×
20.12.2014
216.013.132a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения динамических деформаций содержит измерительные тензорезисторы, опорные резисторы, усилитель, электронно-вычислительную машину с программным обеспечением, источник постоянного напряжения, эталонный резистор, коммутатор, блок управления, аналоговую программируемую многофункциональную плату с программным обеспечением, подключенную к ЭВМ. Программируемая плата может быть подключена к ЭВМ интерфейсом USB или путем установки в слот расширения PCI или PCIExpress, а устройство может быть снабжено устройством сопряжения, при этом подключение источника питания к первому аналоговому входу платы, второго вывода усилителя к аналоговому выходу платы, входа блока управления к цифровому выходу платы, выхода усилителя к аналоговому входу платы производится через соответствующие входы и выходы устройства сопряжения, связанного интерфейсом с совместимым разъемом указанной платы. Технический результат - расширение диапазона измеряемых величин и линейности выходной характеристики, повышение надежности функционирования устройства. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения динамических деформаций в системах автоматического контроля, в цифровых приборах специального и универсального назначения.

Известно «Устройство для измерения динамических деформаций на вращающемся объекте» (Патент RU №2404410, МПК10 G01D 5/12, опубл. 20.11.2010, Бюлл. №32), которое содержит закрепленные на различных элементах конструкции ротора первичные преобразователи, усилитель, фильтр нижних частот, селектор, микроконтроллер с блоком питания, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), подвижный и неподвижный инфракрасные приемопередатчики, персональный компьютер, связанный при помощи преобразователя интерфейса с неподвижным приемопередатчиком. Селектор непосредственно подсоединен к первичным преобразователям с возможностью выбора измерительного канала и к управляемому усилителю, подключенному к источнику тока для усиления с него напряжения, усилитель через фильтр нижних частот подключен к АЦП. Устройство для измерения динамических деформаций на вращающемся объекте дополнительно снабжено ЦАП, подключенным к микроконтроллеру и усилителю.

Недостатком данного устройства является невысокий частотный диапазон измеряемых величин, ограничиваемый приемопередатчиками, невысокая частота дискретизации, сложность архитектуры, включающей большое количество дискретных элементов и узлов, выполняющих основные функции преобразования.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является измерительный комплекс для измерения напряженно-деформированного состояния состава и пути (БВК-6) (Ж. «Датчики и системы», 2011 г., №5, стр.20-24, «Измерительный преобразователь «одиночного» тензодатчика с компенсационным тензорезистором»), содержащий измерительные тензодатчики (тензорезисторы), закрепленные на различных элементах конструкции объекта, компенсационный тензорезистор, опорный резистор с заземленным выводом, дифференциальный усилитель, стабилизированный источник тока, измерительные усилители, электронно-вычислительную машину (ЭВМ) с программным обеспечением, линии питания и информационные линии. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.

Недостатками данного устройства являются: невозможность функционирования комплекса при размыкании цепи питания одного из датчиков; высокие требования к стабильности источника питания; параллельный опрос датчиков, который приводит к увеличению числа усилителей и каналов регистратора и увеличивает стоимость данного устройства.

Заявляемое изобретение направлено на решение технической задачи создания многоканального устройства измерения динамических деформаций.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в обеспечении динамического режима работы устройства в широком диапазоне измеряемых величин и линейности выходной характеристики, в надежном функционировании многоканального устройства вне зависимости от длины линии связи, в возможности использования одного регистрирующего канала аналоговой программируемой многофункциональной платы.

Технический результат достигается тем, что заявляемое устройство для измерения динамических деформаций, содержащее измерительные тензорезисторы, опорный резистор, усилитель, электронно-вычислительную машину (ЭВМ) с программным обеспечением, в отличие от прототипа снабжено дополнительными опорными резисторами, источником постоянного напряжения, эталонным резистором, коммутатором, блоком управления, источником напряжения, аналоговой программируемой многофункциональной платой (АПМП) с программным обеспечением. Положительный вывод источника напряжения соединен с первыми выводами опорных резисторов и с первым аналоговым входом АПМП. Второй вывод одного опорного резистора подключен к первому выводу эталонного резистора, вторые выводы остальных опорных резисторов подключены к первым выводам измерительных тензорезисторов, отрицательный вывод источника питания. Вторые выводы эталонного резистора и измерительных тензорезисторов заземлены, вторые выводы опорных резисторов соединены с отдельными входами коммутатора. Выход блока управления подключен к одному или нескольким управляющим входам коммутатора, вход блока управления для подачи управляющих сигналов подключен к цифровому выходу АПМП, выход коммутатора соединен с первым входом усилителя, второй вход усилителя подключен к аналоговому выходу АПМП, выход усилителя для регистрации сигнала подключен ко второму аналоговому входу АПМП.

