Код документа: RU2777515C1
Изобретение относится к области электрических измерений неэлектрических, в частности перемещений, величин и может использоваться в системах мониторинга технического состояния зданий и сооружений.
Известен датчик перемещений, содержащий корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение и с помощью тяг, связанный с наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндра, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящей посадке, выделяющим внутри цилиндра участок струны постоянной длины. На образующей цилиндра в средней его части расположен преобразователь натяжения струны в электрический сигнал. Под рабочими участками струны, расположенными за пределами цилиндра, размещены два преобразователя измеряемой величины в электрический сигнал, при этом герметизация корпуса осуществлена за счет сильфона (SU №583371, G01B 17/04, G01L 1/10, 05.12.1977).
Основным недостатком данного изобретения является то, что регистрация измеряемых перемещений возможна только при включенной вторичной аппаратуре. В интервалах времени, при выключенной или поврежденной вторичной аппаратуре, получение информации от датчика перемещения прекращается. Однако в этих интервалах времени как раз и возможны превышения максимальных значений перемещений строительных конструкций от их предельно допустимых значений, что может привести к разрушениям и не предсказуемым последствиям.
Известен датчик перемещения, содержащий корпус с измерительным элементом в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение и с помощью тяг, связанный с первым наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндр, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящим посадкам, выделяющим внутри цилиндра участок струны постоянной длины, на образующей цилиндра в средней его части расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, под первым и вторым рабочими участками струны, расположенными за пределами цилиндра первого наконечника, размещены второй и третий преобразователи измеряемой величины в электрический сигнал, причем второй преобразователь закреплен на корпусе датчика перемещения, герметизация корпуса датчика перемещения осуществлена за счет сильфона, датчик перемещения снабжен вторым подвижным наконечником в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения, а третий преобразователь закреплен в полости второго подвижного наконечника, который имеет соосные с основным подвижным наконечником отверстия, в одном из которых имеется скользящая посадка, выделяющая второй рабочий участок струны (RU №2685803, G01L 1/10, 23.04.2019).
Существенным недостатком известного датчика перемещения является то, что второй подвижный наконечник имеет определенную массу и соответственно обладает пропорциональной ей инерционностью. Следовательно, при ускорениях или резком прекращении измеряемого перемещения, второй подвижный элемент по инерции продолжит движение даже при отсутствии перемещения, что приведет к погрешности измерения.
Задачей заявляемого технического решения является создание датчика перемещения, в котором компенсируется инерционность второго наконечника, что повышает точность измерения перемещения
Технический результат достигается тем, что в датчике перемещения, содержащем корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение и с помощью тяг, связанный с первым наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндра, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящим посадкам, выделяющим внутри цилиндра участок струны постоянной длины, на образующей цилиндра первого наконечника в средней его части расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал, под первым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого наконечника, размещен второй преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал, закрепленный на корпусе датчика перемещения, под вторым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого наконечника, размещен третий преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал, второй подвижный наконечник выполнен в виде полого цилиндра с закрепленным на нем храповиком реечного типа, собачка и прижимная пружина которого закреплены на корпусе датчика перемещения, а третий преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал закреплен в полости цилиндра второго подвижного наконечника, который имеет соосные с первым подвижным наконечником отверстия, совпадающие с осью струны, в отверстии со стороны первого подвижного наконечника имеется скользящая посадка, выделяющая второй рабочий участок струны, для проводки кабелей от преобразователей измеряемой величины (перемещения) в электрический сигнал используются соосные отверстия в корпусе, а также в первом и втором подвижных элементах, герметизация корпуса датчика перемещения осуществлена за счет сильфона, между корпусом датчика перемещения и вторым наконечником в поджатом состоянии расположена пружина с наружным центрированием, обеспечивающим ее пространственное положение.
На фиг. 1 представлено положение элементов датчика перемещения в момент установки его на объект (момент времени t0), на фиг. 2 представлено положение элементов датчика перемещения при достижении максимально возможного перемещения, на фиг. 3 представлено положение элементов датчика перемещения при текущем значении перемещения, величина которого ниже максимального значения за весь предыдущий период измерения фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6.
Корпус датчика перемещения (1) содержит измерительный элемент (2) в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент (3), воспринимающий перемещение с помощью тяг (4), связанный с первым подвижным наконечником (5), выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями (6) в торцах цилиндра, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящим посадкам, выделяющим внутри цилиндра участок (7) струны постоянной длины
Принцип работы датчика перемещения.
Выделенный участок струны (7) внутри первого наконечника (5) с помощью соосных отверстий (6) и расположенных в них скользящих посадок, аналогичных скользящей посадке (24), всегда остается постоянной длины, а частота его колебаний может изменяться только при изменении натяжения струны, которое должно быть стабильным, при этом этот участок струны совместно с преобразователем (8) используется для контроля стабильности струны.
