Polstücken ausgerichtet bleiben.
17. Meßgrößenumformer nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element in seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist,
so daß es Beanspruchungsmomenten zwischen der Prüfmasse und den Ständern um die Längsachsen der magnetischen Polstücke
widersteht.
18. Meßgrößenumformer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element in seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist,
so daß es Beanspruchungsmomenten zwischen der Prüfmasse und den Ständern um die Längsachsen der magnetischen Polstücke
widersteht.
19. Meßgrößenumformer nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch
drei elastische Elemente
20. Meßgrößenumformer nach Anspruch 18, gekennzeichnet durch
drei elastische Elemente
21. Meßgrößenumformer nach Anspruch 15 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei elastische Elemente auf einer ersten Geraden
liegen, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht, und das dritte elastische Element auf einer
zweiten Geraden liegt, die durch die Längsachse jedes ma gnetischen Polstücks geht und zur ersten Geraden orthogonal
ist.
22. Meßgrößenumformer nach Anspruch 16 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei elastische Elemente auf einer ersten Geraden
liegen, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht, und das dritte elastische Element auf einer
zweiten Geraden liegt, die durch die Längsachse jedes ma gnetischen Polstücks geht und zur ersten Geraden orthogonal
ist.
. 38-
23. Meßgrößenumformer nach Anspruch 17 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei elastische Elemente auf einer ersten Geraden
liegen, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht, und das dritte elastische Element auf einer
zweiten Geraden liegt, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht und zur ersten Geraden orthogonal
ist.
24. Meßgrößenumformer nach Anspruch 18 mit drei elastischen Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei elastische Elemente auf einer ersten Geraden
liegen, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht, und das dritte elastische Element auf einer
zweiten Geraden liegt, die durch die Längsachse jedes magnetischen Polstücks geht und zur ersten Geraden orthogonal
ist.
25. Meßgrößenumformer nach Anspruch 17 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt
aufweist und daß zwei elastische Elemente auf einer Geraden angeordnet sind, die durch den
Schwerpunkt des Kondensatorplattenabschnitts verläuft.
26. Meßgrößenumformer nach Anspruch 18 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt
aufweist und daß zwei elastische Elemente auf einer Geraden angeordnet sind, die durch den
Schwerpunkt des Kondensatorplattenabschnitts verläuft.
- 33-
27. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner Drehmomenterzeuger-Wendeln auf
entgegengesetzten Seiten des Massenelements aufweist und die Ständer einen oberen und einen unteren Ständer mit
magnetischen Polstücken umfassen, die in vorbestimmter Weise relativ zu den Drehmomenterzeuger-Wendeln positioniert
sind, wobei die magnetischen Polstücke und die Drehmomenterzeuger-Wendeln eine bekannte Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik
haben; und daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente
aufweist, deren jedes so angeordnet ist, daß seine Elastizitätsachse durch einen vorbestimmten Bezugspunkt
geht, wobei der Bezugspunkt so gewählt ist, daß eine thermisch induzierte Bewegung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln
und den magnetischen Polstücken die Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik ausgleicht.
28. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner Drehmomenterzeuger-Wendeln auf entgegengesetzten Seiten des Massenelements aufweist und
die Ständer einen oberen und einen unteren Ständer mit magnetischen Polstücken umfassen, die in vorbestimmter
Weise relativ zu den Drehmomenterzeuger-Wendeln positioniert sind, wobei die magnetischen Polstücke und die Drehmomenterzeuger-Wendeln
eine bekannte Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik haben; und
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente aufweist, deren jedes so angeordnet ist, daß seine
Elastizitätsachse durch einen vorbestimmten Bezugspunkt geht, wobei der Bezugspunkt so gewählt ist, daß eine thermisch
induzierte Bewegung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln und den magnetischen Polstücken die Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik
ausgleicht.
- 4ο-
29. Meßgrößenumformer nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element in bezug auf einwirkende
Kräfte entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist, so daß es Belastungsbewegungen
um den Bezugspunkt widersteht.
30. Meßgrößenumformer nach Anspruch 28,
d ad urch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element in bezug auf einwirkende
Kräfte entlang seinen zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist, so daß es Belastungsbewegungen
um den Bezugspunkt widersteht.
31. Meßgrößenumformer nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch
drei elastische Elemente.
