CS255313B1 - Eíasiickomagnetický čap - Google Patents

Eíasiickomagnetický čap Download PDF

Info

Publication number
CS255313B1
CS255313B1 CS859810A CS981085A CS255313B1 CS 255313 B1 CS255313 B1 CS 255313B1 CS 859810 A CS859810 A CS 859810A CS 981085 A CS981085 A CS 981085A CS 255313 B1 CS255313 B1 CS 255313B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
holes
pin
sensing
elastic
winding
Prior art date
Application number
CS859810A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS981085A1 (en
Inventor
Miroslav Mojzis
Original Assignee
Miroslav Mojzis
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 Miroslav Mojzis filed Critical Miroslav Mojzis
Priority to CS859810A priority Critical patent/CS255313B1/sk
Publication of CS981085A1 publication Critical patent/CS981085A1/cs
Publication of CS255313B1 publication Critical patent/CS255313B1/sk

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Elastickomia.gnetický čap vo svoje] funk- cii využívá elasíickoroagnetický jav. Tvoří ho feromagnetické kompaktně teleso tvaru valca. v klorom sú v dvoch s osou telesa rovnoběžných radách vyvrtané rovnako vzdia- lenó vzájomné rovnoběžné rovnaké otvory- V otvorech sú dve časti budiaceho vinutia zapojené do série a s nimi súbežne navinuté úve časti, snímacieho vinutia tiež zapojené do. série, ale s opačnou polaritou. Rieše- nie je možné použit na meranic tlakovéj a lahovej sily o nominálnej velkosti cca 1 kN až ?00 kN.

Description

Vzorka Pík polymorf.
přechodu (°Cj azodikarbonamid východiskový — azodikarbonamid modifikovaný — azo-bis-diizobutyronitril východiskový 76,8 + 1,1 azo-bis-diizobutyronitril modifikovaný 74,9 + 1,3
Poznámka:
pík topenia pri azo-bis-diizobutyronitrile je du v kvapalnom skupenstve;
Metodikou pódia H. Henkina a R. McGilla (Ind. Eng. Chem. 1952, 44, No. 06, 1391 až 1395] sú specifikované indukčně periody vzbuchu ako východiskových, tak modifikovaných azozlúčenín a z týchto period sú vypočítané aktivačně energie vzbuchu E:
— pre azodikarbonamid v teplotnom rozmedzí 217 až 250 °C je takto nájdená hodnota E -- 57,68 kj. mól-1 a extrapolované indukčně periody 341 s pre .150 °C a 82,7 s pre 190 CC;
— pře modifikovaný azodikarbonamid analogicky rezultuje hodnota E = 56,74 kj .
. mol“1 a extrapolované indukčně periody 353 s pre 150 °C a 87,6 s pre 190 °C;
— pre azo-bis diizobutyronitril východiskový je v teplotnom rozmedzí 120 až 160-C nájdená hodnota E == 32,44 kj. mól-1, extrapolovaná indukčná perioda 37,4 s pre 100 CC a spriemerovaná indukčná perioda i 0,9 s pre 150 °C;
— pre modifikovaný azo-bis-diizobutyronitril analogicky rezultuje hodnota E ----= 34,32 kj. mól-1, extrapolovaná indukčná perioda 42,6 s pre 100 °C a spriemerovaná indukčná perioda 11,5 s pre 150 °C.
Modifikovaný azodikarbonamid v zmysle tohto příkladu, na riozdiel od azozlúčeniny východiskové]', nejaví po 3 mesiacoch skladovania pri teplote 20 až 24 °C známky aglomerácie.
Příklad 2
K dispozícii je trikrezylfosfát so zníženým obsahom ortho-izomérOv, charakterizovaný
Počiatok rozkladu Pík topenia Pík vzbuchu (°C) (°C) (°C)
161,5 + 1,2 — 193.0 + 0,9
162,7 + 0,8 — 193,5 + 0,5
86,3 + 0,7 108,2 + 0,4 111,0 ± 0,5
81,'5 + 1,0 108,8 + 0,9 111,6 + 0,6 vlastně počiatkom exotermického rozklacbsahom 8,4 % hmot. fosforu. Ďalej je k dispozícii azo-bis-diizobutyronitril, ktorý bol v příklade 1 použitý na přípravu východiskovej azozlúčeniny kryštalizáciou z metanolu.
V 50 objemových dieloch metanolu je rozpuštěný jeden hmot. diel trikrezylfosfátu a potom za varu 20 hmot. dielov azo-bis-diizobutyronitrilu. Vzniklý roztok je za horúca zfiltrovaný a filtrát za miešania ochladený na 15 °C. Vykrystalizovaný azo-bis-diizobutyronitril je izolovaný filtráciou; po vysušení rezultuje 18 hmot. dielov produktu s obsahom 0,7 % hmot. trikrezylfosfátu (stanovené chromatograficky).
Pri takto modifikovanom azo-bis-diizobutyronitrile je rovnakým spósobom, ako v příklade 1, specifikovaná aktivačně energia vzbuchu a indukčně periody vzbuchu v teploitnom rozmedzí 120 až 160 °C. Takto bola nájdená hodnota E = 28,47 kj. mól-1, extrapolovaná indukčná perioda vzbuchu 43,5 sekundy pre 100 °C a spriemerovaná indukčná perioda 14,7 s pre 150 °C. Napriek nižšej hodnotě E trikrezylfosfátom modifikovaného azo-bis-dilzobutyronitrilu, oproti hodnotě E čerstvo kryštalizovanej substancie z příkladu 1, vedle modifikácía v zmysle tohto příkladu k výraznému zvýšeniu stability, definovanej hodnotami indukčných period vzbuchu.
Pomocou DTA ako v příklade 1 je nájdený pík polymorfnáho přechodu pri 73 °C, počiatok exotermického rozkladu v pevnej fázi pri 87,2 °C, pík topenia pri 106,6 °C a pík vzbuchu pri 110,6 °C.
PŘEDMET

