[go: up one dir, main page]

RU2452918C2 - Магнитострикционный датчик перемещений - Google Patents

Магнитострикционный датчик перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU2452918C2
RU2452918C2 RU2010127905/28A RU2010127905A RU2452918C2 RU 2452918 C2 RU2452918 C2 RU 2452918C2 RU 2010127905/28 A RU2010127905/28 A RU 2010127905/28A RU 2010127905 A RU2010127905 A RU 2010127905A RU 2452918 C2 RU2452918 C2 RU 2452918C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
turns
cylinder
magnetic
displacement
Prior art date
Application number
RU2010127905/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Прошкин (RU)
Виктор Николаевич Прошкин
Михаил Николаевич Мальцев (RU)
Михаил Николаевич Мальцев
Михаил Валентинович Серебряков (RU)
Михаил Валентинович Серебряков
Борис Владимирович Кузнецов (RU)
Борис Владимирович Кузнецов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия"
Priority to RU2010127905/28A priority Critical patent/RU2452918C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452918C2 publication Critical patent/RU2452918C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для измерения и контроля угловых перемещений объекта в системах контроля и управления. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измерения угловых перемещений вращающегося объекта, повышение надежности и точности. Магнитострикционный датчик перемещений состоит из прямолинейного акустического волновода 1, концы которого демпфированы с помощью токопроводящих демпферов 2, 3 акустоэлектрического преобразователя 4, установленного соосно на волноводе 1, задатчика перемещений, выполненного из правого 5 и левого 6 полувитков магнитных винтовых линий, размещенных на поверхности цилиндра 7 одноименными полюсами наружу. Цилиндр 7 расположен параллельно волноводу 1 и выполнен с возможностью вращения вокруг своей оси. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и контроля угловых многооборотных не реверсивных перемещений объекта.
Известно устройство для измерений перемещений, содержащее вращающийся барабан с эластичными демпфирующими канавками в виде объемной винтовой спирали, в которые помещен звукопровод из ферромагнитного материала. Свободный конец звукопровода проходит через неподвижные передающую и приемную катушки с постоянными магнитами смещения и соединен с перемещающимся объектом [1].
Известное устройство можно использовать для измерения углового положения вращающегося барабана как функцию линейного перемещения свободного конца звукопровода, но данное устройство имеет следующие недостатки:
- сложная конструкция преобразователя за счет наличия в его составе двух катушек с постоянными магнитами, узла натяжения звукопровода в виде пружины;
- низкая надежность и помехоустойчивость за счет наличия в его составе трущихся элементов конструкции (механические взаимодействия звукопровода с внутренней поверхностью каркасов передающей и приемной катушек), способные привести к формированию в акустическом тракте шумовых сигналов. Такие сигналы шумов механической природы из объекта перемещения через недемпфированный конец звукопровода свободно смогут перейти в приемный тракт преобразователя и исказить измерительную информацию;
- ограниченные скоростные режимы при выдвижении или складывании свободного конца звукопровода. В случае интенсивного перемещения конца звукопровода в сторону катушки считывания механическая спираль вращающегося барабана неспособна скомпенсировать постоянное натяжение звукопровода, в результате чего звукопровод может принять любую произвольную форму. А при интенсивном выдвижении в обратном направлении увеличивается механическое напряжение в звукопроводе, способное привести к уменьшению или полному исчезновению информационного сигнала.
Известно устройство для измерения угловых положений объекта [2], содержащее кольцевой звукопровод, акустический поглотитель (демпфер), установленный на звукопроводе, сосредоточенный элемент считывания (катушка считывания), поляризатор (магнитный элемент позиционирования).
У известного устройства ограниченный диапазон измерения угла наклона (менее 360 градусов) из-за продольных габаритных размеров демпфера, отражателя и катушки считывания. Для реальных измерительных систем длина демпфера составляет не менее 60 мм, длина катушки считывания - не менее 20 мм, длина конструкции отражателя - не менее 20 мм. Кроме того, в районе катушки считывания существует так называемая «мертвая зона» - это участок звукопровода, в пределах которого распознавание магнитоакустической волны невозможно приемным трактом. В реальных измерительных системах «мертвая зона» составляет не менее 70 мм [3]. Также недостатком является то, что контроль угловых отклонений объекта осуществляется строго от вертикального положения.