32. Meßgrößenumformer nach Anspruch 28, gekennzeichnet durch
drei elastische Elemente.
33. Meßgrößenumformer nach Anspruch 29 mit drei elastischen Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt
aufweist und daß zwei elastische Elemente auf einer Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt
des Kondensatorplattenabschnitts geht.
34. Meßgrößenumformer nach Anspruch 30 mit drei elastischen
Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt
aufweist und daß zwei elastische Elemente auf einer Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt
des Kondensatorplattenabschnitts geht.
35. Meßgrößenumformer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element als in einem Ständer vorgesehener
Balken ausgebildet ist und daß an einer vorbestimmten Stelle in der ringförmigen Prüfmassen-Halterung
eine Kontaktierungsflache zum Zusammenwirken mit dem Balken ausgebildet ist.
36. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Element mit dem Ständer einstückig ausgebildet
ist.
37. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Element als Bauteil mit einer Basis, einem Oberteil und einem mit Basis und Oberteil verbundenen
Balken ausgebildet ist, wobei der Balken entlang einer ersten Achse elastisch und entlang seinen zur ersten
Achse orthogonalen Achsen relativ unbiegsam ist, und daß der Ständer Mittel zur Aufnahme und Festlegung des elastischen
Element-Bauteils daran aufweist, so daß die Elastizitätsachse des Balkens mit einem vorbestimmten Punkt ausgerichtet
ist und die Oberfläche des Oberteils so angeordnet ist, daß sie einen mechanischen Verbindungspunkt
mit der Prüfmasse bildet.
38. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das elastische Element mit einem Ende am Ständer befestigt ist und an seinem anderen Ende eine Oberfläche
aufweist, die an der Prüfmasse anliegt unter Bildung einer mechanischen Verbindung damit, wobei das elastische Element
Mittel aufweist, um die Oberfläche bei Auslenkungen des elastischen Elements entlang seiner Elastizitätsachse
in paralleler Kontaktanlage mit der Prüfmasse zu halten.
39. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das elastische Element der Befestigungsvorrichtung aufweist:
zwei einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisende Balken, deren jeder eine Elastizitätsachse hat, die in
vorbestimmter Weise so ausgerichtet ist, daß ein Abbau mechanischer Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und
dem Ständer erfolgt, wobei die Balken eine gemeinsame Oberfläche zum Zusammenwirken mit der Prüfmasse haben und
diese Oberfläche bei Auslenkung der Balken entlang der Elastzitätsachse im wesentlichen parallel zu der entgegengesetzten
Oberfläche der Prüfmasse bleibt.
40. Meßgrößenumformer nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet,
da die Ständereinheit aus einem oberen und einem unteren Ständer besteht, die mit der Prüfmasse fluchten und mit
entgegengesetzten Seiten derselben verspannt sind; und daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente
aufweist, die mechanische Verbindungspunkte zwischen der Prüfmasse und jedem Ständer bilden, wobei jedes den
Verbindungspunkt zwischen der Prüfmasse und dem oberen Ständer bildende elastische Element mit einem den Verbindungspunkt
zwischen der Prüfmasse und dem unteren Ständer bildenden entsprechenden elastischen Element ausgerichtet
ist und wobei die Oberflächen der elastischen Elemente einen vorbestimmten Flächenbereich aufweisen, so daß ein
auf die Prüfmasse infolge einer axialen Fehlausrichtung entsprechender elastischer Elemente wirkendes Drehmoment
minimiert wird.
41. Meßgrößenumformer nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet,
daß die elastischen Elemente mit dem oberen und dem unteren Ständer einstückig ausgeführt sind.
42. Meßgrößenumformer nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element aus drei in vorbestimmter
Weise beabstandeten parallelen Balken besteht und die Balken ein gemeinsames Oberteil mit einer Oberfläche
haben, die die Verbindungsfläche zwischen dem Ständer und der Prüfmasse bildet, wobei jeder Balken eine mit einem
vorbestimmten Punkt ausgerichtete Elastizitätsachse hat und jeder Balken in bezug auf Kräfte, die entlang seinen
zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen einwirken, relativ unbiegsam ist.