Claims (4)

  1. PŘEDMET
    Zmes alifatických azozlúčenín so zvýšenou tepelnou stabilitou, na báze azo-bis-diizobutyroinitrilu alebo azodikarbonamidu s obsahem modifikátorov, vhodná najma pre výrobu mikroporéznyeh výrobkov z plastov a gumy, vyznačujúca sa tým, že obsahuje
    VYNALEZU
    0,01 až 12 % hmot., s výhodou 0,7 až 10 % hmot. vztiahnuté na celkovú hmotnost zmesi, triarylfosfátov a/alebo zmesných triarylfosfátov s obsahom 4 až 10 % hmot. fosforu, s výhodou 7,5 až 8,4 % hmot. flosforu.
    Severogrtfla, n. p. závod 7, Most
    Cena 2,40 K6a
    ČESKOSLOVENSKÁ SQCIMISIICU k £ ? U ií f„ 8 X A POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVEDÉENIU 255313 (11) (Bl) xúíx 1 UWí'0 U/vH (22) Přihlášené 23 12 85 (21) (PV 9310-85) (51) Int. Cl? G 01 L 1/12 (40) Zverejnené 15 07 37 ÚJUn r-řiO VY-NÁLEZV A O3.ÍEVY (45) Vydané 15 11 83 (73) Autor vynálezu MOJŽÍŠ MIROSLAV doc. ing. CSc., KOŠICE (54) Eíasiickomagnetický čap
    Elastickomia.gnetický čap vo svoje] funkcii využívá elasíickoroagnetický jav. Tvoří ho feromagnetické kompaktně teleso tvaru valca. v klorom sú v dvoch s osou telesa rovnoběžných radách vyvrtané rovnako vzdialenó vzájomné rovnoběžné rovnaké otvoryV otvorech sú dve časti budiaceho vinutia zapojené do série a s nimi súbežne navinuté úve časti, snímacieho vinutia tiež zapojené do. série, ale s opačnou polaritou. Riešenie je možné použit na meranic tlakovéj a lahovej sily o nominálnej velkosti cca 1 kN až ?00 kN.
    Obr. 1
    Vynález rieši elastickomagnetický čap, který snímá na něho posobiacu mechanická silu na principe elastickomagnetického Jávu.
    Doposial' existujúce čapy snímajúce mechanické sily fungujú na základe snímania deformácie čapu pomocou lepených tenzometrov. Deformácia čapu je pri tom vyvolaná meranou posohiacou silou. Tenzometre sú nalepené na čap tak, že ich osi sú rovnoběžné s osou čapu a zapojené sú do mostika. Toto- technické riešenie je nevýhodné pre použitie v agresívnych prostrediach, nakoi'ko lepidlá používané na lepenie tenzometrov na čap sú nedostatečné spoiahlivé. Poměrně malý výstupný signál si vyžaduje přídavné zosifovacie zariadenie. Čapy tohoto typu nie sú dostupné na našom trhu. Snímač merajúci mechanické sily je ohsiahnutý v AO 205 715. Tentoi typ snímača pracuje na principe elastickomagnetického javu a je určený na meranie len tlačných sil. Jeho těleso sa skládá z jednotlivých lamiel a tieto sú rovnoběžné so smerom posobiacej tlačnej sily. Snímač obsahuje jedno budiace a jedno snímacie vinutie. Velkosť výstupného napatia na snímačom vinutí je úměrná posobiacej sile. Snímač však može merať len tlačnú silu a táto musí byť prenášaná ložiskom prostrednictvom presne do roviny vybrúsenej súčiastky. Styčné povrchy snímača musia byť tiež presne brúsené. Pre aplikáciu v priestore, kde je možné merať silu čapom sl však vyžaduje přídavné zariadenie zložitej konštrukcie, ktorá prakticky vylučuje možnost jeho použitia.
    Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje elastickomagnetický silu snímajúci čap pódia vynálezu, ktorého podstatou je, že vo valcovom telese sú vytvořené rovnoběžně pod sebou dva rady otvorov, pričom v hornom radě otvorov je uložené budiace a snímacie vinutie vystupujúce z otvoru na jednej straně válcového telesa a vstupujúce do susedného otvoru toho istého radu, v spodnom řade otvorov je zfoodne uložené ďalšie budiace a snímacie vinutie, pričom budiace vinutie umiestnené v hornom radě otvorov a ďalšie budiace vinutie umiestnené v spodnom radě otvorov sú zapojené do série, zatial' čo snímacie vinutie umiestnené v hornom radě otvorov a ďalšie snímacie vinutie umiestnené v spodnom radě otvorov sú zapojené v sérii ale s navzájom opačnou polaritou.
