Компенсационный акселерометр
Использование: в измерительной технике, а именно в компенсационных акселерометрах с магнитоэлектрическим силовым преобразователем. Сущность изобретения: компенсационный акселерометр содержит корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, усилитель. Термокомпенсатор выполнен в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полости, плоскость полоски термокомпенсатора расположена на плоской поверхности магнита, полоска термокомпенсатора и магнит установлены соосно с возможностью углового перемещения полоски относительно магнита по его плоскости, полоска термокомпенсатора установлена своей продольной осью к нейтральной оси магнита под углом, определяемым расчетным соотношением. 4 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к компенсационным акселерометрам с магнитоэлектрическим силовым преобразователем.
Известен акселерометр с компенсацией температурной погрешности крутизны, содержащий корпус, установленный в нем чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с постоянным цилиндричес- ким магнитом с направлением намагниченности вдоль продольной оси магнита, термокомпенсатор, состоящий из набора брусков из термомагнитного материала, расположенных в центральном отверстии магнита вдоль продольной оси [1] Подобный термокомпенсатор конструктивно сопрягается не со всеми конструкциями магнитных систем магнитоэлектри- ческого силового преобразователя. Термокомпенсатор иной конструкции установлен в принятом за прототип акселерометре [2] Акселерометр содержит корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, выполненный в виде деформируемого кольца из магнитомягкого материала, установленного в рабочем зазоре силового преобразователя, усилитель. Недостатком такого акселерометра является температурное изменение крутизны характеристики акселерометра, вызванное неоднородными температурными деформациями установочных элементов кольцевого термокомпенсатора и силового преобразователя. Целью изобретения является повышение точности акселерометра. Цель достигается в компенсационном акселерометре, содержащем корпус, связанный с ним с помощью упругого подвеса чувствительный элемент, датчик положения, магнитоэлектрический силовой преобразователь с кольцевой компенсационной катушкой и плоским дисковым магнитом с диаметральным направлением намагниченности, термокомпенсатор, усилитель, тем, что термокомпенсатор выполнен в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полоски, плоскость полоски термокомпенсатора расположена на плоской поверхности магнита, полоска термокомпенсатора и магнит выполнены с центральными установочными элементами, установлены соосно по центральным установочным элементам с возможностью углового перемещения полоски термокомпенсатора относительно магнита по его плоскости, полоска термокомпенсатора установлена своей продольной осью относительно нейтральной оси магнита под углом











