×
20.07.2013
216.012.57f5

Результат интеллектуальной деятельности: АКСЕЛЕРОМЕТР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к приборостроению, а именно к акселерометрам. Акселерометр содержит измерительную ячейку в форме прямоугольного параллелепипеда, пористую сферу, внутри которой размещен герметизированный сильфон с дополнительными грузами. В нижней части ячейки прикреплены дополнительный сильфон, катушка электромагнита, сердечник, а также три пары пьезоэлементов (попарно излучатели и приемники). Изобретение позволяет упростить конструкцию и повысить точность измерений. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники

Изобретение относится к приборостроению, а именно к акселерометрии, измерению микроускорений на космических объектах.

Уровень техники

Акселерометры пьезоэлектрического типа широко распространены, но при всех своих достоинствах (высокой чувствительности, ударопрочности, малогабаритности) имеют минимальную частоту регистрации не ниже 0,3 Гц [Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Изд. «Техносфера». М., 2005, 592 стр.).

Это делает их непригодными для регистрации ультранизких частот, и тем более для регистрации постоянных малых ускорений. Пъезоэлекрические акселерометры фирмы Brucl & Kjaer [Датчики малых ускорений компании Freescale Semiconductor. Сыров Л. Компоненты и технологии, №2, 2010 г.] гарантируют работу некоторых своих датчиков начиная с 0,1 Гц, но большинство типов этих датчиков работают, начиная с 1 Гц. Аналогичные данные приводит фирма «Пъезоприбор», датчики которой имеют нижнюю частоту 0,3…0,7 Гц, и фирма ZETLab с диапазоном частот 0,5…5000 Гц. Фирма MEMSIG dsgeerftn двухосевые датчики ускорения в виде комплементарных микросхем MXD2020G/H и MXD2020M/N с чувствительностью 1·10-3 g и диапазоном частот 17…160 Гц.

Хотя в рекламных проспектах некоторых фирм и заявлен диапазон частот от 0 Гц, но это невозможно для пьезоэлектрических акселерометров, а только акселерометров с емкостными, а также тензометрическими преобразователями. К недостаткам емкостных акселерометров относится невысокая чувствительность - 1200 мВ/g, что в пересчете дает величину, близкую к 1·10-3 g.

В последнее время все активнее применяются конвективные акселерометры и сейсмографы, причем в ряде случаев такие приборы оформлены в виде корпусов микросхем (например, изделия фирмы MEMSIG]. Первые приборы имели чувствительность порядка 1 Mg(10-3 g), впоследствии эта величина была увеличена на два порядка.

Кроме сейсмонриемников, использующих конвекцию, для измерения ускорений на орбите МКС был создан конвективный датчик ДАКОН-2, рассчитанный на чувствительность 10-6g.(патент RU 2379693, MHK G01P 15/08, опубл. 20.01.10 г.).

Среднее время установления показаний конвективного датчика ДАКОН-2 составляет не менее одного часа (пат. РФ №2421735 MHK G01P 15/08, опубл. 20.06.11 г.).

Поэтому была поставлена задача создания высокочувствительного прибора с малым временем установления показаний на основе так называемого картезианского водолаза (KB).

Существует конструкция маятникового поплавкового акселерометра со встроенными в поплавки маятниками, магнитными датчиками угла поворота и компенсаторами трения в цапфах. Акселерометр гидростатический, содержит корпус, внутри которого размещен поплавковый маятниковый чувствительный элемент и систему измерения. Данный акселерометр взят нами за прототип [SU 1839858 А1 MHK G01P 15/08, опубл. 20.06.06 г.].

Этот акселерометр обладает двумя недостатками, особенно проявляющимися в процессе измерения малых перегрузок при вертикальном положении измерительной оси чувствительного элемента:

- нечувствительность, определяемая пленкой, образующейся на камниевой опоре в результате использования в конструкции чувствительного элемента различных органических веществ;

- погрешность из-за относительно большого времени достижения становившеегося значения выходной информации акселерометра при изменении ориентации измерительной оси вследствие большой вязкости из-за несмешиваемости жидкости, заполняющей чувствительный элемент при малых скоростях движения его подвижной системы («выход на режим»).

Задачей создания изобретения является разработка простой конструкции прибора обладающего большей точностью измерений.

