RU2452918C2 - Магнитострикционный датчик перемещений - Google Patents
Магнитострикционный датчик перемещений Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 20
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 5
- 244000309464 bull Species 0.000 description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 2
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 239000006098 acoustic absorber Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
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 , 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=T1-Т2≤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:
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=lx/νв 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2010
- 2010-07-06 RU RU2010127905/28A patent/RU2452918C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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)
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 |