[go: up one dir, main page]

RU2017159C1 - Устройство для измерения ускорения - Google Patents

Устройство для измерения ускорения Download PDF

Info

Publication number
RU2017159C1
RU2017159C1 SU4758600A RU2017159C1 RU 2017159 C1 RU2017159 C1 RU 2017159C1 SU 4758600 A SU4758600 A SU 4758600A RU 2017159 C1 RU2017159 C1 RU 2017159C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inertial mass
slots
membranes
light
faces
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.У. Верятин
Д.Я. Шевченко
Original Assignee
Верятин Андрей Урьевич
Шевченко Дмитрий Янович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Верятин Андрей Урьевич, Шевченко Дмитрий Янович filed Critical Верятин Андрей Урьевич
Priority to SU4758600 priority Critical patent/RU2017159C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017159C1 publication Critical patent/RU2017159C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Navigation (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к измерению параметров движения, в частности к датчикам линейных ускорений с оптическими преобразователями перемещения инерционной массы. Сущность изобретения: устройство содержит корпус, выполненный в виде полого куба, в центрах граней которого выполнены прорези. В прорези установлены мембраны со светопоглощающим слоем. Мембраны подпружинивают инерционную массу, выполненную в виде шара, вписанного во внутреннюю кубическую полость корпуса. С внешней стороны корпуса в прорезях граней установлены призмы ввода-вывода. Величина зазора между основаниями призм и светопоглощающим слоем мембраны определяется величиной рабочего хода мембраны и статической характеристикой преобразования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в виброметрии, сейсмологии, а также в навигационных приборах.
Известны устройства измерения ускорений, содержащие корпус, инерционную массу, преобразователь перемещения инерционной массы (а.с. N 1107061, кл. G 01 P 15/09; а.с. N 1163274, кл. G 01 P 15/08).
Недостатками известных устройств являются низкая чувствительность и невозможность измерения полного вектора ускорения одним прибором.
Наиболее близким к заявляемому устройству является акселерометр, содержащий корпус, инерционную массу в форме шара, бесконтактную электромагнитную подвеску инерционной массы и датчики перемещения инерционной массы на основе индуктивных преобразователей с переменным воздушным зазором и дифференциальной схемой обработки информации (а.с. N 298894, кл. G 01 P 15/08).
Недостатками указанного устройства являются высокая энергоемкость, погрешности измерения, обусловленные нелинейностью преобразования и низким быстродействием, а также сравнительно узкий динамический диапазон.
Цель изобретения - снижение энергоемкости и погрешности измерения, расширение динамического диапазона измерений при сохранении высокой линейности преобразования.
Цель достигается тем, что в устройстве для измерения ускорения, содержащем корпус, инерционную массу в форме шара, подвеску инерционной массы и датчики ее перемещения, корпус выполнен в виде куба, подвеска инерционной массы выполнена в виде шести упругих мембран со светопоглощающим слоем, установленных с внутренней стороны корпуса в прорезях на его гранях, а датчики перемещения инерционной массы выполнены в виде призм ввода-вывода, источника и шести приемников излучения, причем приемники оптически связаны с источником излучения через призмы ввода-вывода, которые установлены с наружной стороны корпуса в прорезях на его гранях напротив светопоглащающих слоев мембран.
На чертеже изображено центральное сечение устройства для измерения ускорения, на котором не показаны элементы преобразователя перемещения инерционной массы, расположенные по оси, перпендикулярной плоскости чертежа, а также не показаны источник и приемники излучения.
Корпус 1 представляет собой полый куб, в центрах граней которого выполнены прорези. В прорези установлены мембраны 2-5 со светопоглощающими слоями 6-9. Мембраны подпружинивают инерционную массу 10, выполненную в виде шара, вписанного во внутреннюю кубическую полость корпуса 1. С внешней стороны корпуса 1 в прорезях граней установлены прокладки 11-14 и призмы ввода-вывода 15-18. Величина зазора между основаниями призм и светопоглощающими слоями мембран определяется величиной рабочего хода мембраны и статической характеристикой преобразования (см.Бусурин В.М., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: физические основы, вопросы расчета и применения. М.: Энергоатомиздат, 1990).
Устройство для измерения ускорения работает следующим образом.
Под действием измеряемого ускорения инерционная масса 10 приходит в движение, что приводит к соответствующему изменению деформации мембран 2-5. Изменение деформации мембран приводит к изменению зазоров между основаниями призм и светопоглощающими слоями 6-9. Изменение зазоров влечет за собой изменение интенсивности светового потока, отраженного от оснований призм 15-18. При этом относительные перемещения мембран, расположенных в прорезях противоположных граней корпуса 1 (2 и 4 или 3 и 5, например) будут иметь разные знаки. Так, при воздействии на корпус 1 ускорения
Figure 00000001