    Navrhovaný čap má oproti existujúcim snímacím čapom s lepenými tenzometrami niekofko zásadných výhod V agresívnych (vlhkých) prostrediach má vyššiu spofahlivosť v prevádzke. Velkosť výstupného· signálu Je až cca tisíckrát váčšia. Táto skutečnost má za následek, že na vyhodnotenie výstupného elektrického napatia postačuje podstatné jednoduchšia aparatúra a vyhodnotenie je presnejšie. Oproti elasiickomagnetickému snímačů podřa čs. AO 205 715 má následovně výhody: dvojnásobný výskumný signál, má možnost merať nieien tlaková, ale aj ťahovú silu, následkem diforenciálneho zapojenia snímacieho vinutia zmenšuje sa jeho teplotná chyba a nulový drift na cca jednu patinu. Čap má váčšiu mechanická pevnost a nižšiu výrobnú cenu (neskládá sa z lamiel a žiadna jeho plocha sa nebrúsij. Navrhovaný snímací čap sa velmi jednoducho instaluje, prakticky len vymění za povodný, který plnil len funkciu spojovacej súčiastky, takže jeho inštalácia si nevyžaduje žiadne ložisko ako v případe elastickomagnetického snímača podlá čs. AO 205 715, který by s,i pre potřebu použitia namiesto čapu vyžadoval ďalšiu zložitú konštrukciu.
    Příklad usporiadania elastickomagnetického, mechanickú silu snímajúceho čapu pódia vynálezu, je znázorněný na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je vyobrazený nárys, půdorys a bokorys telesa čapu, na obr.
  2. 2 rez rovinou A—A‘ a B—B‘ a usporiadanie vinutia a na obr.
  3. 3 je vzájomné zapojenie obidvoch častí budiaceho a snímacieho vinutia
    Teleso 1 navrhovaného elastickomagnetického čapu (obr. 1J je z kompaktného feromagnetického materiálu. V telese 1 sú vytvořené priechodzie kruhové otvory 2, ich priemer je rovnaký, vedfajšie otvorý sú od sebe rovnako vzdialené, osi všetkých otvorov 2 sú vzájomné rovnoběžné a zároveň kolmé na rovinu přeložená osou čapu a smernicou sily posobiacej na čap. Priemer otvorov 2 je menší ako šiestina vzdialeností osí susedných otvorov v tom istom radě. Otvory 2 sú usporiadané do dvoch vzájomné rovnoběžných radov (obr. 1), v každom radě je párny počet otvorov 2. Cez všetky otvory 2 prechádza budiace vinutie 3 (obr 2) a snímacie vinutie
  4. 4. Usporiadanie vinutí je v každom radě zhodné, vinutie 3, 4 prechádzajú společné vedl'a seba otvormi 2 tak, že ich vodiče vystupujúce na jednej straně telesa 1 vstupujú na tej istej straně telesa 1 do susedného otvoru 2. Budiace vinutie 3 (obr. 3] uložené v hornom radě otvorov 2 (obr. 1} a budiace vinutie 3‘ uložené v spodnom radě otvorov 2 sú zapojené do série so súhlasnoiu polaritou. Snímacie vinutie 4 uložené v hornom radě otvorov 2 a snímacie vinutie 4‘ uložené v spodnom radě otvorov 2 sú zapojené do série s opačnou polaritou, ako znázorňuje obr. 3.
    Vynález je možné použit na meranie tlakovej a ťahovej sily. Nominálnu velkosť meranej sily je možné volit' geometrickými rozmermi čapu, a to v nozmedzí cca 1 kN až
CS859810A 1985-12-23 1985-12-23 Eíasiickomagnetický čap CS255313B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS859810A CS255313B1 (sk) 1985-12-23 1985-12-23 Eíasiickomagnetický čap