Известно устройство для измерения и контроля угловых положений объекта [4], содержащее четыре кольцевых звукопровода (акустических волноводов) из магнитострикционного материала с элементами крепления и фиксации, четыре электроакустических преобразователя (обмотки катушек) и элементы обработки результатов измерения вторичного преобразователя.
Недостатками данного устройства является сложная конструкция первичного преобразователя и технология его изготовления, а также сложная обработка результатов измерения. Устройство эффективно для измерения параметров только высокоскоростных вращающихся объектов. Это видно по формуле
Figure 00000001
,
Figure 00000002
Подставляя в приведенные формулы значения скорости продольной волны в звукопроводе из сплавов 44НХТЮ, 42НХТЮ и им подобные νпр ≈ 5000 м/с, скорость вращения контролируемого технического объекта νх<1.0 м/с, радиус кольцевых звукопроводов R=0.1 м, получим ΔT=T12≤5·10-9 с. Для измерения временного интервала ΔT с требуемой точностью нужен эталонный генератор с частотой не менее 1.0 ГГц.
Известен магнитострикционный датчик перемещений [5], выбранный в качестве прототипа, содержащий прямолинейный акустический волновод, концы которого демпфированы с помощью токопроводящих демпферов, акустоэлектрический преобразователь, установленный соосно на волноводе, задатчик перемещений, выполненный в виде одного витка магнитной винтовой линии геликоидального вида, размещенного одноименным магнитным полюсом наружу на поверхности цилиндра, причем цилиндр расположен параллельно волноводу и выполнен с возможностью вращения вокруг его оси.
Известный датчик позволяет с высокой надежностью и точностью измерять угловые перемещения объекта только в диапазоне 0…<360 градусов. Это связано с проблемной зоной измерения угловых перемещений объекта, в районе начальной 6 и конечной 7 точек магнитной винтовой линии 4, которые соответствуют началу 8 и концу 9 рабочей зоны измерения на линейном участке волновода 1 (см. описание прототипа). Даже если на этапе изготовления преобразователя эту зону можно максимально совместить, то в процессе эксплуатации из-за различных факторов (температурные, вибрационные и т.д.) эти точки могут не совпадать. И при переходе от 360 до 0 градусов или наоборот может наблюдаться пропадание измерительных сигналов.
Задачей изобретения является повышение надежности, точности и расширение диапазона угловых перемещений.
Решение поставленной задачи достигается тем, что магнитострикционный датчик перемещений содержит прямолинейный акустический волновод, концы которого демпфированы с помощью токопроводящих демпферов, акустоэлектрический преобразователь, установленный соосно на волноводе, магнитный задатчик перемещений, размещенный на поверхности цилиндра одноименными полюсами наружу, цилиндр расположен параллельно волноводу и выполнен с возможностью вращения вокруг своей оси, причем задатчик перемещений выполнен с равным шагом из правого и левого полувитков магнитных винтовых линий, начало правого и левого полувитков объединены в одной точке цилиндрической поверхности, а концы правого и левого полувитков объединены в другой точке цилиндрической поверхности.
Математические формы полувитков винтовых линий могут быть представлены уравнениями в параметрической форме:
Figure 00000003
Figure 00000004
здесь х, y, z - координаты декартовой системы координат, центром которой является точка пересечения оси цилиндра с перпендикуляром, восстановленным в точке начала рабочей зоны 8, причем ось OZ совпадает с осью цилиндра;
R - радиус цилиндра;
lрз - длина рабочей зоны измерения угловых перемещений цилиндра;
φ - угол поворота вращающего объекта (цилиндра).
На фигуре 1 изображен предлагаемый магнитострикционный датчик перемещений.