В заявляемом устройстве АПМП может быть подключена к ЭВМ как интерфейсом USB, так и путем установки АПМП в слот расширения PCI или PCIExpress. При установке АПМП в слот расширения положительный вывод источника питания подключен к первому аналоговому входу АПМП, второй вход усилителя подключен к аналоговому выходу АПМП, вход блока управления подключен к цифровому выходу АПМП, выход усилителя подключен ко второму аналоговому входу АПМП через соответствующие входы и выходы устройства сопряжения, подключенного интерфейсом к совместимому разъему указанной АПМП.

Использование АПМП позволяет существенно упростить схему устройства за счет использования измерительных и управляющих каналов, погрешность которых определяется погрешностью АПМП.

За счет подключения первого выхода источника питания к первому аналоговому входу АПМП обеспечивается контроль платой величины напряжения внешнего источника питания, что позволяет повысить точность измерений и не накладывает ограничений по стабильности на внешний источник питания.

Снабжение устройства аналоговой программируемой многофункциональной платой с программным обеспечением обеспечивает широкий диапазон измеряемых величин на высоких частотах, а также использование ЭВМ с программным обеспечением позволяет вести измерение не только в динамическом, но и в квазистатическом режимах.

Синхронизация всех элементов измерительной схемы за счет использования АПМП позволяет производить регистрацию сигналов с тензодатчиков с высокой точностью по временным параметрам.

Соединение положительного вывода источника напряжения с первыми выводами опорных резисторов и с первым аналоговым входом АПМП, подключение второго вывода одного опорного резистора к первому выводу эталонного резистора, вторых выводов остальных опорных резисторов к первым выводам измерительных тензорезисторов, вторых выводов опорных резисторов к отдельному входу коммутатора, выхода блока управления к одному или нескольким управляющим входам коммутатора, входа блока управления к цифровому выходу АПМП, выхода коммутатора к первому входу усилителя, второго входа усилителя к аналоговому выходу АПМП, выхода усилителя ко второму аналоговому входу АПМП, подключенной к ЭВМ, позволяет осуществлять последовательный опрос измерительных тензорезисторов, упростить схему и снизить стоимость устройства.

Подключение остальных опорных резисторов последовательно с измерительными тензорезисторами (вторые выводы остальных опорных резисторов соединены с первыми выводами измерительных тензорезисторов) обеспечивает линейность выходной характеристики.

Снабжение заявляемого устройства эталонным резистором обеспечивает устройство меткой для определения нумерации каналов и используется для учета потерь, обусловленных сопротивлением линии, что повышает точность измерений.

Использование источника постоянного напряжения обеспечивает надежность функционирования заявляемого устройства, т.к. обрыв любого из датчиков не влияет на работу измерительной цепи.

Кроме того, в состав заявляемого устройства, снабженного программным обеспечением, входит усилитель, который повышает чувствительность, смещение усилителя регулируется за счет АПМП, что также повышает точность измерений.

Сущность данного изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 изображена схема устройства для измерения динамических деформаций с АПМП, подключенной к ЭВМ интерфейсом USB; на фиг.2 изображена схема заявляемого устройства с устройством сопряжения, с АПМП, установленной в слот расширения PCI или PCIExpress в системном блоке ЭВМ.

Заявляемое устройство для измерения динамических деформаций содержит измерительные тензорезисторы 11-1n с заземленными вторыми выводами, идентичные опорные резисторы 20-2n, усилитель 3, электронно-вычислительную машину (ЭВМ) 4 с программным обеспечением, эталонный резистор 5, коммутатор 6, блок управления 7, аналоговую программируемую многофункциональную плату (АПМП) 8 с программным обеспечением, источник напряжения (не показан).

Первые выводы опорных резисторов 20-2n подключены к положительному выводу источника напряжения, их вторые выводы и группа выходов блока управления подключены к отдельным входам коммутатора 6. Второй вывод одного опорного резистора 20 подключен к первому выводу эталонного резистора, вторые выводы остальных опорных резисторов подключены к первым выводам измерительных тензорезисторов 11-1n. Положительный вывод источника напряжения соединен с первым аналоговым входом АН АПМП 8.

