RU2528103C1 - Струнный акселерометр - Google Patents
Струнный акселерометр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2528103C1 RU2528103C1 RU2013110880/28A RU2013110880A RU2528103C1 RU 2528103 C1 RU2528103 C1 RU 2528103C1 RU 2013110880/28 A RU2013110880/28 A RU 2013110880/28A RU 2013110880 A RU2013110880 A RU 2013110880A RU 2528103 C1 RU2528103 C1 RU 2528103C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- string
- linear expansion
- suspension
- temperature
- equal
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 25
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 6
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 208000012274 Laryngotracheoesophageal cleft Diseases 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229910001182 Mo alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000004881 precipitation hardening Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
Abstract
Предлагаемое изобретение относится к области приборостроения и предназначено для автономного измерения ускорения летательных аппаратов. Струнный акселерометр содержит на своем основании чувствительные элементы, включающие струну, закрепленную одним концом на корпусе, другим на грузе, размещенном на упругом пластинчатом подвесе, и магнитоэлектрические приводы для поддержания автоколебаний струн. Для достижения технического результата чувствительный элемент выполнен в виде замкнутого прямоугольного камертона с внутренним креплением, расположенным на одной из сторон корпуса на геометрической оси, проходящей перпендикулярно струне через ее середину, причем каждая пара параллельных сторон чувствительного элемента состоит из нескольких жестко скрепленных участков из материалов с разными температурными коэффициентами линейного расширения. При этом суммы произведений их длин на температурный коэффициент линейного расширения равны соответственно для сторон вдоль и поперек струны, а температурный коэффициент модуля упругости подвеса равен разности температурных коэффициентов линейного расширения подвеса и струны. Изобретение позволяет повысить точность измерения ускорения за счет увеличения добротности струнного резонатора и снижения температурной погрешности и чувствительности к внешним и внутренним механическим воздействиям на напряжения в струне, а также упростить конструкцию и требования к выбору физико-механических свойств к материалам и форме деталей силовой цепи натяжения струны. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для автономного измерения ускорения летательных аппаратов.
Известен дифференциальный струнный акселерометр по патенту РФ №2258230, G01P 15/10, опубл. 10.08.2005 г., в котором для повышения точности в силовую цепь струны между корпусом и подвесом введен набор прокладок из разнородных материалов, компенсирующих линейное расширение струны. Но полной компенсации температурного изменения параметров в цепи натяжения струны достичь не удается, что сказывается на точности измерения.
Известен струнный акселерометр, выбранный в качестве прототипа, по авт.св. SU №1840379, G01P 15/10, содержащий два чувствительных элемента (ЧЭ), включающих корпус, инерционную массу на упругом консольном закрепленном подвесе и струну, вырезанную из проволоки и закрепленную утолщенными концами на инерционной массе и корпусе через регулировочное устройство. Для уменьшения температурной погрешности подвес, корпус и основные крепящие детали рабочего контура натяжения выполняются из одного материала с температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), близким ТКЛР струны. Сложная конфигурация корпуса ЧЭ с пазом, выбранная для уменьшения влияния усилий в месте крепления к основанию на напряжения в струне, а следовательно, на точность измерения ускорения, ухудшает технологичность конструкции. ЧЭ, включенные по дифференциальной схеме, снабжены устройством поддержания автоколебаний струны и выделения разностной частоты. Недостатком прототипа является сложность конструкции акселерометра, а также влияние на точность измерения окружающей температуры и внешних механических воздействий, передающих напряжения струне через места крепления.
Задачей изобретения является повышение точности измерения ускорения за счет увеличения добротности струнного резонатора и снижения температурной погрешности и чувствительности к внешним и внутренним механическим воздействиям на напряжения в струне, а также упрощение конструкции и требований к выбору физико-механических свойств к материалам и форме деталей силовой цепи натяжения струны.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном струнном акселерометре, содержащем на основании чувствительные элементы, включающие струну, закрепленную одним концом на корпусе, другим на грузе, размещенном на упругом пластинчатом подвесе, и магнитоэлектрические приводы для поддержания автоколебаний струн, особенность заключается в том, что чувствительный элемент выполнен в виде замкнутого прямоугольного камертона с внутренним креплением, расположенным на одной из сторон корпуса на геометрической оси, проходящей перпендикулярно струне через ее середину, причем каждая пара параллельных сторон чувствительного элемента состоит из нескольких жестко скрепленных участков из материалов с разными температурными коэффициентами линейного расширения, при этом суммы произведений их длин на температурный коэффициент линейного расширения равны соответственно для сторон вдоль и поперек струны, а температурный коэффициент модуля упругости подвеса равен разности температурных коэффициентов линейного расширения подвеса и струны.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид струнного акселерометра (штрихпунктирной линией изображена геометрическая ось), на фиг.2 - вариант расположения внутреннего крепления ЧЭ к основанию, на фиг.3 представлена схематично силовая цепь крепления струны (пунктиром - направление колебания струны), а на фиг.4 - схематично температурный контур натяжения струны.