На фигуре 2 показаны перемещения, точки взаимодействия магнитной винтовой линии с акустическим волноводом в рабочем диапазоне.
На фигуре 3 показан вариант технической реализации полувитков магнитных винтовых линий на поверхности цилиндра.
Магнитострикционный датчик перемещений (фигура 1) содержит линейный акустический волновод 1 из магнитострикционного материала, концы которого демпфированы с помощью токопроводящих демпферов 2 и 3, акустоэлектрический преобразователь 4, установленный соосно на звукопроводе 1, задатчик перемещений выполнен с равным шагом из правого 5 и левого 6 полувитков магнитных винтовых линий, размещенных одноименными магнитными полюсами наружу на поверхности цилиндра 7, цилиндр 7 расположен параллельно волноводу 1 и выполнен с возможностью вращения вокруг своей оси, причем начало правого и левого полувитков 5 и 6 объединены в одной точке 8, а концы правого и левого полувитков 5 и 6 объединены в другой точке 9.
Магнитострикционный датчик перемещений работает следующим образом.
Электрические импульсы тока возбуждения iитв (фигура 1) через токопроводящие демпферы 2 и 3 проходят в среду акустического волновода 1 и возбуждают в нем под ближайшей точкой 10 взаимодействия одной из полувитков 5 или 6 магнитных винтовых линий с волноводом 1 (фигура 2) упругие крутильные волны (эффект Видемана). Эта волна в следующий момент времени распространяется в обе стороны волновода 1 со скоростью νв. Достигнув демпферов 2 и 3, эта волна поглощается ими и затухает. При прохождении акустоэлектрического преобразователя 4 упругая волна наводит в нем импульсы тока считывания iитс (эффект Виллари) через время tx=lxв от момента подачи импульса тока возбуждения iитв в волноводе 1.
Интервал времени tx между импульсами тока возбуждения и считывания пропорционален определенному перемещению lx, определяемому ближайшей точкой 10 взаимодействия одной из полувитков 5 или 6 магнитных винтовых линий с волноводом 1.
Точка 8, объединяющая начала полувитков 5 и 6 магнитных винтовых линий, соответствует 0° и 360°, а точка 9, объединяющая концы полувитков 5 и 6, соответствует 180°.
При вращении цилиндра 7 от 0° до 360° ближайшая точка 10 взаимодействия задатчика перемещения с волноводом 1 последовательно проходит из точки 8 полувитка 5 до точки 9, затем движение точки 10 проходит по полувитку 6 до точки 8 и далее процесс повторяется.
На фигуре 2 в качестве примера показаны перемещения точки 10 задатчика перемещения вдоль волновода 1 с интервалом φx=45° угла вращения цилиндра 7.
Техническая реализация заявленного устройства:
- акустический волновод 1 - проволока из ферромагнитного сплава, например 44НХТЮ сечением 1,0 мм [6];
токопроводящие демпферы 2 и 3 - полимерные композиты с высокими демпфирующими свойствами [7];
- акустический преобразователь 4 - обмотка катушки из провода ПЭВ - 0,063 мм;
- задатчик перемещений представляет пространственную кривую, состоящую из правого и левого полувитков 5 и 6, объединенных общими точками 8 и 9, может быть выполнен с использованием различных технологий, например, путем нанесения магнитного (ферромагнитного) покрытия на внешнюю поверхность цилиндра 7 и намагничивания одноименным полюсом наружу, как принято при нанесении магнитной памяти в энергонезависимых внешних запоминающих устройствах на цилиндрических магнитных барабанах [8, 9]. На фигуре 3а показан другой вариант изготовления задатчика перемещений. На эластичную немагнитную поверхность 11 наносится магнитный материал, например магнитопласт, в виде прямых линий равных по длине отрезков 12 и 13, соединенных в общей точке 8. Длина отрезка 12 равна длине правого полувитка 5 магнитной винтовой линии, а длина отрезка 13 левого полувитка 6 магнитной винтовой линии. Проекции отрезков 12 и 13 равны между собой (l1=l2) и соответствуют шагу полувитков 5 и 6. Соблюдение равенства отрезков 12 и 13, проекций l1 и l2, в том числе и равенство шага полувитков 5 и 6, необходимо для обеспечения высокой линейности выходной характеристики датчика. Расстояние между точками 9a и 9б равно длине окружности цилиндра 7 2πRцил. Зона измерения угловых перемещений соответствует lзи. Прямоугольную поверхность 11 с магнитным материалом приклеивают на цилиндр 7 (фигура 36) с обязательным совмещением точек 9а и 9б, в результате чего получим задатчик перемещений, состоящий из правого и левого полувитков 5 и 6, объединенных общими точками 8 и 9.
