×
10.01.2015
216.013.1d4d

Результат интеллектуальной деятельности: АКСЕЛЕРОМЕТР ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к приборостроению, а именно к акселерометрам, предназначенным для измерения малых ускорений. Акселерометр содержит ячейку из двух параллельно установленных поляроидов с чувствительным элементом между ними, выполненным из прозрачного тензочувствительного материала - полиуретана, имеющего форму клина. Усилие на тензочувствительный элемент от инерционного элемента передается с помощью двойной рычажной системы, состоящей из груза, находящегося под действием измеряемого микроускорения, системы рычагов, опирающихся на опоры и площадки, воздействующих на чувствительный элемент. Для определения числа интерференционных полос используют веб-камеру, установленную с одной стороны ячейки, с другой стороны которой для равномерного освещения установлена подсветка из матового стекла и светодиодного источника света, при этом для предохранения системы от перегрузки в районе груза, находящегося под действием измеряемого микроускорения, установлена пружина. Изобретение обеспечивает увеличение чувствительности и точности измерений, возможность проведения измерений в условиях космической станции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к приборостроению, а именно к акселерометрам, предназначенным для измерения малых (и микро-) ускорений.

Уровень техники

Имеющиеся конструкции на основе ячейки Хеле-Шоу [Сейсмоприемник на основе ячейки Хеле-Шоу / Бабушкин И.А., Глухов А.Ф., 134-140.] или конвективный датчик «Дакон-2» [И.А. Бабушкин, Ю.П. Герцен, А.Ф. Глухов, Е.А. Зильберман, Г.Ф. Путин, В.А. Синкин, С.А. Никитин, В.И. Полежаев, М.Ю. Беляев, Д.А. Завалишин, В.В. Сазонов, А.И. Иванов, М.М. Максимова. Космический эксперимент «Исследование конвективных течений в условиях микрогравитации (Дакон-М)»] основаны на измерении конвективных потоков. Для включения в работу им требуется время для установления стационарного теплового режима (для «Дакона-2» - не менее получаса, а для ячейки Хеле-Шоу - десятки секунд.

Известны также устройства, содержащие инерционный чувствительный элемент [a.c. CCCP №79224, НКИ 42о, 17, опубл. 1962 г, а.с. СССР №80902, МПК G01P 15/03, опубл. 01.01.49 г., a.c. CCCP №1080087, МПК G01P 15/03, опубл. 15.03.84 г.] (самопишущие, с демпфером). Предложен также акселерометр с жидкостным электролитическим маятником, в котором роль инерционного элемента играет стеклянная ампула с вваренными в нее контактами [№281922, Жидкостной электролитический маятник. Заявлен 25.06.1970 г. МПК 01Р 15/06-3, опубл. 14.09.70 г.]. Жидкостный электролит при определенных значениях ускорения перемыкает контакты и тем самым дает сигнал о достижении заданного значения ускорения.

Инерционный чувствительный элемент содержит также акселерометр [Маятниковый компенсационный акселерометр, SU №1840663 А1. Заявлено 09.01.1975 г. МПК 01Н 5/08, опубл 20.09.08 г.] на основе туннельного эффекта и датчик ускорений для перевозки опасных грузов [Датчик ускорения. RU 2192645 С2. МПК 01Р 15/135, Заявлен 12.05.1999 г. опубл. 10.11.02 г.] Недостатками вышеуказанных аналогов является недостаточная чувствительность.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является оптический акселерометр (пат. РФ №2156979, МПК G01P 15/03, опубл. 27.09.2000 г.), который содержит источник излучения, два световода, фотоприемник. В акселерометр введены входной и выходной оптические амплитудные модуляторы, работающие в режиме оптического ключа, оптический усилитель. Кольцевой волновод, образованный двумя световодами с разными показателями преломления, устройством управления, элемент задержки, оптический объединитель. Выход источника излучения подключен к первому оптическому входу входного оптического амплитудного модулятора и первому входу оптического объединителя. Выход входного оптического амплитудного модулятора подключен к входу оптического усилителя. Выход оптического усилителя через соединение первого световода кольцевого волновода со вторым световодом кольцевого волновода подключен ко входу выходного оптического амплитудного модулятора, первый выход которого подключен через соединение второго световода кольцевого волновода с первым световодом кольцевого волновода ко второму входу входного оптического амплитудного модулятора. Управляющий вход выходного оптического амплитудного модулятора через элемент задержки и управляющий вход входного оптического модулятора соединены с выходом устройства управления. Второй выход выходного оптического амплитудного модулятора подключен ко второму входу оптического объединителя. Выход оптического объединителя подключен к входу фотоприемника, выход которого является выходом устройства.

