×
20.03.2019
219.016.ea72

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для регистрации действующих линейных ускорений в системах, применяемых в контейнерах, предназначенных для перевозки потенциально опасных грузов. Технический результат - повышение надежности работы и достоверности показаний, уменьшение габаритов. Сущность изобретения: в датчике ускорения, содержащем корпус, сферическое инерционное тело, удерживающую магнитную систему, исполнительные контакты, посадочная втулка инерционного тела выполнена съемной с возможностью изменения посадочного диаметра и является магнитопроводом замкнутой магнитной системы, удерживающей инерционное тело, взаимодействующее при действии ускорения с исполнительным переключающим контактом из упругого материала, выполненным в виде прощелкивающегося элемента. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к датчикам ускорения для систем регистрации инерционных воздействий, превышающих определенную величину-уставку, действующих в различных направлениях, применяемых в контейнерах, предназначенных для перевозки потенциально опасных грузов.

Реальные объекты техники, в которых необходимо использование систем регистрации инерционных воздействий, например аварийных, при падении, ударах и т. п. , обычно имеют разную механическую прочность в разных направлениях. Поэтому применяемые для этих систем датчики ускорений должны иметь диаграммы чувствительности, повторяющие диаграммы прочности этих объектов.

В настоящее время известны самые различные конструкции датчиков ускорения. Однако все они не выполняют в полной мере поставленой изобретением задачи.

Известен датчик ускорения со сферическим инерционным телом, поджатым рычагами, связанными через зубчатое зацепление с подпружиненной штангой /1/.

Датчик ускорения обеспечивает пространственную (полусферическую) диаграмму чувствительности, однако из-за невозможности размещения бесконечно большого числа рычагов его диаграмма будет очень неравномерной. Ускорения одной величины, но разного направления обеспечат разные углы поворота рычагов. Усилия, вызываемые ускорениями разного направления, могут отличаться в cos(360o/2n) раз, где n - число рычагов.

Реальная диаграмма чувствительности известного датчика дает большие погрешности, что значительно сужает области применения датчика. Датчик имеет значительные габариты.

Известен датчик ускорения, содержащий корпус, инерционное тело, состоящее из нескольких инерционных элементов, передающий элемент в виде баллона, заполненного жидкостью /2/.

Этот датчик ускорения также имеет неравномерную диаграмму чувствительности. Очень проблематично обеспечить надежное уплотнение в подвижной посадке поршня. В датчике множество перемещающихся деталей, что при нестабильном трении вызовет дополнительные погрешности срабатывания.

Из-за особенностей конструкции датчика (истечение жидкости через дюзу) он срабатывает только при длительном воздействии ускорения. На короткие импульсы ускорения датчик просто не успевает реагировать. То есть области применения этого датчика также ограничены.

Известен индикатор предельных инерционных нагрузок, содержащий корпус, инерционное тело, поджатое пружиной к упору, и устройство регистрации /3/.

Устройство регистрации в виде подпружиненных толкателей будет вносить дополнительные искажения диаграммы чувствительности индикатора (сами толкатели будут работать как инерционные тела). Диаграмма чувствительности в боковых направлениях будет еще более неравномерной из-за использования пружины, которая имеет не одинаковую жесткость при ее изгибе от наклона инерционного груза, так как каждый раз деформируется разная длина пружины (в некоторых направлениях может не работать с каждого торца до одного витка пружины). Индикатор имеет значительные габариты. Все перечисленные недостатки известного индикатора ограничивают его использование.

Известен датчик ускорения - переключатель граничных значений ускорения, содержащий корпус, сферическое инерционное тело в виде шарика, установленного во втулку, удерживающую магнитную систему, исполнительные контакты /4/.

Датчик имеет малые габариты, однако реализация пространственной диаграммы чувствительности в нем затруднена. Так, в нем практически невозможна подстройка ускорения срабатывания в поперечном направлении из-за невозможности изменения диаметра посадочного отверстия под шарик, так как втулка, в которую установлен шарик, выполнена несъемной. Доработку втулки в составе датчика при непосредственной близости намагниченного магнита выполнить очень проблематично. Исполнительный контакт известного датчика не имеет устойчивого сработанного состояния после прекращения действия ускорения, поэтому электрическая цепь, в которую включены контакты датчика, должна содержать источник питания постоянной готовности и регистрирующее устройство, так как требуется зафиксировать сработанное состояние исполнительного контакта в момент воздействия ударного ускорения (обычно очень кратковременного).

Данный недостаток является основным, что ограничивает области применения известного датчика. Из-за необходимости использования дополнительного регистрирующего устройства и источника питания надежность работы датчика и достоверность показаний всей системы будет не очень высокой.

Этот датчик ускорения рассматривается в качестве прототипа.

Рассмотрение конструкций известных датчиков ускорения позволяет сделать вывод, что известный уровень техники не обеспечивает создание датчиков ускорения с требуемыми диаграммами чувствительности и возможностью настройки диаграмм и уставок в широком диапазоне ускорений и длительностей.

Поэтому задача, решаемая изобретением, - обеспечение различных уставок срабатывания в широком диапазоне ускорений и длительностей, обеспечение регулируемых пространственных диаграмм чувствительности, повышение надежности работы и достоверности показаний, уменьшение габаритов датчиков.

Указанный технический результат достигается тем, что в датчике ускорения, содержащем корпус, сферическое инерционное тело в виде шарика, установленного во втулку, удерживающую магнитную систему, исполнительные контакты, согласно изобретению посадочная втулка инерционного тела выполнена съемной с возможностью изменения диаметра посадочного отверстия и является магнитопроводом замкнутой магнитной системы, удерживающей инерционное тело, взаимодействующее при действии ускорений с исполнительным переключающим контактом из упругого материала, выполненным в виде прощелкивающегося элемента.

