RU2030719C1 - Датчик для силоизмерительного устройства - Google Patents
Датчик для силоизмерительного устройства Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030719C1 RU2030719C1 SU4899771A RU2030719C1 RU 2030719 C1 RU2030719 C1 RU 2030719C1 SU 4899771 A SU4899771 A SU 4899771A RU 2030719 C1 RU2030719 C1 RU 2030719C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sensor
- axis
- cone
- engine
- hub
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
Abstract
Использование: для измерений реактивных сил и крутящих моментов авиационных двигателей при испытании на станке и в полете. Сущность изобретения: датчик содержит упругий элемент 1 в виде полого усеченного конуса с фланцем 2 у основания и ступицей 3 при вершине. Фланцем 2 датчик крепится к двигателю 4, а ступицей 3 жестко крепится к станку или к моторам самолета. Деформация от действия силы тяги и крутящего момента воспринимается тензорезисторами 6, 7, установленными по образующим внутренней поверхности усеченного конуса. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точных измерений реактивных сил и крутящих моментов авиационных двигателей, преимущественно ТВД и ТВВД, при испытании на станке и в полете.
На силоизмерительных устройствах, которые применяются на испытательных станциях, двигатель прикреплен к динамометрической платформе, подвешенной к опорным стойкам на упругих лентах или шатунах. Вектор тяги двигателя и вектор силы, действующий на датчик силоизмерительного устройства (СИУ), находятся в различных горизонтальных плоскостях, расстояние между которыми достигает значительных размеров. Так для двигателей с тягой 100-120 кН это расстояние достигает 2 м. Эти станки имеют погрешность порядка 0,5% и ряд эксплуатационных недостатков, вызванный различными факторами [1].
Известен датчик силоизмерительного устройства, ближайший по технической сущности к предлагаемому и принятый за прототип [2], в котором упругий элемент выполнен в виде полого цилиндра с буртом, который снабжен тензорезисторным элементом. Работа тензорезисторного силоизмерителя основана на преобразовании деформации изгиба упругого элемента в электрический сигнал, пропорциональный измеряемой нагрузке. Тензорезисторы собираются по схеме электрического моста. Такой датчик предназначен для измерения силы, вектор которой строго совпадает с его осью.
Недостатками прототипа являются низкая точность и эффективность из-за невозможности измерения силы тяги в полете.
Целью изобретения является повышение точности и эффективности за счет возможности измерения силы тяги в полете, а также расширение функциональных возможностей за счет измерения крутящего момента.
Это достигается тем, что в датчике для силоизмерительного устройства, содержащем размещенные на упругом элементе тензорезисторы, включенные в схему электрического моста, упругий элемент выполнен в виде усеченного полого конуса с фланцем у основания и ступицей при вершине, диаметры усеченного конуса связаны между собой соотношением
D - = D а углы при вершинах наружной и внутренней поверхностей выбраны из соотношения
tg = tg где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большего основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей,
l1 и l2 - расстояния от места приложения силы Р до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя. Кроме того, датчик снабжен дополнительными тензорезисторами, размещенными диаметрально противоположно по образующим внутренней поверхности усеченного полого конуса, причем оси тензорезисторов и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя.
D
tg = tg где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большего основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей,
l1 и l2 - расстояния от места приложения силы Р до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя. Кроме того, датчик снабжен дополнительными тензорезисторами, размещенными диаметрально противоположно по образующим внутренней поверхности усеченного полого конуса, причем оси тензорезисторов и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя.
На фиг.1 представлен разрез датчика для силоизмерительного устройства; на фиг.2 и 3 - схемы расположения датчиков на двигателе для измерения тяги соответственно с одной силовой подвесной и с двумя подвесками; на фиг.4 - схема расположения датчиков для измерения крутящего момента.
Датчик для силоизмерительного устройства содержит упругий элемент 1, выполненный в виде полого усеченного конуса с фланцем 2 у основания и ступицей 3 при вершине. Фланцем 2 датчик крепится к двигателю 4, а ступицей 3 жестко закрепляется к станку или мотораме самолета 5.
Усеченный полый конус с постоянным напряжением от изгиба по его высоте обеспечивает равномерную деформацию при изменении силы тяги, которая воспринимается тензорезисторами 6 (фиг.1), установленными по образующим внутренней поверхности усеченного конуса, диаметрально противоположно друг другу. Оси тензорезисторов 6 и датчика 1 расположены в одной плоскости с осью двигателя 4, причем ось датчика 1 перпендикулярна оси двигателя 4. Кроме того, по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно друг другу, установлены дополнительные тензорезисторы 7, оси которых и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя 4. Тензорезисторы 6 и 7 собраны по схемам электрического моста.
Работает силоизмерительное устройство следующим образом.
При приложении силы Р к ступице 3 упругий элемент 1 испытывает деформацию (фиг.1). Эта деформация передается тензорезисторам 6 и вызывает сжатие задний по направлению вектора силы и растяжение передних тензорезисторов 6, что изменяет их электрическое сопротивление. В электрическом мосте возникает напряжение разбаланса, по величине которого можно судить о приложенной нагрузке. Аналогично работают тензорезисторы 7, измеряющие крутящий момент.