Понятие шаг винта взято из источника информации [10].
На основании проведенных патентных исследований не обнаружено технических решений с совокупностью признаков и решаемых задач, схожих с заявляемым устройством, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию изобретения «неочевидность».
Предлагаемый магнитострикционный датчик перемещений позволяет повысить надежность, точность и расширить диапазон измерения угловых перемещений в диапазоне от 0° до 360° и более градусов. Это существенно отличает предложенное устройство от аналогов и прототипа.
Источники информации
1. А.с. 592022 СССР. МКИ: H04R 15/00. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений / Э.А.Артемьев и др. // Опубл. 05.02.78. - Бюл. №5.
2. Патент 1811265 РФ. МПК: G01C 9/18. Ультразвуковой наклономер / С.Б.Демин // Опубл. 19.06.95. Бюл. №17.
3. Демин С.Б. Информационные измерительные системы с использованием магнитострикционных приборов: Дис…док. техн. наук. - Пенза, 2003. - 443 с. Для служебного пользования.
4. Патент 2032179 РФ. МПК: G01P 3/481. Ультразвуковой преобразователь скорости угловых перемещений / С.Б.Демин // Опубл. 27.03.95.
5. Патент 2343645 РФ. МПК: H04R 15/00, G01B 17/00. Магнитострикционный датчик перемещений / В.Н.Прошкин, А.Н.Дигузов, А.Н.Шеркутов // Опубл. 10.01.2009. - Бюл. №1.
6. Артемьев Э.А. Материалы для звукопроводов волноводных трактов магнитострикционных преобразователей перемещений. // Учебное пособие. - Астрахань: АГТУ, 1997. - 93 с.
7. Гуль В.Е., Шенфиль В.Е. Электропроводящие полимерные композиции. - М.: Химия. 1984 - 240 с.
8. Майоров С.А., Кириллов В.В. Приблуда А.А., - Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1988. - С.154-162.
9. Сергеев Н.П., Вашкевич Н.П. Основы вычислительной техники. - М.: Высшая школа, 1988. - С.184-193.
10. И.И.Артоболевский. Теория механизмов. - М.: «Наука», 1965. - 776 с.

Claims (1)

  1. Магнитострикционный датчик перемещений, содержащий прямолинейный акустический волновод, концы которого демпфированы с помощью токопроводящих демпферов, акустоэлектрический преобразователь, установленный соосно на волноводе, магнитный задатчик перемещений, размещенный на поверхности цилиндра одноименными полюсами наружу, цилиндр расположен параллельно волноводу и выполнен с возможностью вращения вокруг своей оси, отличающийся тем, что задатчик перемещений выполнен с равным шагом из правого и левого полувитков магнитных винтовых линий, причем начало правого и левого полувитков объединены в одной точке цилиндрической поверхности, а концы правого и левого полувитков объединены в другой точке цилиндрической поверхности.
