Устройство для измерения пространственной вибрации
Использование: изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам измерения пространственной вибрации, и может быть использовано для контроля величины и направления вибраций различных машин и механизмов, сейсмической вибрации при землетрясениях, различных конструкций и тому подобное. Целью изобретения является повышение точности за счет увеличения чувствительности при одновременном повышении надежности за счет упрощения. Это достигается тем, что устройство для измерения пространственной вибрации, содержащее вибропреобразователь, первый 1 и второй 2 блоки вычитания и сумматор 3, снабжено четырьмя омметрами 4 - 7, а вибропреобразователь выполнен в виде инерционного элемента 8, упруго связанного с корпусом 9 четырьмя расположенными взаимно перпендикулярно упругими эластичными шнурами 11 - 14, каждый из которых выполнен из электропроводящей резины, помещенной в изоляционную U-образную упругую эластичную оболочку 22 - 25, например, из резины или латекса. Одни концы шнуров прикреплены к противоположным сторонам инерционного элемента 8 с изоляцией от него, а другие концы - к противоположным стенкам корпуса. Концы шнуров пропущены через стенки с изоляцией от стенок и соединены с входами омметров 4 - 7, выходы четырех омметров 4, 5, 6, 7 попарно соединены с входами первого и второго блоков вычитания, выходы которых соединены с входами сумматора 3. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к способам и средствам измерения пространственной вибрации, и может быть использовано для контроля величины и направления вибраций различных машин и механизмов, сейсмической вибрации при землетрясениях, различных конструкций и т.п.
Известно устройство для измерения пространственной вибрации, содержащее два вибропреобразователя и последовательно соединенные блок обработки и регистратор, предусилители, коммутатор, блок управления, выходы которого соединены с управляющим входом коммутатора и регистратора, в которое для повышения точности измерения трехмерных вибраций введены три корректора, входы которых соединены с выходами каждого из трех предусилителей, а выходы корректоров - с блоком обработки, выходы вибропреобразователей через коммутатор соединены с входами предусилителей, а блок управления - с управляющими входами предусилителей и корректоров [1]. Недостатками известного устройства являются низкая точность из-за малой чувствительности к вибрации и низкая надежность по внезапным отказам из-за высокой сложности. Известно устройство для измерения пространственной вибрации, содержащее вибропреобразователь вибрации, первый и второй блоки вычитания, сумматор, пьезопластину с двумя токопроводящими электродами, один из которых сплошной, в котором для обеспечения измерения смещения по трем взаимно ортогональным направлениям другой токопроводящий электрод выполнен в виде четырех раздельно соединенных с сумматором секторов, каждая пара противолежащих из которых связана с одним из вычитающих блоков [2]. Недостатками известного устройства являются низкая точность из-за малой чувствительности к вибрации и низкая надежность работы по внезапным отказам из-за высокой сложности. Целью изобретения является повышение точности за счет увеличения чувствительности при одновременном повышении надежности за счет упрощения устройства. Это достигается тем, что устройство для измерения пространственной вибрации, содержащее вибропреобразователь вибрации, первый и второй блоки вычитания, сумматор, снабжено четырьмя омметрами, вибропреобразователь выполнен в виде кубического корпуса и размещенной в корпусе инерционной массой, связанной с ним упругим подвесом, выполненным в виде взаимно перпендикулярных петель шнура из электропроводящей резины, каждая из петель подвеса помещена в упругую эластичную U-образную оболочку, основание каждой из четырех оболочек прикреплено соответственно к четырем сторонам инерционного элемента. Другой конец каждой из четырех оболочек соединен с противоположными четырьмя плоскостями корпуса. Каждая пара концов противолежащих петель шнура соединена соответственно с двумя входами первого, второго омметров и третьего, четвертого омметров. Выходы первого, второго омметров соединены соответственно с двумя входами первого блока вычитания, вычитающие выходы