Поставленная задача решается с помощью признаков указанных в 1-м пункте формулы изобретения общих с прототипом, таких как акселерометр гидростатический, содержащий корпус, внутри которого размещен поплавковый маятниковый чувствительный элемент и систему измерения, и отличительных, существенных признаков, таких как корпус заполнен рабочей жидкостью, в которую помещен чувствительный элемент в виде пористой сферы, внутри которой размещен герметизированный сильфон с дополнительными грузами в виде маятника, обеспечивающие поплавку состояние, близкое к нейтральной плавучести, при этом для изменения давления внутри корпуса с целью изменения скорости и направления движения поплавка-сферы акселерометр снабжен дополнительным сильфоном, установленным в нижней части корпуса между катушками и сердечником электромагнита, подключенного к блоку управления и регистрации, а для замера скорости перемещения сферы на стенках корпуса установлены излучающий и приемный пъезоэлементы излучения и приема ультразвуковых волн, подключенные к блоку приема и регистрации.

Согласно п.2 формулы изобретения в качестве рабочей жидкости используют дистиллированную воду.

Вышеперечисленная совокупность существенных признаков позволяет получить следующий технический результат - упрощение конструкции, повышение точности работы прибора за счет низкой вязкости рабочей жидкости.

Изобретение иллюстрируется следующими чертежами. На фиг.1 приведена схема предлагаемого прибора; на фиг.2 - размещение пъезоэлементов, вид сверху.

Акселерометр гидростатический (фиг.1) содержит корпус 1, внутри которого размещен поплавковый маятниковый чувствительный элемент и систему измерения. Корпус 1 заполнен рабочей жидкостью, в которую помещен чувствительный элемент в виде пористой сферы 2, внутри которой размещен герметизированный сильфон 3 с дополнительными грузами 4 в виде маятника, обеспечивающие поплавку состояние, близкое к нейтральной плавучести.

Для изменения давления внутри корпуса с целью изменения скорости и направления движения поплавка-сферы 2 акселерометр снабжен дополнительным сильфоном 5, установленным в нижней части корпуса 1 между катушками 6 и сердечником 7 электромагнита, подключенного к блоку управления и регистрации 8.

Для замера скорости перемещения сферы 2 на стенках корпуса 1 установлены излучающий 9 и приемный 10 пъезоэлементы излучения и приема ультразвуковых волн, подключенные к блоку приема и регистрации 8. В акселерометре в качестве рабочей жидкости используют дистиллированную воду 11.

В предлагаемой конструкции рабочая ячейка 1, в отличие от прототипа, где требуется диамагнитная жидкость (обычно органические жидкости типа бензола, октана), заполняется дистиллированной водой, что упрощает подбор материалов для изготовления измерительной ячейки и прокладок внутри нее.

Действие картезианского водолаза (KB) основано на следующем принципе. Сумма внешнего и гидростатического давлений сжимает сильфон 2 внутри полости KB, при этом объем газа уменьшается, в результате чего уменьшается и сила Архимеда. Соотношение между силами тяжести и Архимеда получаем из уравнения состояния идеального газа. Суммарное давление в жидкости Рсум на глубине погружения z равно:

где P0 - давление газа на поверхности раздела жидкость - газ, ρж - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения в системе. Размеры тела KB по сравнению с глубиной погружения z считаем малыми.

Процесс считаем изотермическим. Для идеального газа условие постоянства массы дает следующее соотношение объемов и давлений

здесь Vz0 и Vz - объемы газа в сильфоне вблизи поверхности жидкости (z=0) и при погружении тела на глубину z. Чтобы учесть упругость сильфона, оценим разность давлений внутри сильфона и снаружи него. Предполагаем, что сильфон находится в состоянии сжатия, то есть увеличение внешнего давления уменьшает объем сильфона, что эквивалентно сжатию пружины. Суммарный перепад между внешним давлением на основание сильфона и на боковые стенки и внутренним Рвнутр будем считать пропорциональным давлению снаружи сильфона Рнарсум:

где κ - коэффициент пропорциональности, или

Учитывая (2), рассчитаем связь давления в сильфоне Рг с глубиной погружения z следующим образом

Уравнение равновесия с учетом изменения объема сильфона запишется следующим образом (величину g в выражении опускаем)

Здесь Vm - объем тела (сетчатая сфера 2), ρm плотность материала тела, mc - масса сильфона; ρс - плотность материала сильфона, Vг - объем газа внутри сильфона, ρг·Vг=mг=conct - масса газа внутри сильфона. В объем тела включена и масса дополнительного груза 4.

