[go: up one dir, main page]

RU2786508C1 - Трехосевой вибропреобразователь - Google Patents

Трехосевой вибропреобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2786508C1
RU2786508C1 RU2022101039A RU2022101039A RU2786508C1 RU 2786508 C1 RU2786508 C1 RU 2786508C1 RU 2022101039 A RU2022101039 A RU 2022101039A RU 2022101039 A RU2022101039 A RU 2022101039A RU 2786508 C1 RU2786508 C1 RU 2786508C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
vibration
transverse
output
measuring
Prior art date
Application number
RU2022101039A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Кириллович Куролес
Original Assignee
Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" filed Critical Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
Application granted granted Critical
Publication of RU2786508C1 publication Critical patent/RU2786508C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к метрологии. Трехосевой вибропреобразователь содержит пьезочувствительный трехосевой датчик, оси которого соединены с соответствующими зарядовыми усилителями. Датчик выполнен с возможностью компенсации влияния поперечных осей. К выходам каждого зарядового усилителя подключены по два последовательно соединенных умножителя, вторые входы которых соединены с выходами нормализаторов, входы которых подключены к выходам зарядовых усилителей поперечных осей. Коэффициенты передач нормализаторов настраиваются при градуировке вибропреобразователя исходя из условия компенсации вибрационных нагрузок поперечных осей. Для этого измеряют напряжение на выходе зарядового усилителя, например, оси не только при воздействием вибрационной нагрузки на эту ось, но и напряжение и на выходе этой оси при воздействии этой же вибрационной нагрузки на поперечные оси, что позволяет установить необходимые коэффициенты передач соответствующих нормализаторов, где присутствуют напряжение на выходе измерительной оси при отсутствии вибрационной нагрузки на поперечных осях, напряжение на выходе измерительной оси при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси, напряжение на выходе измерительной оси при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси, и аналогично устанавливаются коэффициенты передач остальных нормализаторов. Технический результат - исключение влияния поперечных вибраций на чувствительность измерительных осей, повышение точности измерений. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и направлено на повышение точности трехосевых вибропреобразователей.
Известны трехосевые вибропреобразователи, которые содержат три пьезочувствительные пластины с инертными грузами, которые консольно закреплены в едином корпусе. Оси чувствительности пластин взаимно ортогональны, например патент №834404.
Основным недостатком таких датчиков является погрешность, связанная с разнесенными точками крепления пластин. В случае, когда длина волны вибрационных колебаний сравнима с расстояниями между точками крепления пластин, такой датчик имеет большие погрешности измерения трехкомпонентного вектора упругой волны. Таких недостатков лишены трехмерные пьезочувствительные датчики, которые измеряют все три компонента вибрационной волны в единой точке. К таким датчикам относится, например, датчик по патентам №№2416098, 2535646.
Основным недостатком датчиков на основе трехмерных пьезочувствительных датчиков является большая ошибка, связанная с перекрестными связями между компонентами. Кроме чувствительности по измерительной оси, они имеют большую чувствительность к поперечным вибрациям, которая превышает 5% и более от чувствительности измерительных осей. Поперечные вибрации изменяют чувствительность измерительных осей. Наиболее близким предлагаемому датчику является трехосевой вибропреобразователь АР2038 (смотри каталог GlobalTest «Датчиковая измерительная аппаратура» 2020 г.). Указанный вибропреобразователь содержит кроме пьезочувствительного трехмерного датчика, встроенные в корпус преобразователя 3 зарядовых усилителя, каждый из которых соединен с выходом соответствующей измерительной оси. Этот вибропреобразователь и принят в качестве прототипа.
Целью изобретения является исключение влияния поперечных вибраций на чувствительность измерительных осей трехосевых вибропреобразователей на основе трехмерного пьезодатчика. Следует отметить, что изменение коэффициента передач измерительной оси поперечными вибрационными нагрузками в таких вибропреобразователях вызывается отклонением измерительной оси от ее направления в условиях отсутствия вибрационной нагрузки. Это отклонение вызвано силой Кариолиса, которая в свою очередь зависит от массы датчика и от ускорения Кариолиса, а ускорение Кариолиса определяется интенсивностью поперечной вибрации.
