SU661348A1 - Accelerometer calibrating stand - Google Patents
Accelerometer calibrating standInfo
- Publication number
- SU661348A1 SU661348A1 SU772528098A SU2528098A SU661348A1 SU 661348 A1 SU661348 A1 SU 661348A1 SU 772528098 A SU772528098 A SU 772528098A SU 2528098 A SU2528098 A SU 2528098A SU 661348 A1 SU661348 A1 SU 661348A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- stand
- torsion
- mass
- accelerometer
- support
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Description
1one
Изобретение относитс к измерительной технике и может быть использовано дл градуировки угловых и линейных акселерометров .The invention relates to a measurement technique and can be used for the calibration of angular and linear accelerometers.
Известны стенды дл градиуровки акселерометров , содержащие колебательную систему с инерционной массой, установленной в опоре, торсион, один конец которого прикреплен Кмассе, а другой - к корпусу стенда , рабочую платформу, расположенную на массе, и привод 1.There are stands for accelerometer grading, which contain an oscillatory system with an inertial mass installed in a support, a torsion, one end of which is attached to the Mass, and the other to the body of the stand, a working platform located on the mass, and an actuator 1.
9ти стенды обладают погрешностью градуировки , вызванной линейными колебани ми платформы в направлении, перпендикул рном плоскости крутильных колебаний, и наличием внешних гармоник, которые обусловлены изменени ми длины торсиона при деформаци х кручени и переменным тре1шем в опоре.These 9 stands have an error of graduation caused by linear oscillations of the platform in the direction perpendicular to the plane of torsional oscillations, and the presence of external harmonics, which are caused by changes in the length of the torsion under torsion deformation and a variable third in the support.
Наиболее близким техническим решением вл етс стенд дл градуировки акселерометров , содержаш.ий колебательную систему с инерционной массой, установленной в опоре и св занной через торсион с мембраной , рабочую платформу, расположенную на массе, и привод 2.The closest technical solution is a stand for accelerometer calibration, containing an oscillating system with an inertial mass installed in the support and connected through a torsion to the membrane, a working platform located on the mass, and an actuator 2.
В описанном стенде прогиб мембраны снижает воздействие усилий деформации торсиона на платформу в направлении, перпендикул рном плоскости крутильных колебаний . Кроме этого, стенд имеет узкий рабо-, чий диапазон градуировки, определ емый величиной инерционной массы и жесткостью торсиона.In the stand described, the membrane deflection reduces the effect of the torsion deformation forces on the platform in the direction perpendicular to the plane of torsional vibrations. In addition, the stand has a narrow working, graduation range, determined by the value of the inertial mass and the torsion rigidity.
Целью изобретени вл етс повышение точности и расширение рабочего диапазона стенда дл градуировки акселерометров.The aim of the invention is to improve the accuracy and the expansion of the working range of the stand for the calibration of accelerometers.
Поставленна цель достигаетс -тем, что в стенде дл градуировки акселерометров, содержашем колебательную систему с инерционной массой, установленной в опоре и св занной через торсион с мембраной, рабочую платформу, расположенную на, массе , и привод, опора массы выполнена регулируемой , а на мембране закреплена дополнительна платформа.The goal is achieved by the fact that in the stand for the calibration of accelerometers, containing an oscillatory system with an inertial mass installed in the support and connected through a torsion to the membrane, the working platform located on the mass, and the drive, the mass support is adjustable, and on the membrane fixed additional platform.
Установка массы в регулируемую опору позвол ет путем изменени усилий раст жений торсиона измен ть частоту и амплитуду задаваемых ускорений, что расшир ет рабочий диапазон градуировки.Setting the mass to the adjustable support allows, by changing the tensile forces of the torsion, to change the frequency and amplitude of the specified accelerations, which expands the working range of graduation.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772528098A SU661348A1 (en) | 1977-09-14 | 1977-09-14 | Accelerometer calibrating stand |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772528098A SU661348A1 (en) | 1977-09-14 | 1977-09-14 | Accelerometer calibrating stand |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU661348A1 true SU661348A1 (en) | 1979-05-05 |
Family
ID=20726432
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU772528098A SU661348A1 (en) | 1977-09-14 | 1977-09-14 | Accelerometer calibrating stand |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU661348A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2490688A (en) * | 2011-05-10 | 2012-11-14 | Bae Systems Plc | A Method and System for Calibrating Rotational Accelerometers |
US9927460B2 (en) | 2011-05-10 | 2018-03-27 | Bae Systems Plc | Calibrating rotational accelerometers |
-
1977
- 1977-09-14 SU SU772528098A patent/SU661348A1/en active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2490688A (en) * | 2011-05-10 | 2012-11-14 | Bae Systems Plc | A Method and System for Calibrating Rotational Accelerometers |
US9927460B2 (en) | 2011-05-10 | 2018-03-27 | Bae Systems Plc | Calibrating rotational accelerometers |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ATE72897T1 (en) | VIBRATION FORCE SENSOR. | |
SU661348A1 (en) | Accelerometer calibrating stand | |
US3194060A (en) | Seismic displacement transducer | |
RU719232C (en) | Bench for determining frequency characteristics of aircraft automatic control system | |
RU2684427C1 (en) | Sensitive element of a microelectromechanical angular speed sensor | |
RU1791782C (en) | Semiconductor integral strain-gauge accelerometer | |
SU714288A1 (en) | Rotating platform for calibrating angular speed sensors | |
SU1134891A1 (en) | Frequency-type pressure pickup | |
SU659912A1 (en) | Device for measuring mechanical oscillation parameters | |
SU433373A1 (en) | DEVICE FOR DYNAMIC GRADUATION KINDINOMOMETERS | |
SU855505A1 (en) | Calibration test bed for reproducing torsional vibrations | |
SU1569731A1 (en) | Device for calibrating vibrator power supplies | |
RU2718474C1 (en) | Method of reducing vibration-frequency accelerometer sensitivity to lateral acceleration | |
SU1509615A1 (en) | Meter of vibration parameters | |
RU2009461C1 (en) | Method for determining characteristics of resilient system | |
SU871078A1 (en) | Vibrational acceleration pickup | |
SU802802A1 (en) | Mass measuring device | |
SU1742732A1 (en) | Measuring vibration converter | |
SU940103A1 (en) | Vertical seismometer | |
SU1760319A1 (en) | Device for measuring object inclination | |
SU513276A1 (en) | Piezoelectric static force measuring device | |
SU964514A1 (en) | Dynamic pendulum device for measuring friction in bearings | |
SU728013A1 (en) | Method of determining mechanical system q-factor | |
SU1569725A1 (en) | Acceleration meter | |
SU789965A1 (en) | Horizontal torsional pendulum |