третьего, четвертого омметров - с входами второго блока вычитания, выходы первого и второго блоков вычитания - с первым и вторым входами сумматора соответственно. На фиг. 1 показано устройство для измерения пространственной вибрации; на фиг.2 - зависимость сигналов на выходах омметров U1 и U2 и сигнала U3 на выходе блока вычитания. Устройство для измерения пространственной вибрации содержит вибропреобразователь вибрации, первый 1 и второй 2 блоки вычитания и сумматор (измеритель разности) 3. Устройство снабжено четырьмя омметрами 4-7. Вибропреобразователь выполнен в виде инерционной массы 8, размещенной в кубическом корпусе и связанной с кубическим корпусом 9 упругим подвесом. Упругий подвес выполнен в виде взаимно перпендикулярных шнуров 10-13, состоящих из петель 14-17 нитей 18-21 из электропроводящей резины, помещенной в изоляционную упругую эластичную оболочку 22-25 соответственно. Оболочки 22-25 выполнены, например, из резины или латекса. Одни концы шнуров 10-13 прикреплены к противоположным сторонам инерционной массы 8 с изоляцией от нее петель 14-17, например, с помощью прокладок 26-29 из изоляционного материала. Другие концы шнуров 10-13 прикреплены к противоположным стенкам 30-33 кубического корпуса 9, а концы нитей 18-21 пропущены через стенки 30-33 с изоляцией от стенок нитей, например, с помощью изоляционных оболочек 22-25. Концы нитей 18-21 соединены со входами омметров 4-7, выходы которых соединены попарно со входами первого 1 и второго 2 блоков вычитания, выходы которых соединены со входами сумматора 3 (измерителя разности). Работа устройства осуществляется следующим образом. Кубический корпус 9 устанавливается на машине, механизме или на другом объекте, вибрации которого необходимо контролировать, и неподвижно жестко крепится к объекту контроля, причем плоскость корпуса 9 устанавливается плоскостью шнуров 10-13 в интересующей исследователя в плоскости. Корпусу 9 сообщается от объекта входное перемещение Х со скоростью dx/dt = x'= = v и ускорением d2x/dt2= x'' = a. Инерционный элемент 8 совершает эти колебания относительно кубического корпуса 9. Инерционный элемент 8 упруго связан с корпусом через систему шнуров 10-13 с жесткостью К (в Н/м) и имеет массу m. Взаимное перемещение массы m элемента 8 относительно корпуса 9 преобразуется с помощью нитей 18-21 в электрические сопротивления нитей. Четыре упругих эластичных шнура 10-13 при любых колебаниях инерционного элемента 8 работают в пределах упругих деформаций, когда при любых растяжениях или сокращениях шнуров их объемы остаются постоянными. Поэтому при удлинении шнура в 2 раза от l до 2l его поперечное сечение одновременно уменьшается в 2 раза, чтобы объем шнура оставался постоянным. В аналогичном режиме упругих деформаций работают и нити 18-21. При увеличении любой длины нити в 2 раза от l до 2l ее поперечное сечение уменьшается также в 2 раза от S до S/2. При увеличении длины нити в общем случае в n раз ее поперечное сечение уменьшается в n раз. Известно, что сопротивление проводника пропорционально его удельному сопротивлению


Формула изобретения
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, содержащее вибропреобразователь, первый и второй блоки вычитания, сумматор, отличающееся тем, что оно снабжено четырьмя омметрами, вибропреобразователь выполнен в виде кубического корпуса и размещенной в корпусе инерционной массы, связанной с ним упругим подвесом, выполненным в виде размещенных взаимно перпендикулярно петель шнура из электропроводящей резины, каждая из петель подвеса размещена в упругой эластичной U-образной оболочке, основание каждой из четырех оболочек прикреплено соответственно к каждой из четырех сторон инерционного элемента, другой конец каждой из четырех оболочек соединен с соответствующей каждой из четырех плоскостей корпуса, каждая пара концов противолежащих петель шнура соединена соответственно с двумя входами первого, второго омметров и третьего, четвертого омметров, выходы первого, второго омметров соединены соответственно с двумя входами первого блока вычитания, выходы третьего, четвертого омметров - соответственно с входами второго блока вычитания , выходы первого и второго блоков вычитания - с первым и вторым входами сумматора соответственно.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2