RU2010127905/28A 2010-07-06 2010-07-06 Магнитострикционный датчик перемещений RU2452918C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127905/28A RU2452918C2 (ru) 2010-07-06 2010-07-06 Магнитострикционный датчик перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127905/28A RU2452918C2 (ru) 2010-07-06 2010-07-06 Магнитострикционный датчик перемещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2452918C2 true RU2452918C2 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46680126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127905/28A RU2452918C2 (ru) 2010-07-06 2010-07-06 Магнитострикционный датчик перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452918C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584577C1 (ru) * 2015-02-02 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ калибровки магнитострикционных преобразователей линейных перемещений и устройство его реализации

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1619400A1 (ru) * 1989-02-24 1991-01-07 Предприятие П/Я М-5904 Магнитострикционный преобразователь перемещений
US5313160A (en) * 1992-02-03 1994-05-17 Mts Systems Corporation Modular magnetostrictive displacement sensor having a waveguide protected by a material with a thermal coefficient of expansion the same as the waveguide
RU2032179C1 (ru) * 1992-05-26 1995-03-27 Станислав Борисович Демин Ультразвуковой преобразователь скорости угловых перемещений
RU2189009C2 (ru) * 2000-02-21 2002-09-10 Пензенский государственный университет Ультразвуковой преобразователь линейных перемещений
US6501263B1 (en) * 1996-03-22 2002-12-31 Mts Systems Corporation Rotary position sensor
RU2343645C2 (ru) * 2007-02-20 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РФ, Пензенская государственная технологическая академия Магнитострикционный датчик перемещений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1619400A1 (ru) * 1989-02-24 1991-01-07 Предприятие П/Я М-5904 Магнитострикционный преобразователь перемещений
US5313160A (en) * 1992-02-03 1994-05-17 Mts Systems Corporation Modular magnetostrictive displacement sensor having a waveguide protected by a material with a thermal coefficient of expansion the same as the waveguide
RU2032179C1 (ru) * 1992-05-26 1995-03-27 Станислав Борисович Демин Ультразвуковой преобразователь скорости угловых перемещений
US6501263B1 (en) * 1996-03-22 2002-12-31 Mts Systems Corporation Rotary position sensor
RU2189009C2 (ru) * 2000-02-21 2002-09-10 Пензенский государственный университет Ультразвуковой преобразователь линейных перемещений
RU2343645C2 (ru) * 2007-02-20 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РФ, Пензенская государственная технологическая академия Магнитострикционный датчик перемещений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584577C1 (ru) * 2015-02-02 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ калибровки магнитострикционных преобразователей линейных перемещений и устройство его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4144519A (en) Position sensing readout
US20150241248A1 (en) Brushless linear rotary transformer
RU2343645C2 (ru) Магнитострикционный датчик перемещений
RU2452918C2 (ru) Магнитострикционный датчик перемещений
JPH10170355A (ja) 高感度応力検出装置
Abe et al. Experimental study of the Π-shaped coiled stator ultrasound motor
CA2925437C (en) Vector sensor for measuring particle movement in a medium
JPH1197986A (ja) パルス信号発生方法および装置
RU2596778C2 (ru) Способ определения поперечной чувствительности акселерометра
Deng et al. Enhancing MPS signal by bipolar pulse excitation and interference of reflection wave
JPH10153402A (ja) 誘導型直線位置検出装置
US7742616B2 (en) Electromagnetic acoustic transducer for generating and measuring bending vibration in rod member using anti-symmetric magnetic field structure
RU142033U1 (ru) Преобразователь крутильных колебаний
RU2427797C2 (ru) Способ преобразования линейных перемещений
Herasymenko et al. Angular Velocity Transducer with Ring Resonator of Surface Acoustic Waves
JPH04191509A (ja) シリンダ装置のストローク検出装置
JP2958846B2 (ja) 角度検出器
JPS5937418A (ja) 超音波遅延線を用いた測尺装置
RU189910U1 (ru) Уровнемер
SU993015A1 (ru) Устройство дл измерени частоты вращени
CN102032919A (zh) 抑制零点漂移的干涉型全光纤陀螺仪
RU2107261C1 (ru) Электромагнитный датчик угла вращающегося ротора гироскопа
JP2639582B2 (ja) 三次元座標入力装置
JPH04364418A (ja) 回転速度検出装置
RU2253120C1 (ru) Измеритель углового ускорения вала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120707