lк длина полоски термокомпенсатора;
K

hм толщина магнита. Выполнение термокомпенсатора в виде полоски из термомагнитного материала с направлением слоев вдоль продольной оси полоски, расположение плоскости полоски термокомпенсатора на плоской поверхности магнита обеспечивают расположение направления слоев термокомпенсатора по направлению силовых магнитных линий магнита, чем достигается шунтирование части магнитного потока магнита термокомпенсатором и изменение соотношения магнитных потоков в рабочем зазоре и термокомпенсаторе в зависимости от температуры окружающей среды. При выполнении полоски термокомпенсатора и магнита с центральными отверстиями, установлении их соосно по центральным отверстиям с возможностью углового перемещения полоски относительного магнита обеспечивается расположение продольной оси полоски на магните в пределах, определяемых расчетными соотношениями углов относительно нейтральной оси магнита, и достигается такой баланс между изменением в зависимости от температуры окружающей среды магнитного потока в рабочем зазоре и перерас- пределяемым термокомпенсатором магнитным потоком, при котором магнитный поток в рабочем зазоре силового преобразователя остается постоянным в диапазоне рабочих температур окружающей среды. В результате осуществляется компенсация температурного изменения крутизны характеристики акселерометра, вызванного температурными изменениями свойств магнита, соответствующих температурным изменениям крутизны характеристики акселерометра, обусловленным температурными изменениями свойств термоком- пенсатора. Поэтому устраняется температурная погрешность крутизны характеристики акселерометра и повышается точность измерения ускорений. На фиг.1 показан акселерометр, общий вид; на фиг.2, 3 показаны конструкции чувствительного элемента и магнита с термокомпенсатором; на фиг.4 изображена структурная схема акселерометра. Акселерометр содержит корпус 1 с центральной стойкой 2 и монтажными отверстиями 3 на фланце (фиг.1). Магнитоэлект- рический силовой преобразователь имеет постоянный магнит 4, установленный на стойке 2, и кольцевую компенсационную катушку 5, прикрепленную к чувствительному элементу 6, который связан с пластиной 7 с помощью упругого подвеса. Пластина 7 закреплена на стойке 2. На магните 4 установлен термокомпенсатор 8 с отверстием 9, напротив которого расположено окно 10 в корпусе 1. На чувствительном элементе 6 расположены грузы 11,11'. На стойке 2 корпуса 1 закреплена плата 12, на которой выполнены неподвижные электроды 13,13' емкостного датчика положения, подвижный электрод 14 которого выполнен на чувствительном элементе 6. Магнит 4, плата 12, пластина 7 прижимаются к фланцу стойки 2 и крепятся гайкой 15, навинчиваемой на концевую резьбовую часть стойки 2. Акселерометр закрыт крышкой 16. Корпус 1 и крышка 16 выполнены из магнитомягкого материала и выполняют функцию магнитопровода, по которому замыкаются силовые линии магнитного поля магнита 4. Две упругие перемычки 17 соединяют чувствительный элемент 6 с пластиной 7 (фиг.2). Оси изгиба упругих перемычек 17 образуют ось подвеса х-х чувствительного элемента 6. С помощью выполнения масс грузов 11,11' различными произведено смещение центра масс подвижной системы акселерометра от оси подвеса х-х. Магнит 4 имеет плоскую дискообразную форму и диаметральное направление намагниченности (фиг.3). На плоской поверхности магнита 4 установлен термокомпенсатор 8. Термокомпенсатор 8 выполнен в виде полоски из термомагнитного материала, например типа ТКМ-09-1, направление его слоев совпадает с продольной осью полоски термокомпенсатора 8. Магнит 4 и полоска термокомпенсатора 8 имеет центральные установочные элементы в виде отверстий 18. При установке на стойку 2 корпуса 1 с помощью центральных установочных отверстий 18 магнит 4 и термокомпенсатор 8 располагаются соосно. При этом полоска термокомпенсатора 8 получает возможность углового перемещения относительно магнита 4. Путем захвата за поверхность отверстия 9 термокомпенсатора 8 через окно 10 корпуса 1 продольная ось полоски термокомпенсатора 8 может быть повернута и установлена под любым углом


Вм Воsin


Фм ВоhмDм, (2) где hм толщина магнита;
Dм диаметр магнита;
Магнитный поток Фк термокомпенсатора:
Фк Вкhкdк, (3) где Вк магнитная индукция в термокомпенсаторе;
hк толщина полоски термокомпенсатора;
dк ширина полоски термокомпенсатора. Вк




Н напряженность магнитного поля. Так как термокомпенсатор находится в поле постоянного магнита, то его магнитные характеристики определяются магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля постоянного магнита:


(5) где

H


Так как магнитная индукция изменяется по ширине полоски термокомпенсатора, то магнитный поток Фк термокомпенсатора находим из соотношения (3), учитывая зависимости (4), (6):
Фк










(7) где






sin arctg

В результате выражение (7) примет вид:
Фк


Магнитный поток Фр в рабочем зазоре силового преобразователя при номинальной рабочей температуре;
Фр=Фм-Фк=Ф



При изменении температуры окружающей среды на

Фмт Фм(1-



Фкт=Фк(1-dк





(14) где

Фрт=Фмт-Фкт=Фр-Ф




Cравнивая выражения (12) и (15), видно, что для получения неизменного значения магнитного потока в рабочем зазоре силового преобразователя независимо от температуры окружающей среды необходимо выполнить условие:



Отсюда определяем номинальный угол



Учитывая разброс температурных коэффициентов магнитной индукции магнита и термокомпенсатора, действительный угол
















Формула изобретения





где


Dм диаметр магнита;

b, k коэффициенты,
mк относительная магнитная проницаемость материала полоски термокомпенсатора.

где dк ширина полоски термокомпенсатора,
lк длина полоски термокомпенсатора,

где hк толщина полоски термокомпенсатора;
hм толщина магнита.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 36-2003
Извещение опубликовано: 27.12.2003