JPS5839902A - 伸び計 - Google Patents
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- JPS5839902A JPS5839902A JP57140463A JP14046382A JPS5839902A JP S5839902 A JPS5839902 A JP S5839902A JP 57140463 A JP57140463 A JP 57140463A JP 14046382 A JP14046382 A JP 14046382A JP S5839902 A JPS5839902 A JP S5839902A
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/16—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge
- G01B7/22—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge using change in capacitance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/24—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance
- G01D5/241—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance by relative movement of capacitor electrodes
- G01D5/2417—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance by relative movement of capacitor electrodes by varying separation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
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- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は伸び計に関する。
部材の変位に帰因する電気キャパシタンス変化が伸びと
関係するような伸び計は知られている。
関係するような伸び計は知られている。
一般に、この種の器具では、キヤ/4シタンス表面は相
対的に変位可能な板よ)なシ、不JL環境では動きに順
応できる可撓性電気接続体を設けるOK困難なことがあ
る。可変電気キャパシタンスを使用する伸び計は以下キ
ヤ/臂シタンス式の伸び計と −称し、本発明の目的は
高温度および不JL壌境において保守なしく長期間作動
可能であるのに十分なほど丈夫なキャパシタンス式の伸
び計を提供するととKある。
対的に変位可能な板よ)なシ、不JL環境では動きに順
応できる可撓性電気接続体を設けるOK困難なことがあ
る。可変電気キャパシタンスを使用する伸び計は以下キ
ヤ/臂シタンス式の伸び計と −称し、本発明の目的は
高温度および不JL壌境において保守なしく長期間作動
可能であるのに十分なほど丈夫なキャパシタンス式の伸
び計を提供するととKある。
本発明によれば、キャパシタンス式の伸び計において、
キヤa47タンス表面は相対的に静的であシ、部品のひ
ずみに応じてキャパシタンス表面に対して変位するよう
Kした接地キヤ/譬シタンス変調部材が設けられてiる
。静的なキャパシタンス表面は、不良環境によく耐える
ことができる金属外套管付鉱物絶縁ケーブルよpなるも
ののような硬い電気接続体の使用を可能にする。
キヤa47タンス表面は相対的に静的であシ、部品のひ
ずみに応じてキャパシタンス表面に対して変位するよう
Kした接地キヤ/譬シタンス変調部材が設けられてiる
。静的なキャパシタンス表面は、不良環境によく耐える
ことができる金属外套管付鉱物絶縁ケーブルよpなるも
ののような硬い電気接続体の使用を可能にする。
都合よく、キヤ/4シタンス表面は金属外套管付鉱物絶
縁ケーブルの形成端領域からなるのが良い。
縁ケーブルの形成端領域からなるのが良い。
本発明によるキャパシタンス式の好ましい伸び計におい
て、キャパシタンス表面および変調部材は可撓性外囲い
内に密封可能に収容されているので、伸び計は原子炉構
造の液体アルカリ金属冷却材中での作動に適している。
て、キャパシタンス表面および変調部材は可撓性外囲い
内に密封可能に収容されているので、伸び計は原子炉構
造の液体アルカリ金属冷却材中での作動に適している。
本発明による伸び計の構造において、キャパシタンス表
面は金属外套管付鉱物絶縁ケーブルの外套管の切断端領
域く形成された対向平坦面によって構成されるのが良い
。
面は金属外套管付鉱物絶縁ケーブルの外套管の切断端領
域く形成された対向平坦面によって構成されるのが良い
。
別の構造において、キャパシタンス表面は金属外套管付
鉱物絶縁ケーブルの外套管および絶縁体の端部を越えて
延びている電導心線よシなるのが良い。
鉱物絶縁ケーブルの外套管および絶縁体の端部を越えて
延びている電導心線よシなるのが良い。
以下図面を参照して本発明を実施する伸び計の構造を実
示として説明する。
示として説明する。
第1図、第2図および第3図に示された伸び計は一対の
静的キヤ/4S/タンス表面2を備えているキャパシタ
ンスヘツドlと%aキヤノダシタンス表面間に配置され
たプレーrm部4を有する接地キャー臂シタ/ス変調部
材lOを備えている変調ヘラl−′3とよシなる1、?