Связь ускорения, наблюдаемого в системе, с глубиной погружения и другими параметрами получает следующее выражение

Достижение равновесия может оказаться длительным процессом, поэтому была поставлена цель измерения ускорения более оперативным способом. Для этого используем уравнение движения погруженного тела. Предположим, что сила трения для тела сферической формы при малых скоростях движения пропорциональна скорости движения и коэффициенту вязкости жидкости: Fmp=-χ·η·W, где χ - коэффициент пропорциональности, η - коэффициент динамической вязкости, W - скорость движения сферы в жидкости. Баланс сил тяжести и сил Архимеда в данной системе имеет вид:

Здесь F1 - суммарная сила, действующая на поплавок KB (сферу 2). Масса жидкости, подвергающаяся ускорению, равна

Здесь - дополнительный объем жидкости, находящийся внутри прибора между сильфоном и корпусом (в балансе сил тяжести и Архимеда не участвует). Второй закон Ньютона должен быть записан в виде:

Скорость установившегося движения тела вычислим при нулевом ускорении:

Из этого выражения определяется ускорение g

Опыты с KB показали, что силы трения при движении сетчатого тела достаточно велики, поэтому будем считать, что установившееся значение скорости Wуст достигается за пренебрежимо малое время.

Отсутствие опор упрощает предлагаемое устройство, исключается трение в опорах; исключается и источник вибраций, что влечет за собой повышение точности прибора.

Акселерометр работает следующим образом.

Через определенные интервалы времени электронный блок управления 8 подает ток в катушку электромагнита 6, сердечник электромагнита 7 втягивается внутрь катушки 6 и сжимает дополнительный сильфон 5. При этом давление в измерительной ячейке возрастает, сильфон 3 уменьшается в объеме, и поплавок 2 начинает тонуть (перемещаться но направлению действия ускорения). Одновременно блок управления 8 включает три ультразвуковых излучателя 9 и приемники 10. Каждый из них определяет расстояние от сферы 2 до каждого из датчиков по осям координат. Блок 8 таким образом определяет скорость Wуст, величины χ, η являются константами, величину F1 определяют предварительными замерами и расчетами.

Скорость погружения определяет величину и направление.

В конечном итоге вычисляются 3 компоненты ускорения через 3 компоненты установившейся скорости. После отключения электромагнита 5 поплавок 2 всплывает, перемещаясь уже против направления суммарного ускорения и тем самым возвращаясь в первоначальное состояние.

Из описания и практического применения настоящего изобретения специалистам будут очевидны и другие частные формы его выполнения. Данное описание и примеры рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения, совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.


АКСЕЛЕРОМЕТР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ
АКСЕЛЕРОМЕТР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-52 из 52.
10.05.2016
№216.015.3bcd

Метил 5-(арилкарбамоил)-1-(бензил и фенил)-4-циннамоил-1н-пиразол-3-карбоксилаты, проявляющие анальгетическую активность, и способ их получения

Изобретение относится к новым индивидуальным соединениям класса пиразолов. Описываются метил 5-(арилкарбамоил)-1-(бензил и фенил)-4-циннамоил-1H-пиразол-3-карбоксилаты (IIIa-е) имеющие формулу, приведенную ниже, и способ их получения. Технический результат - получение новых соединений, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583158
Дата охранного документа: 10.05.2016
29.12.2017
№217.015.f15d

Гидроизоляционное морозостойкое покрытие асфальта автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильных дорог. Покрытие содержит полимерную основу, наполнитель - полифракционный диоксид кремния и технологические добавки, включающие трехмерно сшивающий агент - серу, тиксотропный усилитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638976
Дата охранного документа: 19.12.2017
Показаны записи 51-60 из 74.
10.06.2015
№216.013.5078

Способ изготовления образцов и испытания их на двухосное растяжение

Изобретение относится к способу изготовления плоских образцов из высокоэластичных полимеров и других материалов, способных испытывать большие деформации в результате нагрузки, для проведения экспериментов на двухосное растяжение. Сущность: осуществляют выкраивание крестообразного образца из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552121
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5d72