Указанная цель в трехкомпонентном вибропреобразователе на основе трехмерного пьезодатчика, содержащего встроенные зарядовые усилители, достигается тем, что к выходам каждого зарядового усилителя подключены по два последовательно соединенных умножителя, вторые входы которых соединены с выходами нормализаторов, входы которых подключены к выходам зарядовых усилителей поперечных осей, причем коэффициенты передач нормализаторов настраиваются при градуировке вибропреобразователя исходя из условия компенсации вибрационных нагрузок поперечных осей, для чего, измеряют напряжение UX0 на выходе зарядового усилителя например оси X, не только воздействием вибрационной нагрузки на эту ось Х, но и напряжение UXY и UXZ на выходе этой оси при воздействии этой же вибрационной нагрузки на поперечные оси, что позволяет установить необходимые коэффициенты передач соответствующих нормализаторов:
Figure 00000001
Аналогично устанавливаются коэффициенты передач остальных нормализаторов, где UX0 - напряжение на выходе измерительной оси при отсутствии вибрационной нагрузки на поперечных осях, UXY - напряжение на выходе измерительной оси X при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси Y, UXZ - напряжение на выходе измерительной оси X при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси Z.
На рисунке 1 представлена блок схема предложенного преобразователя. На рисунке приведены обозначения: 1 - вибропреобразователь со встроенными усилителями, 2 - ось чувствительности по оси X, 3 - ось чувствительности по оси 7, 4 - ось чувствительности по оси Z, 5 - зарядовый усилитель сигналов оси X, 6 - зарядовый усилитель сигнала по оси Y, 7 - зарядовый усилитель сигнала по оси Z, 8 - умножители, 9 - нормализаторы.
Дополнительный преобразователь изменяет коэффициенты передач соответствующих измерительных осей при изменении сигнала с поперечных осей. Можно говорить о том, что коэффициент передачи измерительной оси трехосевого вибропреобразователя автоматически подстраивается под условие компенсации влияния на него поперечной вибрации.
Общими элементами прототипа и предложенного вибропреобразователя являются: трехосевой пьезометрический датчик, подключенный к соответствующим трем зарядовым усилителям.
Отличительным признаком является введение трех преобразователей, каждый из которых содержит два последовательно включенных умножителя и два нормализатора с градуируемыми коэффициентами передач.
За счет отличительных признаков, в трехосевом пьезометрическом вибропреобразователе исключаются погрешности, вызванные воздействием вибрационной нагрузки по поперечным осям. Если вибрационные нагрузки поперечного канала увеличивали выходной сигнал измерительного канала, то умножители уменьшат его за счет снижения общего коэффициента передач, равного
Figure 00000002
. При этом коэффициенты
Figure 00000003
будут отличаться от единицы на величину, равную относительной погрешности:
Figure 00000004
Где δXY - относительная погрешность коэффициента передачи канала X, вызванная поперечной вибрацией на канале Y, δXZ - относительная погрешность коэффициента передач канала X, вызванная поперечной вибрацией на канале Z. Например, если вибрационная нагрузка в канале Y вызывала погрешность коэффициента передач канала X на 5%, то коэффициент передачи делителя KXY примет значение равное 1,05. Уменьшение коэффициента передач измерительного канала KX0, на 5%, вызванное перекрестной нагрузкой, компенсируется увеличением этого коэффициента передач перекрестным введенным каналом, состоящим из умножителя и нормализатора. Математически это формализуется в следующем виде:
Figure 00000005
Если в системе без коррекции коэффициента передач относительная ошибка, вызванная изменением коэффициента передач измерительной оси поперечной вибрацией составляла δ0=0,05, то в системе с коррекцией эта ошибка составит δ=δ2=0,0025, это означает, что предложенная коррекция коэффициента передач пьезочувствительных трехосевых вибропреобразователей позволяет уменьшить погрешность, вызванную поперечной вибрацией, в 20 раз.
Предложенная схема коррекции коэффициента передач измерительной оси трехосевых вибропреобразователей с использованием нормализаторов и умножителей, может быть реализована применением операционного усилителя с регулируемым коэффициентом передач. Регулирование коэффициента передач будет осуществляться сигналом с выхода соответствующей поперечной оси. Такие системы относятся к классу самонастраивающихся систем.

