Способ и устройство для регулирования периода колебаний крутильного маятника
Изобретение используется при измерениях малых сил и моментов сил, импульсов ударов или как элемент, задающий период механических колебаний. Сущность способа: стержень, соединенный с колеблющейся подвижной частью, установленный вдоль оси подвеса, погружается в ванну с жидкометаллическим сплавом, температура которого может регулироваться. Торсионная упругость такого контакта стержень - жидкометаллический сплав зависит от температуры и уменьшается с ростом температуры. Изменяя температуру сплава, можно регулировать период колебаний маятника. Устройство для осуществления способа состоит из жестко скрепленного с подвижной частью крутильного маятника прямого стержня, в том числе круглого сечения, направленного вдоль оси вращения подвижной части крутильного маятника, нижним концом погруженного в ванну с жидкометаллическим сплавом, датчика температуры жидкометаллического сплава и нагревателя жидкометаллического сплава. Возможно автоматическое поддержание требуемого периода колебаний крутильного маятника, которое сводится к поддержанию постоянной температуры путем автоматического регулирования температуры ванны с жидкометаллическим сплавом. Техническим результатом изобретения является плавная регулировка периода колебаний крутильного маятника в вакууме либо в других изолированных объемах без нарушения герметичности замкнутого объема. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 3 ил.
Крутильный (торсионный) маятник и крутильные весы используются при измерениях малых сил и моментов сил, импульса удара либо приращения импульса, а также как элемент, задающий определенную частоту (либо период) механических колебаний в различных механических устройствах (например, часах) [1, 2]. Крутильный маятник представляет собой систему тел различной массы и формы, подвешенную на упругой нити (подвешенную чаще всего вертикально), совершающую малые колебания относительно положения равновесия. Основные технические требования к этому устройству - стабильность периода (частоты) колебаний, возможность плавной регулировки в определенных пределах, возможность автоматической регулировки, малое затухание колебаний.
При использовании крутильного маятника в измерительных приборах необходима высокая чувствительность, малое затухание, возможность регулировки частоты (периода) колебаний в широких пределах и возможность проводить такую регулировку без вскрытия замкнутого объема (в том числе и в вакууме). Механические способы регулировки состоят либо в изменении торсионной упругости нити подвеса изменением ее длины или диаметра, либо в изменении момента инерции подвешенной системы тел изменением массы тел либо их расстояния до оси вращения. В реальных конструкциях крутильных маятников эти способы дают возможность регулировать период колебаний в широких пределах, но эта регулировка производится вручную и автоматизировать ее невозможно. При помещении такого устройства в вакуум его регулировка без вскрытия герметичного объема практически невозможна. Способы плавной регулировки (в том числе автоматической) периода колебаний крутильных маятников в значительных пределах к настоящему времени в литературе неизвестны. Задачей изобретения является разработка способа и устройства для плавной регулировки периода колебаний крутильного маятника в вакууме либо в других изолированных объемах без нарушения герметичности замкнутого объема. Сущность предлагаемого нами способа регулировки периода колебаний крутильного маятника заключается в том, что жестко соединенный с подвесом стержень с осью, совпадающей с осью вращения подвеса, погружают в ванну с жидкометаллическим сплавом, например сплавом индий-галлий с составом, близким к эвтектическому, температура которого может изменяться (регулироваться) с помощью нагревателя. Торсионная упругость такого контакта зависит от температуры и имеет относительно большую величину при низких температурах (близких к затвердеванию сплава) и уменьшается с ростом температуры. Изменяя температуру ванны с жидким металлическим сплавом, можно в широких пределах регулировать период колебаний этого крутильного маятника. Для сплава галлий-индий при изменении температуры от 20oC до 60oC период может увеличиваться в несколько раз. Глубина регулирования периода зависит от момента инерции подвешенной части маятника, диаметра погружаемого в ванну стержня и других факторов и может составлять величину до нескольких раз в сторону уменьшения относительно значения его в отсутствие жидкометаллического сплава. По установленной зависимости периода колебаний крутильного маятника от температуры жидкого сплава устанавливают требуемый период колебаний. Например, на фиг. 2 представлена зависимость периода колебаний весов от температуры жидкого металлического сплава (InGa) при условиях: момент инерции весов 50

Формула изобретения
1. Способ регулировки периода колебаний крутильного маятника, отличающийся тем, что жестко соединенный с подвесом стержень с осью, совпадающей с осью вращения подвеса, погружают в ванну с жидкометаллическим сплавом InGa с составом, близким к эвтектическому, регулируют с помощью нагревателя температуру жидкометаллического сплава в ванне, по установленной зависимости периода колебаний крутильного маятника от температуры жидкого сплава устанавливают требуемый период колебаний. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что период колебаний крутильного маятника регулируют автоматически. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что проводят регулировку периода колебаний крутильного маятника в замкнутом объеме (в том числе в вакууме). 4. Устройство для регулирования периода колебаний крутильного маятника, отличающееся тем, что содержит ванну с жидкометаллическим сплавом InGa с составом, близким к эвтектическому, нагреватель для изменения температуры жидкого сплава, датчик температуры для контроля температуры жидкого сплава и жестко соединенный с подвесом стержень, ось вращения которого совпадает с осью вращения подвеса, погружаемого в ванну с жидкометаллическим сплавом. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что дополнительно содержит электронный блок для автоматического поддержания требуемой температуры жидкометаллического сплава.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3