−れら両ヘッドはこ九らを構造体に取付けるための固定
個所をなすブラケット5を有している。キャパシタンス
表面は金属外套管付鉱物絶縁ケーブルの形成端部よシな
シ、かつ第2図に示されるようにケーブルQ外套管の切
断端領域6上に形成された対向平坦面によって構成され
てお〕、該ケーブルの単一心線8の端部は点9で外套管
のそれぞれの切断端領@に溶接されている。変調部材1
0は自由端に形成されたブレード4を有する弓形のアー
ムよシなシ、一方この他端はニクロプラズ(N1cro
braz ) (登録商標)によって該ヘッドに接地法
で固着されている。変調部材10およびキャ/IFシタ
/ス表面は渦巻状のステンレス鋼管の可撓性外囲いll
内に密封可能に収容されてお)、この外囲いの端部はヘ
ッドの端ぐp孔12内に受は入れられニクロプラズ(N
lcrobraz ) iたは電子ビーム溶接によって
固着層されている。
静的キヤ/4S/タンス表面2を備えているキャパシタ
ンスヘツドlと%aキヤノダシタンス表面間に配置され
たプレーrm部4を有する接地キャー臂シタ/ス変調部
材lOを備えている変調ヘラl−′3とよシなる1、?
−れら両ヘッドはこ九らを構造体に取付けるための固定
個所をなすブラケット5を有している。キャパシタンス
表面は金属外套管付鉱物絶縁ケーブルの形成端部よシな
シ、かつ第2図に示されるようにケーブルQ外套管の切
断端領域6上に形成された対向平坦面によって構成され
てお〕、該ケーブルの単一心線8の端部は点9で外套管
のそれぞれの切断端領@に溶接されている。変調部材1
0は自由端に形成されたブレード4を有する弓形のアー
ムよシなシ、一方この他端はニクロプラズ(N1cro
braz ) (登録商標)によって該ヘッドに接地法
で固着されている。変調部材10およびキャ/IFシタ
/ス表面は渦巻状のステンレス鋼管の可撓性外囲いll
内に密封可能に収容されてお)、この外囲いの端部はヘ
ッドの端ぐp孔12内に受は入れられニクロプラズ(N
lcrobraz ) iたは電子ビーム溶接によって
固着層されている。
纂2図に示されるように5鉱物絶縁ケーブル7の端部は
ヘッドlの一端を貫通し端ぐシ孔13の中に受は入れら
れている。外套管はニクロプラズ(N1crobraz
)によって固着されておシ、また該外套管の切断端領
域は器具の組立中850℃で焼成されたガラス質エナメ
ル14によって端ぐり孔13中に固着されている。
ヘッドlの一端を貫通し端ぐシ孔13の中に受は入れら
れている。外套管はニクロプラズ(N1crobraz
)によって固着されておシ、また該外套管の切断端領
域は器具の組立中850℃で焼成されたガラス質エナメ
ル14によって端ぐり孔13中に固着されている。
使用の際、器具はブラケット5の溶接によって構造体に
取付けられ、構造体のひずみによって変調ブレード4を
キャパシタンス表面2に対して変位させ、これKよって
キャパシタンスの変化を行なわせる。外囲1.−iKよ
シ、器具を、例えば、原子炉の液体アルカリ金属冷却材
などの不良環境において高温で作動させることができ、
渦巻状管は冷却材を排除するのく役立ち、かつ温度過渡
に対する器具の感度を減少させる熱的スクリーンとして
役立つ。 − 第4図、第5図および第6図に示され゛た伸び計の第2
構造は一般に第1構造に類似しておシ、キヤノ母シタン
スへラド1および変調部材のブレード端部4のみ異って
いる。キヤ/譬シタンスヘッドに受は入れられた2本の
金属外套管付鉱物絶縁ケーブル7は各々2本の導体心線
を有しておシ、該ケーブルの端部は、該導体心線の端部
を裸にし、第4図および第5図に示されるように細長い
ループに形成し、これらループが間隔をへだてた平行な
対として直立するようにループを配列することによって
キャパシタンス表面2t−なすように形成され、これに
よって、変調部材lOのブレード端部4は各ケーブルの
ルー!間に位置することができる。変調部材10はステ
ンレス鋼弓形アームよシなシ、この弓形アームは最初に
説明した構造のものと同様であるが、この長さ方向アー
ムの横断方向に向けられかつ該変調部材の自由端に形成
された段部に溶接によって固着されたステンレス鋼ブレ
ードを有している。
取付けられ、構造体のひずみによって変調ブレード4を
キャパシタンス表面2に対して変位させ、これKよって
キャパシタンスの変化を行なわせる。外囲1.−iKよ
シ、器具を、例えば、原子炉の液体アルカリ金属冷却材
などの不良環境において高温で作動させることができ、
渦巻状管は冷却材を排除するのく役立ち、かつ温度過渡
に対する器具の感度を減少させる熱的スクリーンとして
役立つ。 − 第4図、第5図および第6図に示され゛た伸び計の第2
構造は一般に第1構造に類似しておシ、キヤノ母シタン
スへラド1および変調部材のブレード端部4のみ異って
いる。キヤ/譬シタンスヘッドに受は入れられた2本の
金属外套管付鉱物絶縁ケーブル7は各々2本の導体心線
を有しておシ、該ケーブルの端部は、該導体心線の端部
を裸にし、第4図および第5図に示されるように細長い
ループに形成し、これらループが間隔をへだてた平行な
対として直立するようにループを配列することによって
キャパシタンス表面2t−なすように形成され、これに