Способ извлечения ионов индия (iii)

Изобретение относится к аналитической химии. Способ извлечения ионов индия (III) включает его экстракцию из водных растворов производным из группы пиразолонов с последующим комплексонометрическим определением индия (III). В качестве производного из группы пиразолонов используют антипирин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555463
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6368

Диметиловый эфир 2-[(2-метилфенил) имино]-9-оксо-7-фенил-8-(3-фенил-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]-нон-3,7-диен-3,4-дикарбоновой кислоты, проявляющий антиноцицептивную активность, и способ его получения

Изобретение относится к новому соединению, а именно диметиловому эфиру 2-[(2-метилфенил)имино]-9-оксо-7-фенил-8-(3-фенил-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-диен-3,4-дикарбоновой кислоты формулы (1), обладающему антиноцицептивной активностью, и способу его получения, заключающемуся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556995
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.636b

9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло [11.8.0.01, 10.02, 7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионы и способ их получения

Изобретение относится к способу получения 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.0.0.0]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов (IIa-г), заключающемуся в том, что 3-ароил-1H-пирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионы (Ia-г) подвергают взаимодействию с 3,4-дигидро-2H-пираном в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556998
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.636c

16-алкокси-14-арил-15-окса-3,10-диазатетрацикло [8.7.0.0.0]гептадека-4,6,8,13-тетраен-2,11,12-трионы и способ их получения

Изобретение относится к способу получения 16-алкокси-14-арил-15-окса-3,10-диазатетрацикло-[8.7.0.0.0]гептадека-4,6,8,13-тетраен-2,11,12-трионов, отличающемуся тем, что 3-ароилпирроло[1,2-a]хиноксалин-1,2,4(5H)-трионы подвергают взаимодействию с алкилвиниловыми эфирами в среде инертного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556999
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.7117

5-фенил-2-(3-циано-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)имино-2н-фуран-3-он, обладающий противомикробной и анальгетической активностью

Изобретение относится к области органической химии и фармакологии. Предложено новое биологически активное вещества класса 5-арил-2-гетерилимино-3H-фуран-3-она, а именно к 5-фенил-2-(3-циано-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)имино-2H-фуран-3-он формулы 1....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560521
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7118

N-(3-этоксикарбонил-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)амид (z)-4-морфолино-2-оксо-4-(4-хлорфенил)бут-3-еновой кислоты, обладающий анальгетической активностью

Изобретение относится к области органической химии и фармакологии, к новым биологически активным веществам класса 4-амино-4-арил-2-оксобутановых кислот. Предложенный N-(3-этоксикарбонил-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)амид (Z)-4-морфолино-2-оксо-4-(4-хлорфенил)бут-3-еновой кислоты формулы:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560522
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.09.2015
№216.013.8030

N-(3-циано-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)амид 1-(4-бромбензоил)-5-гидрокси-3-(4-метилфенил)-4,5-дигидро-1h-пиразол-5-карбоновой кислоты, обладающий анальгетической активностью

Изобретение относится к новым биологически активным веществам класса N-ацилпроизводных 2-аминотиофена, а именно к N-(3-циано-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиен-2-ил)амиду 1-(4-бромбензоил)-5-гидрокси-3-(4-метилфенил)-4,5-дигидро-1H-пиразол-5-карбоновой кислоты, имеющему приведенную ниже формулу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564413
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.804b

3-ароил-2-гидрокси-2-(2-оксоциклоалкил)пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,4(2н)-дионы, проявляющие анальгетическую активность, и способ их получения

Изобретение относится к 3-ароил-2-гидрокси-2-(2-оксоциклоалкил)-пирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,4(2H)-дионам формулы (I), проявляющих анальгетическую активность, и к способу их получения. В общей формуле (I) Ar=Ph (а-в), CHBr-4 (г), CHOMe-4 (д), n=1 (а), 2 (б, г, д), 3 (в). 2 н. и 1 з.п. ф-лы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564440
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.11.2015
№216.013.8d7b

Способ отбора подкожной интерстициальной жидкости при помощи микроигольного аппликатора

Изобретение относится к медицинской диагностике, в частности к способам получения образцов физиологической жидкости. Проводят формирование на участке кожи посредством микроигольного аппликатора, содержащего ряд игл, множества микропор, путем прикладывания положительного давления на указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567826
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД