[go: up one dir, main page]

SU540160A1 - Vibration-frequency sensor with temperature compensation - Google Patents

Vibration-frequency sensor with temperature compensation

Info

Publication number
SU540160A1
SU540160A1 SU2089436A SU2089436A SU540160A1 SU 540160 A1 SU540160 A1 SU 540160A1 SU 2089436 A SU2089436 A SU 2089436A SU 2089436 A SU2089436 A SU 2089436A SU 540160 A1 SU540160 A1 SU 540160A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vibration
temperature compensation
vibrator
sensor
frequency sensor
Prior art date
Application number
SU2089436A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Тофик Мамедович Алиев
Георгий Суренович Бунятов
Валерий Залманович Скобло
Original Assignee
Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации Нефтяной И Химической Промышленности
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 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации Нефтяной И Химической Промышленности filed Critical Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации Нефтяной И Химической Промышленности
Priority to SU2089436A priority Critical patent/SU540160A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU540160A1 publication Critical patent/SU540160A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано при измерении силы, давлени , плотности и в некоторых вибрационных вискозиметрах.The invention relates to a measurement technique and can be used to measure force, pressure, density, and in some vibration viscometers.

Известный датчик, в котором температурна  компенсаци  осуществл етс  в виде дополнительного механического воздействи  на вибратор за счет использовани  матнитострикционных свойств упругой перемычки вибратора , не обеспечивает требуемой точности измерени  1.The known sensor, in which temperature compensation is carried out in the form of an additional mechanical action on the vibrator due to the use of the matnostrictive properties of the elastic bridge of the vibrator, does not provide the required accuracy of measurement 1.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  силоизмерительное устройство, содержащее вибратор, адаптер, воз будитель, систему возбуждени  и систему емпературпой компенсации 2.The closest in technical essence to the invention is a load measuring device comprising a vibrator, an adapter, an exciter, an excitation system and a temperature compensation system 2.

Недостатком известного измерительного устройства  вл етс  его пизка  точность из-за наличи  механических компенсирующих элементов .A disadvantage of the known measuring device is its accuracy due to the presence of mechanical compensating elements.

С целью повышени  точности измерени  усилий система компенсации вибрационно-частотного датчика выполнена в виде последовательно соединенных датчика амплитуды механических колебаний, термочувствительного моста сопротивлений и балансного электронного усилител ,, причем датчик амплитуды механических колебаний св зан с вибратором, а выход балансного электронного усилител  св зан с входом возбуждени .In order to improve the accuracy of measuring forces, the vibration-frequency sensor compensation system is made in the form of a series-connected amplitude sensor of mechanical vibrations, a temperature-sensitive resistance bridge and a balanced electronic amplifier, the mechanical vibration amplitude sensor connected to the vibrator and the output of a balanced electronic amplifier connected to the input excitement.

На чертеже предетавлен вибрационно-час-. тотный датчик е температурной компенсацией.The drawing shows the vibration-hour. This sensor is temperature compensated.

Вибратор 1 совместно с адаптером 2, возбудителем 3 и системой возбуждени  4 образуют автоколебательную систему. Датчик 5 амплитуды механических колебаний соединен с термочувствительным мостом сопротивлений 6, св занным с входом балансного электронного усилител  7.The vibrator 1 together with the adapter 2, the exciter 3 and the excitation system 4 form a self-oscillating system. A mechanical vibration amplitude sensor 5 is connected to a heat-sensitive resistance bridge 6 connected to the input of a balanced electronic amplifier 7.