よって、変調部材lOのブレード端部4は各ケーブルの
ルー!間に位置することができる。変調部材10はステ
ンレス鋼弓形アームよシなシ、この弓形アームは最初に
説明した構造のものと同様であるが、この長さ方向アー
ムの横断方向に向けられかつ該変調部材の自由端に形成
された段部に溶接によって固着されたステンレス鋼ブレ
ードを有している。
使用にあたシ、該器具は監視すべき構造体に固着され、
一方のケーブル7のルーlは発振器と並列に接続され、
また第2のケーブルのルー!は差動増幅器を介して電圧
針に接続される。ブレード4は各ケーイルのルー!間の
キャパシタンス結合をなし、キャパシタンスは対のルー
プに対するブレードの変位によって変化することができ
る。
一方のケーブル7のルーlは発振器と並列に接続され、
また第2のケーブルのルー!は差動増幅器を介して電圧
針に接続される。ブレード4は各ケーイルのルー!間の
キャパシタンス結合をなし、キャパシタンスは対のルー
プに対するブレードの変位によって変化することができ
る。
前述の伸び計は一般に不良環境”での使用に適しておシ
、液体金属冷却原子炉において、400℃と600℃の
間の温度のナトリウムのような液体アルカリ金属中に沈
められた構造体のひずみを検出するのに%に使用される
。
、液体金属冷却原子炉において、400℃と600℃の
間の温度のナトリウムのような液体アルカリ金属中に沈
められた構造体のひずみを検出するのに%に使用される
。
伸び計は主に監視すべき構造体の平坦表面に取付けられ
るものであるが、しかし表面が曲面である場合には、伸
び計の第2構造が最も適している。
るものであるが、しかし表面が曲面である場合には、伸
び計の第2構造が最も適している。
この理由としては、彎曲による変調ブレードのたわみは
ギヤ/9シタンス表面と平行な方向であるので出力信号
についてはほとんど影響がなく、またi&初に説明した
構造ではたわみはキヤ・9シタンス表面の一方に向って
いるのでキャノ9シタンスの変化に著しく影響を及ぼす
とともにブレードを損傷させる可能性があるからである
。
ギヤ/9シタンス表面と平行な方向であるので出力信号
についてはほとんど影響がなく、またi&初に説明した
構造ではたわみはキヤ・9シタンス表面の一方に向って
いるのでキャノ9シタンスの変化に著しく影響を及ぼす
とともにブレードを損傷させる可能性があるからである
。
第7図に示す原子炉構造は一次容器16内の液体ナトリ
ウム冷却材プール中に沈められた燃料組立体15t−備
えている。−次容器は格納室17の屋根からクシ下げら
れておシ、複数の冷却材ポン7’18および熱交換器1
9が設けられている(これらポンプ訃よび熱交換器は各
−個ずつのみ図示されている)、構造体20上に設けら
れた燃料組立体15は炉心タンク2.1内に熱交換器と
ともに収納されておシ、また構造体20に冷却材を供給
するポ・ン7”18は炉心タンクの外側に配置されてい
る。炉心すなわち燃料組立体15は間隔の密な並列配列
で構造体20から直立している複数の燃料サラ組立体よ
pなる。制御棒22および計装23は格納室の屋根を貫
通して屋根に取付けられた上の炉76構造体24f:経
て燃料組立体°まで延びている。
ウム冷却材プール中に沈められた燃料組立体15t−備
えている。−次容器は格納室17の屋根からクシ下げら
れておシ、複数の冷却材ポン7’18および熱交換器1
9が設けられている(これらポンプ訃よび熱交換器は各
−個ずつのみ図示されている)、構造体20上に設けら
れた燃料組立体15は炉心タンク2.1内に熱交換器と
ともに収納されておシ、また構造体20に冷却材を供給
するポ・ン7”18は炉心タンクの外側に配置されてい
る。炉心すなわち燃料組立体15は間隔の密な並列配列
で構造体20から直立している複数の燃料サラ組立体よ
pなる。制御棒22および計装23は格納室の屋根を貫
通して屋根に取付けられた上の炉76構造体24f:経
て燃料組立体°まで延びている。
原子炉の運転において、冷却材は一ンデから構造体20
t−経て燃料組立体に流れるが、この構造体20は冷却
材の流れを燃料組立体全体くわたって分配する。流れは
燃料組立体と熱交換しながら燃料組立体を通って上方に
向い、炉心タンク21の上方領域から熱交換器19を経
てプールの外側領域へ戻る。本発明による伸び計は燃料
組立体用の支持構造体20に父上の炉心構造体24に取
付けられ、それら構造体のひずみを監視することが′で
きる。
t−経て燃料組立体に流れるが、この構造体20は冷却
材の流れを燃料組立体全体くわたって分配する。流れは
燃料組立体と熱交換しながら燃料組立体を通って上方に
向い、炉心タンク21の上方領域から熱交換器19を経
てプールの外側領域へ戻る。本発明による伸び計は燃料
組立体用の支持構造体20に父上の炉心構造体24に取
付けられ、それら構造体のひずみを監視することが′で
きる。
第1図は第1構造の斜視図、第2図は第1図の平面n−
11における断面図、第5図はキャノ9シタンスの図、
第4図は第2構造の部分断面側面図、第5図は第2構造
の部分断面端面図、第6図はキャパシタンスの図、およ
び第7図は液体金属冷却原子炉構造の断面図である。
11における断面図、第5図はキャノ9シタンスの図、
第4図は第2構造の部分断面側面図、第5図は第2構造