Положение конструктивных элементов датчика перемещения в начальный момент времени t0 (в момент установки на объекте, когда перемещение
На фиг. 4 представлена диаграмма изменения значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала второго преобразователя при постоянно включенной вторичной аппаратуре системы мониторинга, на фиг. 5 представлена диаграмма изменения максимального значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала третьего преобразователя, на фиг.6 представлена диаграмма изменения значения измеряемого параметра по значениям выходного сигнала второго преобразователя в случае отключения вторичной аппаратуры системы мониторинга на интервале времени t1 - t3.
При измерении перемещения (перемещении на некоторую величину
Величину текущего значения перемещения определяют по частоте колебаний первого рабочего участка струны (9), а величину максимального значения перемещения - по частоте колебаний второго рабочего участка струны (11).
При этом второй наконечник (14) свободно перемещается относительно корпуса (1) датчика перемещения вместе с первым подвижным наконечником (5) до достижения максимального значения на момент проведения измерения
Таким образом, при включенном питании вторичной аппаратуры датчик перемещения позволяет получать следующую информацию:
- с выхода первого преобразователя (8) натяжения струны в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания участка (7) струны постоянной длины
- с выхода второго преобразователя (10) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания первого рабочего участка
- с выхода третьего преобразователя (12) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания второго рабочего участка
При отключенном питании вторичной аппаратуры (интервал времени от t1 до t3, например, в случае аварии, см. фиг. 6) информация с выходов преобразователей (8, 10, 12) измеряемой величины в электрический сигнал не поступает.
При восстановлении питания вторичной аппаратуры (момент времени t3 фиг. 4-6) с выходов датчика перемещения, появляется возможность получить информацию (частоту или период колебания участка струны постоянной длины), которая используется для контроля постоянства силы натяжения струны, и информацию (частоту или период колебания рабочих участков), которая используется только для контроля текущего значения измеряемого параметра, а также получить информацию о максимальном значении измеряемого параметра на интервале времени от t1 до t3, например, в случае аварии. При включении питании вторичной аппаратуры (в момент времени t3) датчик перемещения позволяет получать следующую информацию:
- с выхода первого преобразователя (8) натяжения струны в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания участка (7) струны постоянной длины
- с выхода второго преобразователя (10) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания первого рабочего участка
- с выхода третьего преобразователя (12) измеряемой величины в электрический сигнал - информацию (частоту или период колебания второго рабочего участка
Основное преимущество предлагаемого датчика перемещения состоит в том, что благодаря устранению инерционности второго наконечника снижается его погрешность.
Сопоставительный анализ изобретения позволяет сделать вывод, что новым является, то что для обеспечения регистрации не только максимальных статических или квазистатических значений перемещений, но и динамических перемещений, сопровождающихся вибрациями и ускорениями, за весь предыдущий период измерения, датчик перемещения снабжен пружиной, расположенной между вторым подвижным наконечником и корпусом датчика перемещения, причем сила упругости пружины выбирается такой, чтобы во всем рабочем диапазоне возможных ускорений она превышала бы силу инерции второго подвижного наконечника.
На дату подачи заявки совокупность признаков заявленного датчика перемещения не известно; что определяет по мнению заявителя, соответствие критерию - «новизна». Сравнение предлагаемого решения с другими техническими решениями в данной области техники позволяет сделать вывод о соответствии критерию изобретения - «изобретательский уровень».
Изобретение позволяет контролировать значения не только максимальных статических или квазистатических перемещений, но и значения максимальных динамических перемещений, сопровождающихся вибрациями и ускорениями, за весь предыдущий период измерения, повышая при этом точность измерения за счет устранения влияния инерционных сил.
Изобретение относится к области электрических измерений неэлектрических величин, в частности перемещений, и может использоваться в системах мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Датчик перемещения содержит корпус, измерительный элемент в виде струны с постоянным натяжением, подвижный элемент, воспринимающий перемещение с помощью тяг, связанный с первым подвижным наконечником, выполненным в виде полого цилиндра с отверстиями в торцах цилиндра, в которых установлена струна с возможностью перемещения по скользящей посадке, выделяющих внутри цилиндра участок струны постоянной длины. На образующей цилиндра первого наконечника в средней его части расположен первый преобразователь натяжения струны в электрический сигнал. Под первым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого наконечника, размещен второй преобразователь, закрепленный на корпусе датчика перемещения. Под вторым рабочим участком струны, расположенным за пределом цилиндра первого наконечника, размещен третий преобразователь. Между корпусом датчика перемещения и вторым подвижным наконечником в поджатом состоянии расположена пружина, с наружным центрированием, обеспечивающим ее пространственное положение. Технический результат - повышение точности измерения перемещения. 6 ил.
Датчик перемещения