Недостатком устройства прототипа является то, что в нем произведение ускорения на длину световода пренебрежительно мало по сравнению с с2, время обхода контура слабо зависит от ускорения, следовательно малейшая вибрация ухудшает точность измерений.

Задачей создания изобретения является разработка конструкции акселерометра с более высокой чувствительностью и точностью измерений, пригодного для космических исследований.

Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в 1-м пункте формулы изобретения, таких как акселерометр поляризационно-оптический, содержащий ячейку из двух параллельно установленных поляроидов с чувствительным элементом между ними, выполненным из прозрачного тензочувствительного материала - полиуретана, имеющего форму клина, при этом усилие на тензочувствительный элемент от инерционного элемента передается с помощью двойной рычажной системы, состоящей из груза, находящегося под действием измеряемого микроускорения, системы рычагов, опирающихся на опоры и площадки, воздействующих на чувствительный элемент, причем для определения числа интерференционных полос используют веб-камеру, установленную с одной стороны ячейки, с другой стороны которой для равномерного освещения установлена подсветка из матового стекла и светодиодного источника света, при этом для предохранения системы от перегрузки в районе груза, находящегося под действием измеряемого микроускорения, установлена пружина.

Согласно п.2 формулы изобретения сигнал с веб-камеры подается на вход компьютера (ноутбука) для дальнейшей обработки с помощью программы для ЭВМ, позволяющей определять число интерференционных полос на чувствительном элементе и таким образом фиксировать создаваемое на нем усилие, пропорциональное действующему в системе ускорению,

Технический результат от вышеперечисленной совокупности существенных признаков - увеличение диапазона, чувствительности и точности измерений, возможность проведения измерений в условиях космической станции.

Изобретение иллюстрируется следующим примером осуществления и чертежом, на котором приведена схема прибора.

Акселерометр поляризационно-оптический содержит ячейку из двух параллельно установленных поляроидов 1, 2 с чувствительным элементом 3 между ними, выполненным из прозрачного тензочувствительного материала - полиуретана, имеющего форму клина. Усилие на тензочувствительный элемент 3 от инерционного элемента 4 передается с помощью двойной рычажной системы, состоящей из груза 5, находящегося под действием измеряемого микроускорения, системы рычагов 6, 7, опирающихся на опоры 8 и площадки 9, воздействующих на чувствительный элемент 3. Для определения числа интерференционных полос 10 используют веб-камеру 11, установленную с одной стороны ячейки, с другой стороны которой для равномерного освещения установлена подсветка из матового стекла 12 и светодиодного источника света 13, при этом для предохранения системы от перегрузки в районе груза 5, находящегося под действием измеряемого микроускорения, установлена пружина 14.

Работа устройства

Акселерометр поляризационно-оптический (см чертеж) включает ячейку измерительную, образованную двумя скрещенными под углом 90° поляроидами А (1) и В (2). Между поляроидами располагается чувствительный к нагрузкам элемент С (3) из полиуретана, изготовленный в форме клина. Такая форма обеспечивает переменную нагрузку по высоте клина, что дает в его узкой части увеличение числа интерференционных полос и повышает чувствительность прибора.