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS859810A CS255313B1 (sk) 1985-12-23 1985-12-23 Eíasiickomagnetický čap

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS981085A1 CS981085A1 (en) 1987-07-16
CS255313B1 true CS255313B1 (sk) 1988-03-15

Family

ID=5446642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS859810A CS255313B1 (sk) 1985-12-23 1985-12-23 Eíasiickomagnetický čap

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS255313B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
CS981085A1 (en) 1987-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2866059A (en) Slotted type multiple bending beam
US3771359A (en) Load cell
US3376537A (en) Shear strain load cell
US7466879B2 (en) Fiber optic force sensor for measuring shear force
US3969935A (en) Load cell
CN106525299A (zh) 一种温度自补偿光纤光栅微力传感器及其制备方法
US20130126249A1 (en) Load cell and applications thereof
US2984102A (en) Force transducers
US3559467A (en) Strain measuring device
US3269174A (en) Stress sensor and stress sensing system
CS255313B1 (sk) Eíasiickomagnetický čap
CN103995151A (zh) 复合八梁高频响加速度传感器芯片
US4702329A (en) Load cell
CN212340518U (zh) 三轴力值检测传感器
SE430541B (sv) Temperaturkompenserad magnetoelastisk kraftmetare
US4155265A (en) Interface shear transducer
US3995476A (en) Miniature biaxial strain transducer
Suryana et al. Strain gage for mass sensor using cantilever beam
US3589180A (en) Transducer with torsional sensors in the form of strain gauges
US3043136A (en) Force moment type strain gauge support
US3224101A (en) Apparatus for the measurement of physical quantities
CN101382465A (zh) 动态张力传感器
CN208488197U (zh) 一种受力构件及带有该受力构件的应变传感器
CN204924170U (zh) 可测量表面应变横向偏导的横向偏差全桥全叉指型金属应变片
CN204924168U (zh) 可测量表面应变轴向偏导的轴向偏差全桥全叉指型金属应变片