, как показано на чертеже, поверхности мембран 2 и 3 с соответствующими поглощающими слоями 6 и 7 будут приближаться к основаниям призм 15 и 16, а поверхности мембран 4 и 5 - удаляться от оснований призм 17 и 18. Это обусловит соответствующие изменения интенсивности отраженного от оснований призм 15-18 света, что позволяет применить для каждой пары противоположных мембран (2 и 4, 3 и 5, например) дифференциальный преобразователь перемещения инерционной массы 10, в котором в качестве приемников отраженного от оснований призм излучения могут применяться фотосопротивления, включенные в противоположные плечи мостовой схемы. Таким образом, выполнение акселерометра в виде куба с прорезями в центрах граней для установки в них с внутренней стороны мембраны со светопоглощающим слоем, подпружинивающим инерционную массу, которая таким образом оказывается вписанной во внутреннюю полость корпуса, а с внешней стороны - напротив светопоглощающих слоев мембран - прием ввода-вывода, которые оптически связывают источник и приемники излучения, обеспечивает снижение энерогоемкости и погрешности измерения, а также расширение динамического диапазона при сохранении высокой линейности преобразования.
Предлагаемое устройство, кроме того, выгодно отличается от известного простотой конструкции и меньшими массой и габаритами.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ, содержащее корпус, инерционную массу в форме шара, подвеску инерционной массы и датчики перемещения инерционной массы с дифференциальной схемой обработки информации, отличающееся тем, что, с целью снижения энергоемкости и погрешности измерения, расширения динамического диапазона измерений при сохранении высокой линейности преобразования, подвеска инерционной массы выполнена в виде шести упругих мембран со светопоглощающим слоем, установленным с внутренней стороны корпуса, выполненного в виде куба, в прорезях на его гранях, а датчики перемещения инерционной массы выполнены в виде призм ввода-вывода, источника и шести приемников излучения, причем приемники оптически связаны с источником измерения через призмы ввода-вывода, которые установлены с наружной стороны корпуса в прорезях на его гранях напротив светопоглощающих слоев мембран.
SU4758600 1989-11-13 1989-11-13 Устройство для измерения ускорения RU2017159C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4758600 RU2017159C1 (ru) 1989-11-13 1989-11-13 Устройство для измерения ускорения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4758600 RU2017159C1 (ru) 1989-11-13 1989-11-13 Устройство для измерения ускорения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017159C1 true RU2017159C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21479346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4758600 RU2017159C1 (ru) 1989-11-13 1989-11-13 Устройство для измерения ускорения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017159C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107632170A (zh) * 2017-10-25 2018-01-26 中国地质大学(武汉) 一种基于冗余并联机构的钻井用三维加速度传感器
RU2660413C2 (ru) * 2013-10-29 2018-07-06 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство уменьшения погрешности чувствительности по давлению и температуре у высокоточных оптических измерительных преобразователей перемещения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1163274, кл. G 01p 5/08, 1982. *
Авторское свидетельство СССР N 298894, кл. G 01p 15/08, 1969. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660413C2 (ru) * 2013-10-29 2018-07-06 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство уменьшения погрешности чувствительности по давлению и температуре у высокоточных оптических измерительных преобразователей перемещения
CN107632170A (zh) * 2017-10-25 2018-01-26 中国地质大学(武汉) 一种基于冗余并联机构的钻井用三维加速度传感器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006201171B2 (en) Optical accelerometer, optical inclinometer and seismic sensor system using such accelerometer and inclinometer
CN104166015B (zh) 基于单片集成的高精度、大量程光学nems微加速度计
US2695165A (en) Electromagnetic accelerometer
CN106970244B (zh) 一种多量程的mems闭环加速度计
AU2007200604A1 (en) Pressure compensated optical accelerometer, optical inclinometer and seismic sensor system
GB2213272B (en) Tri-axial accelerometers
CN107121708A (zh) 绝对重力测量系统及测量方法
US5837998A (en) Two-dimensional fiber optic acceleration and vibration sensor
RU2017159C1 (ru) Устройство для измерения ускорения
Freal et al. A microbend horizontal accelerometer for borehole deployment
US5061069A (en) Fiber-optic bender beam interferometer accelerometer
CN207198347U (zh) 绝对重力测量系统
RU2749641C1 (ru) Универсальный инерциальный волоконно-оптический акселерометр
US4666296A (en) Velocity interferometer with continuously variable sensitivity
US3250133A (en) Differential accelerometer
CN114488278B (zh) 一种光纤光栅地震波加速度矢量检波器
CN206583930U (zh) 一种带准直器的光纤干涉式检波器装置
US4901565A (en) Strapdown measuring unit for angular velocities
US3320817A (en) Electrostatically suspended gyroscope signal pickoff
US4686858A (en) Flight instrument using light interference for acceleration sensing
Pulliam et al. Development of fiber optic aerodynamic sensors for high Reynolds number supersonic flows
RU2159925C1 (ru) Оптико-механический измеритель давления
SU1103175A1 (ru) Устройство дл измерени разности гравиинерциальных сил
CN110133323B (zh) 一种反射式光纤加速度测量装置
SU742850A1 (ru) Гиростабилизированный гравиметр