Claims (3)

  1. Трехосевой вибропреобразователь, содержащий пьезочувствительный трехосевой датчик, оси которого соединены с соответствующими зарядовыми усилителями, отличающийся тем, что к выходам каждого зарядового усилителя подключены по два последовательно соединенных умножителя, вторые входы которых соединены с выходами нормализаторов, входы которых подключены к выходам зарядовых усилителей поперечных осей, причем коэффициенты передач нормализаторов настраиваются при градуировке вибропреобразователя исходя из условия компенсации вибрационных нагрузок поперечных осей, для чего измеряют напряжение UX0 на выходе зарядового усилителя, например, оси X не только воздействием вибрационной нагрузки на эту ось X, но и напряжение UXY и UXZ на выходе этой оси X при воздействии этой же вибрационной нагрузки на поперечные оси, что позволяет установить необходимые коэффициенты передач соответствующих нормализаторов
  2. KXY=(UX0-UXY)/UX0, KXZ=(UX0-UXZ)/UX0,
  3. где UX0 - напряжение на выходе измерительной оси при отсутствии вибрационной нагрузки на поперечных осях, UXY - напряжение на выходе измерительной оси X при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси Y, UXZ - напряжение на выходе измерительной оси X при наличии вибрационной нагрузки на поперечной оси Z, и аналогично устанавливаются коэффициенты передач остальных нормализаторов.
RU2022101039A 2022-03-28 Трехосевой вибропреобразователь RU2786508C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2786508C1 true RU2786508C1 (ru) 2022-12-21

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU492826A1 (ru) * 1974-02-19 1975-11-25 Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср Двухканальный цифровой след щий фазометр
JP2529464B2 (ja) * 1990-11-26 1996-08-28 松下電器産業株式会社 騒音消去装置
US7293460B2 (en) * 2005-03-16 2007-11-13 Delphi Technologies, Inc. Multiple-axis linear accelerometer
JP4190396B2 (ja) * 2003-11-07 2008-12-03 株式会社荏原製作所 ポンプ性能試験方法
CN105842483A (zh) * 2016-06-16 2016-08-10 重庆建设工业(集团)有限责任公司 一种三轴加速度计灵敏度的测量方法
CN103901226B (zh) * 2014-04-22 2017-01-18 东南大学 三轴硅谐振式加速度计闭环驱动控制与频率检测电路
JP6161468B2 (ja) * 2013-08-26 2017-07-12 株式会社日立システムズ 顧客特殊性記述システム、顧客特殊性記述方法、およびプログラム
RU2689994C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU492826A1 (ru) * 1974-02-19 1975-11-25 Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср Двухканальный цифровой след щий фазометр
JP2529464B2 (ja) * 1990-11-26 1996-08-28 松下電器産業株式会社 騒音消去装置
JP4190396B2 (ja) * 2003-11-07 2008-12-03 株式会社荏原製作所 ポンプ性能試験方法
US7293460B2 (en) * 2005-03-16 2007-11-13 Delphi Technologies, Inc. Multiple-axis linear accelerometer
JP6161468B2 (ja) * 2013-08-26 2017-07-12 株式会社日立システムズ 顧客特殊性記述システム、顧客特殊性記述方法、およびプログラム
CN103901226B (zh) * 2014-04-22 2017-01-18 东南大学 三轴硅谐振式加速度计闭环驱动控制与频率检测电路
CN105842483A (zh) * 2016-06-16 2016-08-10 重庆建设工业(集团)有限责任公司 一种三轴加速度计灵敏度的测量方法
RU2689994C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3640130A (en) Force and moment arrangements
US5460050A (en) Semiconductor strain sensor with Wheatstone bridge drive voltage compensation circuit
US5369603A (en) Calibration of a non-linear sensor
KR102064630B1 (ko) 위상 특성들을 일치하기 위한 지연을 이용하는 트랜스듀서 가속도 보상
US4482022A (en) Electronic balance with load placement deviation correction
US20220090957A1 (en) Infrasound detector
US20220357358A1 (en) Signal conditioning system for improving low-frequency measurement performance of acceleration sensor
RU2786508C1 (ru) Трехосевой вибропреобразователь
US3375712A (en) Thrust measurement
EP0690977B1 (en) Apparatus for combining transducer output signals
US4363370A (en) Accurate weight measurement using digital to analog converter means and analog to digital converter means
JP3581179B2 (ja) 質量又は重量計量装置
SU473522A1 (ru) Система регулировани загрузки шаров в мельницу
JP3621188B2 (ja) 質量測定装置
JPH0531729B2 (ru)
SU765662A1 (ru) Устройство дл взвешивани в услови х колебани грузов
US3765232A (en) Dynamometer system
SU735960A1 (ru) Устройство дл измерени динамического модул упругости образца материала
SU964443A2 (ru) Устройство дл измерени угла отклонени от вертикали
SU1758414A1 (ru) Тензометрическое устройство
JPH0313537B2 (ru)
RU14080U1 (ru) Электронный блок измерительного преобразователя давления
RU2044284C1 (ru) Пьезоэлектрический вибропреобразователь
JPS6144326A (ja) ロ−ドセル式電子秤の荷重検出装置
SU822389A1 (ru) Устройство дл градуировки гидрофонов