Струнный акселерометр состоит из основания 1 (фиг.1) с закрепленными на нем двумя ЧЭ (фиг.2) с помощью крепежного винта 2. Один струнный ЧЭ располагается на основании 1 таким образом, что при действии ускорения струна 3 растягивается грузом 4, а другой (на фиг.1 не показан) повернут на 180° и груз 4 уменьшает растяжение струны 3. При этом частота первого ЧЭ увеличивается, а второго уменьшается. Разностная частота изменяется линейно с действующим на акселерометр ускорением. Струна 3, выполненная из высокопрочной проволоки прямоугольного сечения, располагается в поле постоянного магнита (на фиг.1 не показана), и колебания возбуждаются с помощью магнитоэлектрического привода 5. ЧЭ содержит упругий подвес 6 с грузом 4, струну 3 и Г-образный корпус 7, выполненный наборным из разнородных материалов с изоляционными прокладками 8 и 9 на концах. Струна 3 закрепляется одним концом на Г-образном корпусе 7, другим с грузом 4 с помощью винтов 10 и 11 и сварки. Упругий подвес 6 в виде предварительно изогнутой консоли также жестко скреплен с Г-образным корпусом 7 клеем и винтами 12, а с грузом 4 -сваркой. Чувствительный элемент выполнен в форме замкнутого прямоугольного камертона, каждая сторона которого состоит из участков, жестко скрепленных между собой с разными длинами и ТКЛР. При начальном натяжении силой F0 струны 3 подвесом 6 он распрямляется и становится параллельным стороне Г-образного корпуса 7, а струна 3 параллельна другой стороне. Крепление ЧЭ к основанию 1 осуществляется за выступ, расположенный на Г-образном корпусе 7 внутри силовой цепи натяжения струны 3 (фиг.3), что эквивалентно внутреннему креплению О-образного камертона. Причем точка О крепления расположена на геометрической оси, проходящей через середину струны 3 перпендикулярно ей. Такое крепление в точке О исключает передачу на основание 1 реакций в заделке струны 3 - точки А и В, от изгибающего момента, так как Ma=Мв, и вертикальных сил, Ra=Rв. Не скомпенсированными остаются реакции Na=Nв, а в заделке N0=Na+Nв, которая передается основанию 1. Струна 3 колеблется с амплитудой (на фиг.3 показано пунктиром), определяемой добротностью системы и вносимой энергией от привода 5. Благодаря взаимной компенсации сил Ra и Rв и моментов Ма и Мв в точке О крепления ЧЭ удается повысить добротность колеблющейся струны 3 до 4000. Также частично компенсируется в точке О напряжение от крепления струны 3 в заделках и уменьшается влияние внешних механических нагрузок в месте крепления ЧЭ на напряжения в струне 3. Для исключения влияния температуры на натяжение струны 3 необходимо, чтобы каждая сторона аb и bc прямоугольного контура натяжения струны 3 (фиг.4) перемещалась параллельно двум другим сторонам, соответственно cd и da, тогда начальный прогиб подвеса 6 длиной l4 не изменится, а струна 3 длиной l1 не изменится по длине. Необходимо подобрать, таким образом, длину li участков и их материалов с ТКЛР αi, чтобы у каждой пары сторон ЧЭ вдоль и поперек струны 3 суммы произведений длин участков на их ТКЛР были равны, т.е.
l1α1+l2α2=l5α5+16α6 и l3α3+l4α4=l7α7+l8α8.
Возможно для обеспечения одинаковых температурных изменений менять не только li и αi участков, но и их количество и местоположение, например, исключить l8 или добавить к l5 дополнительный участок с определенной длиной и ТКЛР, сохраняя длину сторон ЧЭ.