43. Meßgrößenumformer nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element als Bauteil mit einer Basis, einem Oberteil und den beiden in vorbestimmter Weise beabstandeten
Balken, die mit der Basis und dem Oberteil verbunden sind, ausgebildet ist, und daß der obere und der
untere Ständer Ausnehmungen zur Aufnahme und Festlegung der elastischen Element-Bauteile aufweisen, so daß die
Elastizitätsachsen der Balken mit einem vorbestimmte Punkt ausgerichtet sind und die Oberfläche des Oberteils die
Verbindungsfläche zwischen Ständer und Prüfmasse bildet.
44. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse an dem Ständer in Anlage an einer Kontaktierungsflache
desselben angeordnet ist; daß der Ständer eine in vorbestimmter Weise geformte Ausnehmung
in der Kontaktierungsflache hat; und daß die Befestigungsvorrichtung wenigstens ein elastisches
Element, das mit einem Ende an dem Ständer befestigt ist und mit seinem anderen Ende in die Ständerausnehmung vorspringt,
und ein Kontaktierungselement aufweist, das an dem vorspringenden Ende des elastischen Elements festgelegt
und dadurch in der Ausnehmung aufgehängt ist, wobei
das Kontaktierungselement eine Oberfläche hat, die in Anlage
mit der Prüfmasse bringbar ist unter Bildung der mechanischen Verbindung zwischen dem Ständer und der Prüfmasse,
wobei durch die Anlage zwischen der Prüfmasse und dem Kontaktierungselement in dem elastischen Element eine
vorbestimmte mechanische Spannung erzeugt wird.
45. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfmasse an dem Ständer in Anlage an einer Kontaktierungsflache
desselben befestigt ist; daß der Ständer in der Kontaktierungsflache eine in vorbestimmter
Weise ausgebildete Ausnehmung aufweist; und daß die Befestigungsvorrichtung wenigstens ein elastisches
Element, das mit einem Ende an der Seitenwand der Ständerausnehmung befestigt ist und dessen anderes Ende in die
Ausnehmung vorspringt, und ein Kontaktierungselement aufweist, das an dem vorspringenden Ende des elastischen
Elements befestigt und dadurch in der Ausnehmung aufgehängt ist, wobei das Kontaktierungselement eine Oberfläche
hat, die an der Prüfmasse unter Bildung der mechanischen Verbindung zwischen dem Ständer und der Prüfmasse anliegt.
46. Meßgrößenumformer nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung eine Mehrzahl elastische Elemente aufweist, deren jedes mit einem Ende an der Seitenwand
der Ständerausnehmung befestigt ist, wobei jedes elastische Element ein vorspringendes Ende hat, das an dem
Kontaktierungselement befestigt ist.
47. Meßgrößenumformer nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet,
daß das Kontaktierungselement kubisch ist und daß jedes elastische Element an einem mittleren Flächenabschnitt des
Kontaktierungselements befestigt ist.
• Is·
48. Meßgrößenumforraer nach Anspruch 46,
dadurch gekennzeichnet, daß das Kontaktierungselement kubisch ist und daß jedes elastische Element an einem Rand des Kontaktierungselements
befestigt ist.
49. Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse an dem Ständer in Anlage an einer Kontaktierungsflache
desselben befestigt ist; daß der Ständer in der Kontaktierungsflache mit einer in
vorbestimmter Weise ausgebildeten Ausnehmung versehen ist; und
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente,
deren jedes mit einem Ende an einer Seitenwand der Ausnehmung befestigt ist und mit dem anderen Ende in die
Ständerausnehmung vorspringt, wobei die elastischen Elemente vorbestimmte Abstände voneinander haben und die
Elastizitätsachse jedes elastischen Elements mit einem
vorbestimmten Punkt ausgerichtet ist, sowie ein Kontaktierungselement aufweist, das an den vorspringenden Enden
der Mehrzahl elastischer Elemente befestigt ist, so daß das Kontaktierungselement in der Ausnehmung aufgehängt
ist, wobei das Kontaktierungselement eine Oberfläche hat, die an der Prüfmasse anliegt unter Bildung der mechanischen
Verbindung zwischen dem Ständer und der Prüfmasse.