Выполнение датчика 1 в виде усеченного полого конуса позволяет его одновременно использовать в качестве силовой цапфы, форма которой (усеченный полый конус) обеспечивает условие необходимой прочности.
Постоянство напряжения по высоте конуса обеспечивает равномерную деформацию упругого элемента датчика 1 и, следовательно, повышает точность измерения силы. Расположение осей тензорезисторов 6 и датчика 1 в одной плоскости с осью двигателя 4 (ось датчика 1 перпендикулярна оси двигателя) также повышает точность замера тяги.
Датчик для силоизмерительного устройства позволяет замерять тягу тензорезисторами 6 и крутящий момент тензорезистора 7 двигателя как при испытании на стенде, так и в полете.
Claims (2)
1. ДАТЧИК ДЛЯ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, содержащий размещенные на упругом элементе тензорезисторы, включенные в схему электрического моста, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и эффективности путем обеспечения измерения силы тяги в полете, упругий элемент выполнен в виде усеченного полого конуса у основания и ступицей при вершине, диаметры усеченного конуса связаны между собой соотношением
а углы при вершинах наружной и внутренней проверхностей выбраны из соотношения
где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большого основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей;
l1 и l2 - расстояния отточки приложения силы до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя.
а углы при вершинах наружной и внутренней проверхностей выбраны из соотношения
где D1 и D2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей большого основания усеченного полого конуса;
d1 и d2 - диаметры внутренней и наружной поверхностей малого основания усеченного полого конуса;
α1 и α2 - углы при вершинах конусов внутренней и наружной поверхностей;
l1 и l2 - расстояния отточки приложения силы до кольцевых сечений конуса у ступицы и фланца соответственно,
при этом тензорезисторы закреплены по образующим внутренней поверхности конуса диаметрально противоположно относительно друг друга, а их оси расположены в одной плоскости с осью датчика и двигателя, ось которого перпендикулярна оси двигателя.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения крутящего момента, он снабжен дополнительными тензорезисторами, размещенными диаметрально противоположно по образующим внутренней поверхности усеченного полого конуса, причем оси тензорезисторов и ось датчика расположены в плоскости, перпендикулярной оси двигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4899771 RU2030719C1 (ru) | 1991-01-08 | 1991-01-08 | Датчик для силоизмерительного устройства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4899771 RU2030719C1 (ru) | 1991-01-08 | 1991-01-08 | Датчик для силоизмерительного устройства |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2030719C1 true RU2030719C1 (ru) | 1995-03-10 |
Family
ID=21553991
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4899771 RU2030719C1 (ru) | 1991-01-08 | 1991-01-08 | Датчик для силоизмерительного устройства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2030719C1 (ru) |
-
1991
- 1991-01-08 RU SU4899771 patent/RU2030719C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Солохин Э.Л. Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей М.: Машиностроение, 1975. * |
2. Техническая документация "Силоизмеритель тензорезисторный 32 ТВСЗ". ОПИ Одесса, 1977. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3866473A (en) | Pressure measuring transducer | |
US4530245A (en) | Strain measuring apparatus and method of making same | |
US2499033A (en) | Impact dynamometer | |
US3879998A (en) | Deformation responsive weighing apparatus | |
RU2030719C1 (ru) | Датчик для силоизмерительного устройства | |
CN212133950U (zh) | 电动滚筒输出功率的测试装置 | |
RU2113373C1 (ru) | Устройство для буксировочных испытаний модели судна в опытном бассейне | |
RU2562273C2 (ru) | Стенд для измерения массо-инерционных характеристик изделия | |
US4344495A (en) | Equipment for the measurement of minute weight forces | |
US4155265A (en) | Interface shear transducer | |
RU2247952C2 (ru) | Силоизмерительное устройство | |
SU1415085A1 (ru) | Устройство дл измерени динамических нагрузок | |
CN212205961U (zh) | 电阻式表面应变传感器 | |
US3742758A (en) | Torque reaction table | |
RU2135976C1 (ru) | Стенд для определения составляющих силы тяги ракетного двигателя | |
KR100404920B1 (ko) | 전동열차 집전 장치와 전차선의 접촉력 측정방법 및 그 장치 | |
RU2221995C2 (ru) | Способ измерения силы тяги реактивного двигателя и стенд для его осуществления | |
SU1015318A1 (ru) | Многокомпонентный динамометр | |
SU813147A1 (ru) | Измеритель скоростного напораВЕТРА | |
RU2283483C1 (ru) | Устройство для измерения силы тяги | |
CN221006308U (zh) | 一种磁致伸缩静力水准仪 | |
SU861960A1 (ru) | Трехкомпонентные тензометрические весы | |
RU1507018C (ru) | Аэродинамические тензовесы | |
SU1682893A1 (ru) | Способ определени коэффициента трени эластичного материала | |
SU1649314A1 (ru) | Тензорезисторный датчик силы |