Такой подбор материалов прямоугольного контура ЧЭ уменьшает температурную чувствительность от изменения прогиба подвеса 6 и длины струны 3. Для полного исключения температурного изменения частоты струны 3 необходимо обеспечить компенсацию изменения упругих свойств подвеса 6 (модуля упругости) соответствующим изменением геометрических размеров подвеса 6 и струны 3. Известно, что частота f колебаний струны 3, натянутой подвесом 6 начальной силой F0 (см., например, книгу под ред. Осадчего Е.П. Проектирование датчиков для измерения механических величин, М., Машиностроение, 1979, стр.286.), определяется выражением:
где m1 и l1 - масса и длина струны.
Для плоского консольно-закрепленного подвеса 6 с шириной D4, толщиной h4 и длиной l4 с начальным прогибом y4 выражение (1) может быть преобразовано
где E4 - модуль упругости подвеса.
Масса m1 струны 3 не зависит от температуры, а прогиб y4 подвеса 6 не изменяется, если подобраны длины и ТКЛР участков в сторонах прямоугольного контура ЧЭ (фиг.4). Изменения от температуры толщины h4 подвеса 6 и его длины l4 взаимно компенсируют друг друга. Относительное изменение частоты Δf/f от температуры будет равно нулю, если разность ТКЛР материалов подвеса 6 и струны 3 будет равна ТКМУ Y4 подвеса 6, т.е. α4-α1=Y4. Таким требованиям может удовлетворить подвес 6 из дисперсионно-твердеющих сплавов, у которых Y лежит в пределах (0…15)·10-6 1/град., и за счет выбора термообработки возможно получить в этом диапазоне требуемый ТКМУ. Так, для сплава 42НХТЮ, имеющего высокие упругие свойства, α=9,5·10-6 1/град., a Y=3·40-6 1/град. Если струну 3 изготавливать из высокопрочного молибденового сплава, у которого α=6,5-10-6 1/град., то условие полной компенсации струнного ЧЭ будет выполнено. Именно благодаря простоте конструкции и широкому выбору материалов с заданными физико-механическими свойствами удается обеспечить минимальную погрешность акселерометра от температуры.
Струнный акселерометр работает следующим образом.
При подаче напряжения на магнитоэлектрический привод 5 по струне 3 протекает электрический ток, от взаимодействия с полем постоянного магнита возникает сила, толкающая струну 3. Начинаются автоколебания на собственной частоте струны 3. Чем выше добротность системы, тем больше амплитуда колебаний струны 3 и стабильней частота в условиях помех, а следовательно, и точность акселерометра. При действии ускорения а=ng (n - перегрузка, a g - ускорение свободного падения) вдоль оси чувствительности акселерометра груз 4 на одном ЧЭ растягивает струну 3 и ее частота f1 увеличивается. На втором ЧЭ частота f2 уменьшается, так как растягивающая сила подвеса 6 уменьшается на величину mГng (mГ - масса груза). Разность частот f1-f2 пропорциональна величине ускорения. Интегрируя частоту, можно определить скорость летательного аппарата за определенный промежуток времени и провести коррекцию траектории.
Благодаря предложенной конструкции струнного ЧЭ удалось повысить помехоустойчивость струнного акселерометра, обеспечив его работоспособность при температуре ±50°C и в широком диапазоне механических воздействий, а также упростить конструкцию струнного акселерометра и повысить его технологичность.