Группа выходов блока управления 7 подключена к отдельному входу коммутатора 6, вход блока управления 7 для подачи управляющих сигналов подключен к цифровому выходу DO АПМП 8, выход коммутатора 6 соединен с первым входом усилителя 3, второй вход усилителя 3 подключен к аналоговому выходу АО АПМП 8. Выход усилителя 3 для регистрации сигнала подключен ко второму аналоговому входу AI2 АПМП 8, подключенной к ЭВМ 4, в частности, интерфейсом USB 9.

При подключении АПМП 8 к ЭВМ 4 путем установки в слот расширения PCI или PCIExpress в системном блоке ЭВМ 4, заявляемое устройство снабжено устройством сопряжения 10, источник питания подключен к первому аналоговому входу АПМП, второй вход усилителя 3 подключен к аналоговому выходу АПМП, вход блока управления 7 подключен к цифровому выходу АПМП, выход усилителя подключен ко второму аналоговому входу АПМП через соответствующие входы и выходы устройства сопряжения 10, связанного интерфейсом 9 с совместимым разъемом АПМП 8.

Аналоговая программируемая многофункциональная плата 8, например, PCI-6255 фирмы National Instruments, работает с частотой не ниже 1 МГц в диапазоне ±10 В.

Заявляемое устройство для измерения динамических деформаций работает следующим образом.

Измерительные тензорезисторы 11-1n закрепляют на различных элементах конструкции объекта (не показано).

В процессе работы заявляемого устройства программное обеспечение ЭВМ 4 и АПМП 8 обеспечивает начальный контроль состояния измерительных тензорезисторов 11-1n с учетом сопротивления линии, осуществляет определение очередности каналов и первичный перевод зарегистрированных сигналов в величину деформации.

Коммутатор 6, управляемый АПМП 8 и ЭВМ 4 при помощи установленного программного обеспечения, последовательно переключает каналы, на которых находятся измерительные тензорезисторы 11-1n, с эталонным резистором 5 и опорные резисторы 20-2n, при этом напряжение снимается с выхода коммутатора 6, усиливается и подается через АПМП 8 на ЭВМ 4. Напряжение смещения усилителя 6 регулируется АПМП 8 за счет программного обеспечения, что повышает точность измерений. Полученное напряжение на втором аналоговом входе AI2 АПМП 8 пропорционально изменению сопротивления измерительного тензорезистора 1n, подключенного в данный момент. Нумерацию каналов и учет потерь, обусловленных сопротивлением проводов, осуществляют при помощи эталонного резистора 5, используемого в качестве метки, что повышает точность измерений.

Расчет деформации ΔEn в месте установки тензорезистора 1n осуществляется ЭВМ 4 по следующей формуле:

,

где R0n - начальное сопротивление измерительного тензорезистора 1n;

kn - чувствительность измерительного тензорезистора 1n;

ΔRn - изменение сопротивления измерительного тензорезистора 1n.

Изменение сопротивления определяется по формуле:

ΔRn=Rdn-R0n, где

Rdn - вычисленное по нижеприведенной формуле значение сопротивления измерительного тензорезистора 1n:

,

,

,

, где

Rdn - вычисленное значение сопротивления измерительного тензорезистора 1n;

Udn - вычисленное значение напряжения на выходе коммутатора при опросе измерительного тензорезистора 1n;

R0 - номинальное сопротивление опорных резисторов 20-2n;

Rp - сопротивление потерь, обусловленных сопротивлением линии;

U - вычисленное значение напряжения на выходе коммутатора при опросе эталонного резистора;

Un - напряжение питания, измеренное на первом аналоговом входе AI1 АПМП;

Rэ - номинальное значение сопротивления эталонного резистора;

U0dn - напряжение, измеренное на втором аналоговом входе AI2 АПМП при опросе измерительного тензорезистора 1n;

U0dэ - напряжение, измеренное на втором аналоговом входе AI2 АПМП при опросе эталонного резистора;

ku - коэффициент усиления усилителя;

Usm - напряжение смещения, подаваемое АПМП на второй вход усилителя, заданное программным обеспечением.

Таким образом, обеспечивается достижение технического результата: динамический режим работы устройства в широком диапазоне измеряемых величин и линейность его выходной характеристики, надежность функционирования (выход из строя одного из датчиков не будет влиять на работу всего устройства).