50. Meßgrößenumformer mit einem Massenelement, einer Halterung,
einer Vorrichtung zum Aufhängen des Massenelements an der Halterung, so daß es relativ dazu auslenkbar ist,
und einem Ständer,
gekennzeichnet durch eine Befestigungsvorrichtung zum Befestigen der Halterung am Ständer derart, daß zwischen der Halterung und dem Ständer an einem zwischen beiden befindlichen vorbestimmten angrenzenden Kontaktpunkt ein relativ stabiler Punkt gebildet ist, während zwischen der übrigen Halterung und
gekennzeichnet durch eine Befestigungsvorrichtung zum Befestigen der Halterung am Ständer derart, daß zwischen der Halterung und dem Ständer an einem zwischen beiden befindlichen vorbestimmten angrenzenden Kontaktpunkt ein relativ stabiler Punkt gebildet ist, während zwischen der übrigen Halterung und
. tfc.
an den Ständer angrenzenden Punkten eine Relativbewegung möglich ist.
51. Meßgrößenumformer nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente aufweist, die die mechanische Verbindung zwischen
der Halterung und dem Ständer herstellen, wobei jedes elastische Element eine durch den stabilen Punkt gehende
Elastizitätsachse hat.
52. Meßgrößenumformer nach Anspruch 51, dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element in bezug auf Kräfte, die in
zur Elastizitätsachse orthogonalen Achsen einwirken, relativ unbiegsam ist.
53. Meßgrößenumformer,
gekennzeichnet durch eine Prüfmasse, die aufweist:
ein Zungenelement, das an einer äußeren ringförmigen Halterung so aufgehängt ist, daß es relativ dazu eine Pendelbewegung
ausführen kann, wobei das Zungenelement und die ringförmige Halterung eine einteilige Einheit sind und die
ringförmige Halterung Kontaktflächen aufweist, die in vorbestimmter
Lage davon vorspringen, und ein Paar Drehmomenterzeuger-Wendeln, die auf entgegengesetzten
Seiten des Zungenelements angeordnet sind; einen oberen und einen unteren Ständer, die die Prüfmasse
an entgegengesetzten Oberflächen derselben abstützen, wobei jeder Ständer magnetische Polstücke aufweist, die
unter Bildung eines Magnetkreises mit den Drehmomenterzeuger-Wendeln ausgerichtet sind, und in den Ständern
mehrere Balken ausgebildet sind, deren jeder eine Elastizitätsachse hat, während er gegenüber Kräften, die in zur
Elastizitätsachse orthogonalen Achsen einwirken, im wesentlichen unbiegsam ist, wobei jeder Balken so angeordnet
-ta·
ist, daß er an einer entsprechenden Kontaktfläche auf der
ringförmigen Halterung anliegt und seine Elastizitätsachse durch einen vorbestimmten Bezugspunkt geht, wobei dieser
Bezugspunkt so gewählt ist, daß einerseits ein Abbau thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse
und den Ständern durch Verformung der Balken erfolgt und andererseits ein Widerstand gegen Bewegungen um den vorbestimmten
Bezugspunkt vorhanden ist.
54. Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß die Balken so angeordnet sind, daß der Bezugspunkt in vorbestimmter Weise auf der ringförmigen Halterung liegt,
so daß eine maximale Nachgiebigkeit gegenüber thermisch induzierten Beanspruchungen und eine unbiegsame Halterung
der Prüfmasse gegenüber seismischen Belastungen erzielt werden.
55. Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß die Längsachsen der Drehmomenterzeuger-Wendeln mit den Längsachsen der magnetischen Polstücke koinzident sind und
daß die Balken so angeordnet sind, daß der Bezugspunkt auf den koinzidenten Achsen liegt, so daß die Drehmomenterzeuger-Wendeln
ungeachtet thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und der Halterung in Ausrichtung
mit den magnetischen Polstücken gehalten werden.
56. Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß die Balken so angeordnet sind, daß der Bezugspunkt derart liegt, daß bei einer Temperaturanderung eine vorbestimmte
Bewegung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln und den magnetischen Polstücken erzeugt wird zum Ausgleich
für thermisch induzierte Magnetflußänderungen zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln und den magnetischen Polstücken.
359Ö262
57. Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß jeder Balken eine Oberfläche aufweist, die an öer Kontaktfläche der ringförmigen Halterung anliegt, wobei der
Balken Mittel zum Halten der Oberfläche in paralleler Kontaktanlage an der Kontaktfläche der ringförmigen Halterung
im Fall von Auslenkungen des Balkens in seiner Elastizitätsachse aufweist.