Claims (1)
- Струнный акселерометр, содержащий на основании чувствительные элементы, включающие струну, закрепленную одним концом на корпусе, другим на грузе, размещенном на упругом пластинчатом подвесе, и магнитоэлектрические приводы для поддержания автоколебаний струн, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде замкнутого прямоугольного камертона с внутренним креплением, расположенным на одной из сторон корпуса на геометрической оси, проходящей перпендикулярно струне через ее середину, причем каждая пара параллельных сторон чувствительного элемента состоит из нескольких жестко скрепленных участков из материалов с разными температурными коэффициентами линейного расширения, при этом суммы произведений их длин на температурный коэффициент линейного расширения равны соответственно для сторон вдоль и поперек струны, а температурный коэффициент модуля упругости подвеса равен разности температурных коэффициентов линейного расширения подвеса и струны.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013110880/28A RU2528103C1 (ru) | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Струнный акселерометр |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013110880/28A RU2528103C1 (ru) | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Струнный акселерометр |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2528103C1 true RU2528103C1 (ru) | 2014-09-10 |
Family
ID=51540239
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013110880/28A RU2528103C1 (ru) | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Струнный акселерометр |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2528103C1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU705347A1 (ru) * | 1976-07-07 | 1979-12-25 | Московский Ордена Ленина Авиационный Институт Имени Серго Орджоникидзе | Струнный акселерометр |
| US6023972A (en) * | 1991-02-08 | 2000-02-15 | Alliedsignal Inc. | Micromachined rate and acceleration sensor |
| RU2258230C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2005-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Поиск" | Дифференциальный струнный акселерометр и способ его изготовления |
| SU1840379A1 (ru) * | 1969-07-31 | 2006-09-20 | Научно-исследовательский институт прикладной механики имени академика В.И.Кузнецова | Устройство для измерения линейных скоростей и ускорений |
| SU1840331A1 (ru) * | 1980-12-01 | 2006-09-27 | Научно-исследовательский институт прикладной механики Научно-производственного объединения "Ротор" | Струнный акселерометр |
| US20110283795A1 (en) * | 2008-11-19 | 2011-11-24 | The Australian National University | System, Device And Method For Detecting Seismic Acceleration |
-
2013
- 2013-03-13 RU RU2013110880/28A patent/RU2528103C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1840379A1 (ru) * | 1969-07-31 | 2006-09-20 | Научно-исследовательский институт прикладной механики имени академика В.И.Кузнецова | Устройство для измерения линейных скоростей и ускорений |
| SU705347A1 (ru) * | 1976-07-07 | 1979-12-25 | Московский Ордена Ленина Авиационный Институт Имени Серго Орджоникидзе | Струнный акселерометр |
| SU1840331A1 (ru) * | 1980-12-01 | 2006-09-27 | Научно-исследовательский институт прикладной механики Научно-производственного объединения "Ротор" | Струнный акселерометр |
| US6023972A (en) * | 1991-02-08 | 2000-02-15 | Alliedsignal Inc. | Micromachined rate and acceleration sensor |
| RU2258230C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2005-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Поиск" | Дифференциальный струнный акселерометр и способ его изготовления |
| US20110283795A1 (en) * | 2008-11-19 | 2011-11-24 | The Australian National University | System, Device And Method For Detecting Seismic Acceleration |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3835795B1 (en) | Vibrating beam accelerometer with pressure damping | |
| KR100235129B1 (ko) | 하중 셀 | |
| US8616054B2 (en) | High-resolution digital seismic and gravity sensor and method | |
| EP1830193B1 (en) | Servo accelerometer | |
| KR900008328B1 (ko) | 힘 측정장치 | |
| EP0441910A1 (en) | MONOLITHIC ACCELEROMETER WITH FLEXIBLE MOUNT FORCE TRANSDUCER. | |
| US4091679A (en) | Vibrating quartz accelerometer | |
| NL2021989B1 (en) | Optical fiber sensing device having a symmetric optical fiber arrangement | |
| Zou et al. | Micro-electro-mechanical resonant tilt sensor with 250 nano-radian resolution | |
| RU2559154C2 (ru) | Компенсационный маятниковый акселерометр | |
| US3303705A (en) | Attitude compensated electromechanical oscillator | |
| RU2096813C1 (ru) | Гравиметр | |
| Kaya et al. | Integrated temperature sensor for temperature compensation of inertial sensors | |
| RU2709706C1 (ru) | Частотный датчик линейных ускорений | |
| GB2616713A (en) | Vibratory sensor with electronic balancing | |
| RU2281515C1 (ru) | Датчик резонаторный | |
| Zulliger | Precise measurement of small forces | |
| RU2247993C2 (ru) | Датчик резонаторный | |
| RU2258230C1 (ru) | Дифференциальный струнный акселерометр и способ его изготовления | |
| RU2492490C1 (ru) | Чувствительный элемент микромеханического акселерометра | |
| RU2421736C1 (ru) | Акселерометр | |
| RU2859308C1 (ru) | Компенсационный маятниковый акселерометр | |
| SU1030734A1 (ru) | Акселерометр | |
| RU180986U1 (ru) | Виброчастотный датчик линейных ускорений | |
| RU2415441C1 (ru) | Датчик резонаторный |