Следует учесть, что для тарировки полиуретанового клина по методике [Александров А.Я., Ахметзянов М.X. Главная редакция физико-математической литературы. «Наука», 1973 г., 576 стр.] требуется подобрать минимальную нагрузку, при которой появляется первая темная полоса на интерференционной картине, определяя тем самым так называемую ЦЕНУ ПОЛОСЫ σ1.0

В дальнейшем число полос на клине умножается на измеренную «цену полосы» и, таким образом, появляется возможность сосчитать нагрузку на чувствительный элемент (3).

Для появления первой темной полосы на клине, как показали измерения, необходимо приложить усилие в 5 г веса (это в условиях обычного ускорения свободного падения gЗ=9,81 м/с2. Равенство моментов сил на грузе G и на упоре С дает соотношение плеч длин рычагов l1 и l2

Здесь MG - масса груза G, кг; g* - ускорение свободного падения в измеряемой системе, m/с2; l1 - плечо рычага GC (в случае, если рычаг один), m* - масса, использованная при тарировке чувствительного элемента, кг; gз - ускорение свободного падения в условиях Земли (при тарировке). Расчеты по формуле (1) показывают, что должно выполняться условие m*·gз/(MG·g*)≈5000.

Это означает, что если изготовить рычаги с отношением плеч l1:l2, равным 100, то массу груза G нужно взять 50 кг, что усложняет его применение в космосе (подъем в космос одного килограмма груза стоит порядка $30000), кроме того, даже при длине рычага l2 5 мм рычаг l1 должен иметь длину 500 мм, что делает прибор громоздким и в условиях космического полета также нереально.

Нагрузка на чувствительный элемент (3) может быть создана сдвоенной рычажной системой (6, 7) с отношением длин плеч каждой l1:l2≅√5000=70. Если изготовить короткие плечи равными 3 мм, то длинные плечи потребуются l2=210 мм, что достаточно компактно. Тогда сдвоенная рычажная система будет состоять из груза G, находящегося под действием измеряемого микроускорения, опор F-F' и С-С', системы рычагов GF и СЕ, последний из которых опирается на опору O (8) и площадки С (9), воздействующих на чувствительный элемент С (3).

За поляроидами А (1) и В (2) находятся подсветка из матового стекла (12) и светодиодный источник света (13), дающий равномерно освещенное поле. Интерференционная картина регистрируется Web-камерой (11), сигнал с которой подается на вход компьютера (ноутбука) (не показан) для дальнейшей обработки.

Программа для ЭВМ «MathLab» определяет число интерференционных полос и по проведенной заранее тарировке рассчитывает приложенную к датчику нагрузку, которая легко пересчитывается в действующее микроускорение.

Если ускорение оказывается приближающимся к обычному земному ускорению свободного падения, то в этом случае груз удерживается пружиной 14.

Данное описание и пример осуществления рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения, совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.


АКСЕЛЕРОМЕТР ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ
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 61-70 из 74.
10.12.2015
№216.013.9586

Способ получения этил 2-амино-2',5-диоксо-5'-фенил-3-циано-1',2'-дигидро-5h-спиро{индено[1,2-b]пиран-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов

Изобретение относится к способу получения этил 2-амино-2′,5-диоксо-5′-фенил-3-циано-1′,2′-дигидро-5H-спиро{индено[1,2-b]пиран-4,3′-пиррол}-4′-карбоксилатов общей формулы где R=CHPh, CH-c, H, Me, Et, осуществляемый путем взаимодействия 5-фенил-4-этоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569898
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9587

Способ получения 6-арил-2-(2-гидроксифенил)-7,15-диокса-2-азатетрацикло[6.5.2.0.0]пентадец-5-ен-3,4,14-трионов

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения новых индивидуальных мостиковых соединений класса 7,15-диокса-2-азатетрацикло[6.5.2.0.0]пентадекана формулы I, где Ar=Ph, CHCI-4 и CHOEt-4 и способу их получения, который заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569899
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9790

Способ получения производных 2-(бензил)фурана

Изобретение относится к области органической химии - синтезу производных 2-(бензил)фурана формулы I a-k, представляющих интерес в синтезе препаратов фармацевтического назначения, который заключается в реакции алкилирования 2-алкил(арил)фуранов доступными бензиловыми спиртами в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570420
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9791

Способ получения производных 2-(2-ацилвинил)индолов

Изобретение относится к способу получения производных 2-(2-ацилвинил)индолов I путем реакции рециклизации доступных 2-тозиламинобензилфуранов при их последовательной обработке м-хлорпербензойной кислотой, а затем трифторуксусной кислотой в дихлорметане. Способ позволяет стереоселективно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570421
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cda

Устройство погружения строительных элементов в грунт

Изобретение относится к строительству. Техническим результатом является повышение надежности работы установки за счет обеспечения забивки строительных элементов в грунт строго вертикально или горизонтально. Предложено устройство погружения строительных элементов в грунт, содержащее строительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571779
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.03.2016
№216.014.caa6

Метил 1-арил-3-гидрокси-3'-метил-2,4,5'-триоксо-6-фенил-2,4,5,6-тетрагидро-5'h-спиро[индол-7,4'-изоксазол]-7a(1h)-карбоксилаты, метил 1-арил-(1'-фенил и 1'-бензил)-3-гидрокси-3'-метил-2,4,5'-триоксо-6-фенил-1',2,4,5,5',6-гексагидроспиро[индол-7,4'-пиразол]-7a(1h)-карбоксилаты и метил 1'-арил-3'-гидрокси-1,2',3,4'-тетраоксо-6'-фенил-1,2',3,4',5',6'-гексагидроспиро[инден-2,7'-индол]-7a'(1'h)-карбоксилаты, проявляющие анальгетическую активность, и способ их получения

Изобретение относится к области органической химии, а именно к производным спиро[индол-7,4′-изоксазолов] формулы V и спиро[индол-7,4′-пиразолов] формулы VI. Также изобретение относится к способу получения соединений формул V и VI. Технический результат - производные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577528
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.caac

Пястно-фаланговый эндопротез с промежуточным слоем из углеродных нанотрубок

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии для эндопротезирования межфаланговых и пястно-фаланговых суставов. Эндопротез межфалангового сустава содержит центральную часть, выполненную из эластичного материала с внутренней полостью, и внутрикостные фиксаторы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577452
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cbdb

Способ получения фторсодержащих хинолиниевых производных

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения меченных тритием фторфенилсодержащих хинолиниевых производных ядерно-химическим методом в результате ион-молекулярных реакций нуклеогенных дифторфенил-катионов с нуклеофильными центрами производных хинолина....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577531
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.ccad

1'-арил-4'-гидрокси-3'-циннамоил-2н,4н-спиро[фуро[3,2-с]хромен-3,2'-пиррол]-2,4,5'(1'н)-трионы, проявляющие анальгетическую активность, и способ их получения

Изобретение относится к новым индивидуальным соединениям 1′-арил-4′-гидрокси-3′-циннамоил-2Н,4Н-спиро[фуро[3,2-с]хромен-3,2′-пиррол]-2,4,5′(1′H)-трионы формулы (IIIа-в), где Ar=Ph (а), CHMe-4 (б), CHOMe-4 (в), которые могут быть использованы в качестве исходных продуктов для синтеза новых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577523
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.338f

4,4,4-трихлор-1-(4-хлорфенил)бутан-1,3-дион, обладающий анальгетической и противомикробной активностями

Изобретение относится к новому соединению - 4,4,4-трихлор-1-(4-хлорфенил)бутан-1,3-диону формулы (1). Предложенное соединение обладает противомикробной и анальгетической активностями
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582236
Дата охранного документа: 20.04.2016
+ добавить свой РИД