Благодар  автоколебательной системе поддерживаютс  незатухающие колебани  вибратора . Сигнал с датчика 5 амплитуды механических колебаний совпадает но фазе с амплитудой механических колебаний и поступает на одну из диагоналей термочуветвительного мо1ста соцротивлений 6. В качестве датчика амплитуды механических колебаний может быть включен электромагнитный адаитер с последовательно соединенным интегратором. В этом случае сигнал с интегратора также совпадает по фазе с амплитудой механических колебаний. Балансный электронный усилитель 7, вход которого включен в другую диагональ термочувствительного моста сопротивлений, усиливает сигнал рассогласовани , который с помощью возбудител  3 преобразуетс  в силу , синфазную амплитуде механических колебаний . Величина этой силы определ ет динамическую упругость вибратора и измен ет его резонаненую частоту. Поскольку сигнал рассогласовани , как и термочувствительный мост сопротивлений, термозависимы, изменение резонансной частоты вибратора, вносимое электрической системой компенсации, компенсирует температурное воздействие на вибратор .Due to the self-oscillatory system, continuous vibrations of the vibrator are maintained. The signal from the sensor 5 of the amplitude of mechanical oscillations coincides with the phase with the amplitude of mechanical oscillations and is fed to one of the diagonals of the thermoconvolvating matrix of resistance 6. An electromagnetic aditer with a series-connected integrator can be switched on as a sensor of the amplitude of mechanical oscillations. In this case, the signal from the integrator also coincides in phase with the amplitude of mechanical oscillations. The balanced electronic amplifier 7, the input of which is included in another diagonal of the thermosensitive resistance bridge, amplifies the error signal, which is converted into force by the exciter 3, the common-mode amplitude of mechanical oscillations. The magnitude of this force determines the dynamic elasticity of the vibrator and changes its resonant frequency. Since the error signal, as well as the temperature-sensitive bridge of resistances, are thermo-dependent, the change in the resonant frequency of the vibrator introduced by the electrical compensation system compensates for the temperature effect on the vibrator.

Claims (2)

1.Авт. св. СССР № 224120, М. Кл. G OIL 1/10, 1968.1.Avt. St. USSR № 224120, M. Kl. G OIL 1/10, 1968. 2.Авт. св. СССР № 241768, М. Кл. G OIL 1/10, 1969 (прототип).2. Avt. St. USSR № 241768, M. Kl. G OIL 1/10, 1969 (prototype).
SU2089436A 1974-12-24 1974-12-24 Vibration-frequency sensor with temperature compensation SU540160A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2089436A SU540160A1 (en) 1974-12-24 1974-12-24 Vibration-frequency sensor with temperature compensation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2089436A SU540160A1 (en) 1974-12-24 1974-12-24 Vibration-frequency sensor with temperature compensation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU540160A1 true SU540160A1 (en) 1976-12-25

Family

ID=20605171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2089436A SU540160A1 (en) 1974-12-24 1974-12-24 Vibration-frequency sensor with temperature compensation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU540160A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4158962A (en) Cable tension measuring apparatus
GB2076967A (en) Industrial process control instrument employing a resonant sensor
KR880701362A (en) Circuit device for measuring mechanical deformation
SU540160A1 (en) Vibration-frequency sensor with temperature compensation
US3910101A (en) Devices for measuring density
SU735960A1 (en) Device for measuring dynamic elasticity modulus of material specimen
RU159820U1 (en) FREQUENCY PRESSURE SENSOR
SU457900A1 (en) String generator
SU682792A1 (en) Automatic apparatus for recording temperature relationships for modulus of elasticity and internal friction of a material
SU920390A1 (en) Vibration type liquid level indicator
SU836538A1 (en) Hot-wire gauge
SU845002A1 (en) String-type compensation displacement sensor
SU515045A1 (en) Electrokinematic bench for determining hydrodynamic characteristics
SU838337A1 (en) Device for measuring angle of deflection from vertical line
SU150273A1 (en) Single Component Vibration Dynamometer
SU640213A1 (en) Acceleration sensor with frequency output
SU767589A1 (en) Method for dynamic calibration of dynamometers
SU958845A1 (en) Device for measuring mechanical values
SU151076A1 (en) Dynamometer for measuring torque on rotating shafts
SU1064165A1 (en) Device for measuring normal mechanical stresses
SU846998A1 (en) Capacitive displacement transducer
SU847079A1 (en) Frequency converter of force
SU1649323A1 (en) Atmospheric pressure transducer
SU392410A1 (en) ACCELERATION SENSOR WITH FREQUENCY OUTPUT
SU1490532A1 (en) Device for setting vibration exposures