Geänderte Patentansprüche
£im International Bureau am 1. Oktober 1985 (01.10.85)
eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-57 ersetzt durch geänderte Ansprüche 1-57 (12 Seiten)]
1. (Geändert) Meßgrößenumformer, mit einer Prüfmasse, die ein an einer Halterung aufgehängtes Prüfelement aufweist,
das relativ dazu bewegbar ist, mit einem Ständer zur Abstützung der Prüfmasse und mit einer Befestigungsvorrichtung
zum Befestigen der Prüfmasse an dem Ständer, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung wenigstens ein elastisches Element (z. B. 70) aufweist, das so angeordnet ist, daß es
eine mechanische Verbindung zwischen aneinandergrenzenden Punkten an der Prüfmasse und dem Ständer bildet, wobei das
elastische Element eine Elastizitätsachse (X) hat und in zu der Elastizitätsachse orthogonalen Achsen (Y, Z) im
wesentlichen unbiegsam ist, so daß das elastische Element sich infolge von Verschiebungen wie etwa thermischen Beanspruchungen
verformt unter Erzeugung einer Relativbewegung zwischen der Prüfmasse und dem Ständer.
2. (Gestrichen).
3. (Gestrichen).
4. (Gestrichen).
5. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung mehrere elastische Elemente (220, 222) aufweist, deren jedes eine mechanische
Verbindung zwischen entsprechenden aneinandergrenzenden Punkten der Prüfmasse (204) und des Ständers (200, 202)
- 50·
herstellt, wobei jedes elastische Element eine Elastizitätsachse (X) hat und in dazu orthogonalen Achsen (Y, Z)
im wesentlichen unbiegsam ist und die elastischen Elemente (220, 222) so positioniert sind, daß ihre Elastizitätsachsen (X) sich in einem vorbestimmten Punkt (98) schneiden,
der dadurch ein relativ stabiler Punkt zwischen der Prüfmasse (204) und dem Ständer (200, 202) wird, so daß
sich die elastischen Elemente aufgrund von Verschiebungen wie etwa thermischen Belastungen verformen unter Erzeugung
einer Relativbewegung zwischen der Prüfmasse und dem Ständer an sämtlichen anderen Punkten mit Ausnahme des stabilen
Punkts.
6. (Gestrichen).
7. (Gestrichen).
8. (Gestrichen).
9. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung zwei elastische Elemente (220, 222) aufweist und daß die Prüfmasse (204) und der
Ständer (200, 202) an dem vorbestimmten Punkt (98) miteinander in Kontakt stehen.
10. (Gestrichen).
11. (Gestrichen).
12. (Gestrichen).
13. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement (114) einen auf einer Oberfläche
vorgesehenen Kondensatorplattenabschnitt (120) aufweist
und daß die beiden elastischen Elemente (220, 222) auf einer Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt (140) des
Kondensatorplattenabschnitts geht.
14. (Gestrichen).
15. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner eine auf einer Seite des Massenelements angeordnete Drehmomenterzeuger-Wendel aufweist
und die Ständereinheit einen Ständer (250) mit einem magnetischen Polstück (254), das koaxial mit der Drehmomenterzeuger-Wendel
fluchtet, aufweist, und daß die elastischen Elemente (251-253) so angeordnet sind, daß jede
Elastizitätsachse durch die Längsachse des magnetischen Polstücks (254) geht, wodurch die Drehmomenterzeuger-Wendel
ungeachtet thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und dem Ständer (250) mit dem Polstück
(254) im wesentlichen ausgerichtet gehalten ist.
16. (Gestrichen).
17. (Gestrichen).
18. (Gestrichen).
19. (Gestrichen).
20. (Gestrichen).
21. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung drei elastische Elemente (251-253) aufweist, daß zwei elastische Elemente (251,
253) auf einer ersten Geraden liegen, die durch die Längsachse (255) des magnetischen Polstücks (254) geht, und daß
das dritte elastische Element (252) auf einer zweiten
Geraden liegt, die durch die Längsachse (255) des magnetischen Polstücks (254) geht und zur ersten Geraden orthogonal
ist.
22. (Gestrichen).
23. (Gestrichen).
24. (Gestrichen).
25. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsvorrichtung drei elastische Elemente
aufweist, daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt trägt, und daß zwei elastische
Elemente (261, 263) auf einer ersten Geraden liegen, die durch den Schwerpunkt des Kondensatorplattenabschnitts
geht, und das dritte elastische Element (262) auf einer zweiten Geraden liegt, die zur ersten Geraden orthogonal
verläuft, wobei die Elastizitätsachsen der drei elastischen Elemente (261-263) sämtlich durch die Längsachse des
magnetischen Polstücks gehen.