の部分断面端面図、第6図はキャパシタンスの図、およ
び第7図は液体金属冷却原子炉構造の断面図である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (11補足し合う静的なキャパシタンス表面と、該キャ
/ずシタンス表面関に配置されかつ部品のびf+に応じ
てキャパシタンス表面に対して変位するようにした変調
部材とを具備している電気キヤ/4シタンス式の伸び計
。 (2) キャパシタンス表面が金属外套管付鉱物絶縁
ケーブルの形成端領域よりなる特許請求の範囲第1項に
記載の伸び計。 (3) 変調部材が弓形状であシかつその自由端にキ
ャパシタンス表面間で変位するよう形成されたグレード
を有し、該中ヤ/9シタンス表面および変調部材が可撓
性外囲い内に密封可能に収容されている%i請求の範囲
摸2項に記載の伸び計。 (4) キャパシタ71表面が金属外套管付鉱物絶縁
ケーブルの外套管の切断端領域に形成された対向平坦面
によって構成されている特許請求の範囲第3項に記載の
伸び計。 (5) キャパシタンス表面が金属外套管付鉱物絶縁
ケ=プルの外套管および絶縁体を越えて延びている電導
心線よシなる特許請求の範囲第3項記載の伸び計。 (6) 部品に固着されるようにしたキャパシタンス
ヘッドと端領域が該キャノヤシタンスヘッド中ニ受は入
れられ九一対の金属外套管付鉱石絶縁ケーブルとを具備
し、各ケーブルが一対の導体心線を有し、該キャパシタ
ンス表面が間隔をへだてた平行な対をなして配置された
導体の細長いループよシなシ、キャパシタンス変調部材
カ部品に固着されるようになっておシ、そのブレードが
部品のびずみに応じて各対の対向ループ間に変位可能に
配置されている特許請求の範囲第5項記載の伸び計。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB8124945 | 1981-08-14 | ||
| GB24945 | 1981-08-14 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5839902A true JPS5839902A (ja) | 1983-03-08 |
| JPH0221721B2 JPH0221721B2 (ja) | 1990-05-16 |
Family
ID=10523963
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57140463A Granted JPS5839902A (ja) | 1981-08-14 | 1982-08-12 | 伸び計 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4449413A (ja) |
| EP (1) | EP0072634B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5839902A (ja) |
| DE (1) | DE3273648D1 (ja) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4831738A (en) * | 1986-08-06 | 1989-05-23 | Mts Systems Corporation | Capacitive extensometer |
| US4939445A (en) * | 1986-08-06 | 1990-07-03 | Mts Systems Corporation | Pivoted arm capacitive extensometer |
| JPH0652109U (ja) * | 1992-12-21 | 1994-07-15 | ティーディーケイ株式会社 | トロイダルコア使用のコイル部品 |
| US8659307B2 (en) | 2010-08-17 | 2014-02-25 | Rosemount Aerospace Inc. | Capacitive sensors for monitoring load bearing on pins |
| US8933713B2 (en) | 2010-07-19 | 2015-01-13 | Goodrich Corporation | Capacitive sensors for monitoring loads |
| US8627727B2 (en) | 2010-07-19 | 2014-01-14 | United Technologies Corporation | Sensor for measuring large mechanical strains with fine adjustment device |
| US8359932B2 (en) | 2010-07-19 | 2013-01-29 | Goodrich Corporation | Systems and methods for mounting landing gear strain sensors |
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