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 593.
10.05.2015
№216.013.49aa

Способ определения дальности до поверхности земли

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн (радиодальномеры или дальномеры). Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550365
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49b7

Способ высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида с в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального времени

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в атомной энергетике, охране окружающей среды для высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида C в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550378
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4f7a

Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области магнитных опор на основе объемных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) для кинетических накопителей энергии. Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии (КНЭ) установлен в корпусе КНЭ, соединенном с системой вакуумной откачки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551864
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.525b

Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов и устройство для его реализации

Использование: области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред. Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов включает формирование газовой среды с заданной совокупностью характеристик, таких как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552604
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.525c

Преобразователь напряжения в интервалы времени

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в телеметрических системах с времяимпульсной модуляцией. Преобразователь напряжений в интервалы времени содержит последовательную RC-цепь, клемму напряжения смещения, источники преобразуемого напряжения, триггер, выходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552605
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.544a

Транзисторный ключ с защитой от короткого замыкания

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики, в том числе в информационно-управляющих системах, в качестве силового транзисторного ключа с защитой от короткого замыкания. Технический результат заключается в повышении надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553099
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f3

Ручное устройство и способ намотки многослойной катушки

Изобретение относится к электротехнике, к намотке катушек для электрофизических установок. Технический результат состоит в расширении возможностей намотки на каркасы сложной формы. Ручное устройство для намотки многослойной катушки содержит основание с закрепленным на нем каркасом и с рукояткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553268
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5509

Устройство для получения окиси азота

Изобретение относится к плазмохимии, в частности к технологии получения окиси азота (NO) из исходного газа, содержащего, по меньшей мере, азот и кислород, с помощью электрического разряда, и может быть использовано в научных исследованиях (экспериментальные исследования плазмы), в биологии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553290
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.558f

Микросборка

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано для разработки микросборок различного назначения. Микросборка содержит корпус, на который установлена коммутационная плата с размещенными на ней активными и/или пассивными радиоэлементами, каждый из которых соединен своими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553424
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5590

Способ определения прочностных свойств материалов при динамическом нагружении

Изобретение относится к области определения характеристик материалов при ударном нагружении, в частности к способам определения динамического предела текучести грунта при проникании в образец из исследуемого материала ударника при заданной ему средствами разгона скорости. Сущность: осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553425
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 221-230 из 455.
10.05.2015
№216.013.49aa

Способ определения дальности до поверхности земли

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн (радиодальномеры или дальномеры). Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550365
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49b7

Способ высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида с в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального времени

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в атомной энергетике, охране окружающей среды для высокочувствительного контроля долгоживущего глобального радионуклида C в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива в режиме реального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550378
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4f7a

Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области магнитных опор на основе объемных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) для кинетических накопителей энергии. Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии (КНЭ) установлен в корпусе КНЭ, соединенном с системой вакуумной откачки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551864
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.525b

Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов и устройство для его реализации

Использование: области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред. Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов включает формирование газовой среды с заданной совокупностью характеристик, таких как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552604
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.525c

Преобразователь напряжения в интервалы времени

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в телеметрических системах с времяимпульсной модуляцией. Преобразователь напряжений в интервалы времени содержит последовательную RC-цепь, клемму напряжения смещения, источники преобразуемого напряжения, триггер, выходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552605
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.544a

Транзисторный ключ с защитой от короткого замыкания

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики, в том числе в информационно-управляющих системах, в качестве силового транзисторного ключа с защитой от короткого замыкания. Технический результат заключается в повышении надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553099
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f3

Ручное устройство и способ намотки многослойной катушки

Изобретение относится к электротехнике, к намотке катушек для электрофизических установок. Технический результат состоит в расширении возможностей намотки на каркасы сложной формы. Ручное устройство для намотки многослойной катушки содержит основание с закрепленным на нем каркасом и с рукояткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553268
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5509

Устройство для получения окиси азота

Изобретение относится к плазмохимии, в частности к технологии получения окиси азота (NO) из исходного газа, содержащего, по меньшей мере, азот и кислород, с помощью электрического разряда, и может быть использовано в научных исследованиях (экспериментальные исследования плазмы), в биологии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553290
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.558f

Микросборка

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано для разработки микросборок различного назначения. Микросборка содержит корпус, на который установлена коммутационная плата с размещенными на ней активными и/или пассивными радиоэлементами, каждый из которых соединен своими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553424
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5590

Способ определения прочностных свойств материалов при динамическом нагружении

Изобретение относится к области определения характеристик материалов при ударном нагружении, в частности к способам определения динамического предела текучести грунта при проникании в образец из исследуемого материала ударника при заданной ему средствами разгона скорости. Сущность: осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553425
Дата охранного документа: 10.06.2015
+ добавить свой РИД