26. (Gestrichen).
27. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner eine auf einer Seite des Massenelements angeordnete Drehmomenterzeuger-Wendel aufweist
und die Ständereinheit einen Ständer mit einem magnetischen Polstück aufweist, das relativ zur Drehmomenterzeuger-Wendel
in vorbestimmter Weise angeordnet ist, wobei das magnetische Polstück und die Drehmomenterzeuger-Wendel
eine bekannte Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik
haben; und
daß der vorbestimmte Punkt so gewählt ist, daß thermisch induzierte Relativbewegungen zwischen der Drehmomenter-
- 53-
zeuger-Wendel und dem magnetischen Polstück die Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik
ausgleichen.
28 . (Gestrichen).
29. (Gestrichen).
30. (Gestrichen).
31. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung drei elastische Elemente aufweist, wobei die Elastizitätsachse jedes elastischen
Elements den vorbestimmten Punkt schneidet, zwei elastische Elemente auf einer ersten Geraden liegen und das
dritte elastische Element und der vorbestimmte Punkt auf
einer zweiten Geraden liegen, die durch die Längsachse des magnetischen Polstücks geht und zu der ersten Geraden
orthogonal ist.
32. (Gestrichen).
33. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet,
daß das Massenelement auf einer Oberfläche einen Kondensatorplattenabschnitt trägt und daß die erste Gerade durch
den Schwerpunkt des Kondensatorplattenabschnitts geht.
34. (Gestrichen).
35. (Gestrichen).
36. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Element mit dem Ständer einteilig ausgeführt
ist.
-5t-
37. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das elastische Element als Bauteil mit einer Basis (902; 926), einem Oberteil (904; 924) und einem mit Basis
und Oberteil verbundenen Balken (900; 920, 922) ausgebildet ist, wobei der Balken in der Elastizitätsachse (910;
936) elastisch-nachgiebig und in seinen zu der Elastizitätsachse orthogonalen Achsen relativ unbiegsam ist, und
daß der Ständer (950) Mittel (952, 954) zur Aufnahme und Festlegung des elastischen Element-Bauteils aufweist
derart, daß die Oberfläche des Oberteils (904; 924) so angeordnet ist, daß sie die mechanische Verbindung mit der
Prüfmasse herstellt.
38. (Gestrichen) .
39. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das elastische Element aufweist: zwei voneinander beabstandete Balken (920, 922), deren
jeder eine mit der Elastizitätsachse fluchtende Biegeachse hat, wobei das elastische Element eine Oberfläche zur
Anlage an der Prüfmasse aufweist und diese Oberfläche bei Auslenkung der Balken (920, 922) entlang der Elastizitätsachse im wesentlichen parallel mit der gegenüberliegenden
Fläche der Prüfmasse bleibt.
40. (Gestrichen).
41. (Gestrichen).
42. (Gestrichen).
43. (Gestrichen).
40. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse im wesentlichen in einer Ebene liegt und eine obere und eine untere Fläche, die zueinander entgegengesetzt
sind, hat, daß der Ständer aus einem oberen und einem unteren Ständer besteht, und daß die Befestigungsvorrichtung
wenigstens ein oberes elastisches Element, das zur Bildung einer mechanischen Verbindung zwischen aneinandergrenzenden
Punkten auf der Oberfläche der Prüfmasse und dem oberen Ständer angeordnet ist, und wenigstens ein
unteres elastisches Element, das zur Bildung einer mechanischen Verbindung zwischen aneinandergrenzenden Punkten
auf der Unterseite der Prüfmasse und dem unteren Stander angeordnet ist, aufweist, wobei jedes elastische Element
eine Elastizitätsachse hat und in dazu orthogonalen Achsen im wesentlichen unbiegsam ist, wobei die Elastizitätsachsen so orientiert sind, daß sie sich in einem vorbestimmten
Punkt in der genannten Ebene schneiden, wodurch die elastischen Elemente infolge einer Verschiebung etwa
durch thermische Beanspruchungen verformt werden unter Erzeugung einer Relativbewegung zwischen der Prüfmasse und
dem Ständer.
41. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungsvorrichtung zwei obere elastische Elemente und zwei untere elastische Elemente aufweist, und
daß die elastischen Elemente so angeordnet sind, daß jedes obere elastische Element die Oberfläche der Prüfmasse an
einem Punkt kontaktiert, der dem Kontaktpunkt zwischen einem entsprechenden unteren elastischen Element und der
Unterseite der Prüfmasse entgegengesetzt ist, wobei die elastischen Elemente so positioniert sind, daß ihre Elastizitätsachsen
sich in einem vorbestimmten Punkt in der genannten Ebene schneiden, wodurch dieser Punkt ein relativ
stabiler Punkt zwischen der Prüfmasse und dem Ständer wird, so daß sich die elastischen Elemente aufgrund einer
Verschiebung etwa durch thermische Beanspruchungen verformen unter Erzeugung einer Relativbewegung zwischen der
Prüfmasse und dem Ständer an sämtlichen anderen Punkten mit Ausnahme des stabilen Punkts.
42. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse jeden Ständer an dem vorbestimmten Punkt kontaktiert.
43. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner eine obere und eine untere Drehmomenterzeuger-Wendel
aufweist, die auf entgegengesetzten Seiten des Massenelements angeordnet sind, daß der obere
und der untere Ständer obere und untere magnetische Polstücke aufweisen, die mit den Drehmomenterzeuger-Wendeln
koaxial fluchten, und daß die elastischen Elemente derart angeordnet sind, daß jede Elastizitätsachse durch die
Längsachse der magnetischen Polstücke geht, so daß die Drehmomenterzeuger-Wendeln ungeachtet thermisch induzierter
Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und dem Ständer im wesentlichen mit den Polstücken ausgerichtet bleiben.
44. (Gestrichen).
45. (Gestrichen).
44. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse ferner eine obere und eine untere Drehmomenterzeuger-Wendel auf entgegengesetzten Seiten des
Massenelements aufweist, daß der obere bzw. der untere Ständer jeweils ein oberes bzw. ein unteres magnetisches
Polstück aufweisen, die in bezug auf die Drehmomenterzeuger-Wendeln in vorbestimmter Weise positioniert sind,
wobei die magnetischen Polstücke und die Drehmomenterzeuger-Wendeln
eine bekannte Magnetflußdichte-Temperatur-Charakteristik aufweisen; und
daß der vorbestimmte Punkt so gewählt ist, daß eine thermisch induzierte Relativbewegung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln und den magnetischen Polstücken die Magnet
fIußdichte-Temperatur-Charakteristik ausgleicht.
45. (Neu) Meßgrößenumformer nach Anspruch 41,
dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Prüfmasse in Kontakt befindlichen Oberflächen
der elastischen Elemente einen vorbestimmten Flächenbereich haben, so daß ein Drehmoment, das aufgrund
einer axialen Fehlausrichtung der entsprechenden oberen und unteren elastischen Elemente die Prüfmasse beaufschlagt,
minimiert wird.
46. (Gestrichen).
46. (Ursprünglicher Anspruch 45) (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfmasse an dem Ständer in Anlage an einer Kontaktfläche
desselben angeordnet ist; daß der Ständer (602) eine in der Kontaktfläche ausgebildete
Ausnehmung (600) aufweist; und daß das elastische Element wenigstens einen Balken (604,
606) mit zwei Enden, wobei das erste Ende des Balkens an der Seitenwand der Ständerausnehmung (600) befestigt ist
und das zweite Ende des Balkens in die Ausnehmung vorspringt, sowie ein Kontaktierungselement (612) aufweist,
das an dem zweiten Ende befestigt und dadurch in der Ausnehmung (600) aufgehängt ist, wobei das Kontaktierungselement
eine Oberfläche (614) hat, die an der Prüfmasse anliegt unter Bildung der mechanischen Verbindung zwischen
dem Ständer und der Prüfmasse.
47. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet,
. se-
daß das Balkenelement (708-711) an einem mittleren Flächenabschnitt
des Kontaktierungselements (712) befestigt ist.
48. (Geändert) Meßgrößenumforraer nach Anspruch 46,
dadurch gekennzeichnet, daß das Balkenelement (756, 758) an einem Rand des Kontaktierungselements
(760) befestigt ist.
49. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Prüfmasse an der Ständereinheit in Anlage an einer Kontaktfläche derselben befestigt ist;
daß der Ständer eine in der Kontaktfläche ausgebildete Ausnehmung aufweist; und
daß das elastische Element (802) eine Mehrzahl Balken (811-818), deren jeder mit einem Ende an einer Seitenwand
der Ausnehmung (806) befestigt ist, wobei das jeweilige andere Ende jedes Balkens in die Ständerausnehmung vorspringt
und die Balken voneinander beabstandet und parallel mit der Biegeachse (820) jedes Balken, die mit einem
vorbestimmten Punkt fluchtet, angeordnet sind, sowie ein Kontaktierungselement (822) aufweist, das an den vorspringenden
Enden der Mehrzahl Balken (811-818) befestigt ist, wodurch das Kontaktierungselemen in der Ausnehmung aufgehängt
ist, wobei das Kontaktierungselement eine Oberfläche (824) hat, die an der Prüfmasse anliegt unter Bildung der
mechanischen Verbindung zwischen dem Ständer und der Prüfmasse .
50. (Gestrichen).
51. (Gestrichen).
52. (Gestrichen).
53. (Geändert) Meßgrößenumformer mit einer Prüfmasse, die
ein Zungenelement hat, das an einer äußeren ringförmigen Halterung so aufgehängt ist, daß es relativ dazu eine
Pendelbewegung ausführen kann, wobei das Zungenelement und die ringförmige Halterung eine einstückige Einheit sind
und die ringförmige Halterung in vorbestimmter Weise angeordnete Kontaktflächen trägt, die davon vorspringen, mit
zwei Drehmomenterzeuger-Wendeln, die auf entgegengesetzten Seiten des Zungenelements angeordnet sind, und mit einem
oberen und einem unteren Ständer zur Abstützung der Prüfmasse an deren entgegengesetzten Flächen, wobei jeder
Ständer magnetische Polstücke aufweist, die unter Bildung eines Magnetkreises mit den Drehmomenterzeuger-Wendeln
ausgerichtet sind,
dadurch gekennzeichnet, daß jedes elastische Element eine Elastizitätsachse (X)
hat, während es in dazu orthogonalen Achsen (Y, Z) im wesentlichen unbiegsam gegenüber einwirkenden Kräften ist,
wobei jedes elastische Element so angeordnet ist, daß es mit einer entsprechenden Kontaktfläche (131, 133) auf der
ringförmigen Halterung (112) in Anlage gelangt, wobei
seine Elastizitätsachse (X) durch einen vorbestimmten Bezugspunkt (98) geht und der Bezugspunkt so gewählt ist,
daß einerseits thermisch induzierte Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse und den Ständern durch Verformung der
elastischen Elemente (94, 96) abbaubar sind und andererseits ein Widerstand gegenüber Bewegungen um den vorbestimmten
Bezugspunkt (98) besteht.
54. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß die elastischen Elemente (94, 96) so angeordnet sind, daß der Bezugspunkt (98) in vorbestimmter Weise auf der
ringförmigen Halterung (112) liegt, so daß sich eine maximale Nachgiebigkeit gegenüber thermisch induzierten Belastungen
und eine unbiegsame Abstützung der Prüfmasse gegenüber seismischen Belastungen ergibt.
55. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß die Längsachsen der Drehmomenterzeuger-Wendeln mit den Längsachsen der magnetischen Polstücke koinzident sind und
daß die elastischen Elemente (251-253) so angeordnet sind, daß der Bezugspunkt auf den koinzidenten Achsen (255)
liegt, so daß die Drehmomenterzeuger-Wendeln ungeachtet thermisch induzierter Beanspruchungen zwischen der Prüfmasse
und der ringförmigen Halterung in Ausrichtung mit den magnetischen Polstücken gehalten sind.
56. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 53,
dadurch gekennzeichnet, daß die elastischen Elemente so angeordnet sind, daß der
Bezugspunkt so liegt, daß bei einer Temperaturänderung eine vorbestimmte Bewegung zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln
und den magnetischen Polstücken erzeugt wird zum Ausgleich von thermischen induzierten Magnetflußänderungen
zwischen den Drehmomenterzeuger-Wendeln und den magnetischen Polstücken.
57. (Geändert) Meßgrößenumformer nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet,
daß jedes elastische Element eine Oberfläche hat, die an der Kontaktfläche der ringförmigen Halterung anliegt,
wobei das elastische Element Mittel aufweist, um die Oberfläche in paralleler Kontaktanlage an der Kontaktfläche
der ringförmigen Halterung im Fall von Auslenkungen des elastischen Elements in seiner Elastizitätsachse zu
halten.
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