Выполнение посадочной втулки инерционного тела съемной с возможностью изменения диаметра посадочного отверстия позволяет регулировать (подстраивать) уставку срабатывания от боковых ускорений, то есть обеспечивается регулировка диаграммы чувствительности в боковых направлениях. Регулировка выполняется доработкой посадочного диаметра снятой втулки или ее заменой. При этом меняется положение центра масс инерционного тела относительно посадочного отверстия, что, в свою очередь, приводит к изменению ускорения, необходимого для отрыва инерционного тела.

Выполнение посадочной втулки магнитопроводом замкнутой магнитной системы позволяет обеспечить меньшие зазоры в магнитной системе для реализации больших уставок. Замкнутая магнитная система, как более стойкая к внешним электромагнитным полям и другим внешним воздействующим размагничивающим факторам, обеспечит сохраняемость уставок в процессе эксплуатации.

Удержание инерционного тела магнитной системой позволяет обеспечить срабатывание датчика от ускорений малой длительности, так как усилие удержания инерционного тела при его движении (даже самым незначительном перемещении) резко падает, и магнитная система при этом уже не препятствует перемещению инерционного тела. Следовательно, схема заявляемого датчика будет работоспособна при уставках (ускорениях) в широком диапозоне амплитуд и длительностей.

Выполнение подвижного переключающего контакта из упругого материала в виде прощелкивающегося элемента, взаимодействующего с инерционным телом, позволяет выполнить контактную систему с запоминанием исходного и сработанного состояний. Запоминание сработанного состояния упрощает считывание информации с датчика, значительно повышает достоверность считывания (не требуется контролировать состояние датчика в момент воздействия ускорения, возможно многократное считывание состояния сработавшего датчика). Конструкция переключающего контакта обеспечивает взведение датчика после срабатывания, что упрощает регулировку уставки датчика и делает ее более достоверной (возможно многократное срабатывание датчика после подрегулировок).

В датчике небольшое количество деталей, перемещается лишь инерционное тело и переключающий контакт, что обеспечит высокую надежность работы заявляемого датчика.

Изобретение иллюстрируются чертежами.

На фиг. 1 приведен продольный разрез датчика ускорения в исходном и сработавшем состояниях.

На фиг. 2 - поперечный разрез А-А на фиг. 1.

Датчик ускорения содержит корпус 1, выполненный из немагнитного материала, в котором размещено сферическое инерционное тело 2 в виде шарика, установленного во втулку 3, снабженную посадочным буртиком. Инерционное тело 2, выполненное из магнитомягкого материала, является якорем замкнутой магнитной системы, состоящей из постоянного магнита 4, намагниченного в осевом направлении, магнитопровода 5, втулки 3 и регулировочного винта 6.

На двух диаметрально противоположных токовыводах 7, изолированных от корпуса 1 изоляторами 8, закреплен переключающий контакт 9 в виде арки. На двух других диаметрально противоположных токовыводах 7 установлены неподвижные контакты 10, один из которых взаимодействует с выступом 11, другой - с выступом 12 переключающего контакта 9 соответственно в исходном и прощелкнутом состояниях переключающего контакта (фиг.1, 2).

Датчик работает следующим образом.

При действии ускорения с величиной, меньшей уставочного, инерционное тело 2 остается в исходном положении, так как усилие притяжения инерционного тела 2 магнитом 4 через магнитную систему превышает силу инерции, действующую на инерционное тело 2 от действия ускорения. Датчик ускорения не срабатывает (остается в исходном состоянии).

При действии ускорения с величиной, равной или большей уставочного, в осевом направлении по стрелке 13 инерционное тело 2 перемещается в противоположном направлении, взаимодействуя с переключающим контактом 9, который теряет свою устойчивость и прощелкивается, при этом происходит переключение контакта.

При действии ускорения с величиной, равной или большей уставочного, в поперечном направлении инерционное тело 2, центр масс которого находится ниже линии контактирования с посадочным отверстием, под действием возникающего при этом момента выходит из посадочного отверстия, взаимодействуя с конической поверхностью втулки 3, и также перемещается к переключающему контакту 9, прощелкивая его, при этом датчик срабатывает. Усилие прощелкивания переключающего контакта 9 меньше усилия, необходимого для отрыва инерционного тела 2 от магнитной системы (преодоления усилия удержания инерционного тела 2).

После прекращения действия ускорения переключающий контакт 9 остается в сработанном состоянии, а инерционное тело 2 возвращается в исходное положение магнитной системой. Сработанное состояние переключающего контакта не может измениться даже при последующем воздействии значительного ускорения в противоположном направлении.

Взведение датчика осуществляется принудительным прощелкиванием переключающего контакта 9 в исходное состояние через отверстие 14 приспособлением типа стержня (не показано).

Регулировка ускорений срабатывания (диаграммы чувствительности) проводится следующим образом.

Вначале винтом 6 (изменением зазора 15 в магнитной цепи) предварительно регулируется уставка при действии ускорения по стрелке 13, затем изменением диаметра посадочного отверстия под инерционное тело, например доработкой или сменой втулки 3, тем самым меняя положение центра масс инерционного тела относительно посадочного отверстия, регулируется уставка при действии ускорения в поперечном направлении (соотношение поперечной и осевой уставок). При этом втулка 3 для упрощения доработки или замены выполнена съемной. Затем винтом 6 окончательно регулируется осевая уставка (соответственно и диаграмма чувствительности).

Таким образом, применение заявленного датчика позволит:
- обеспечить регулировку диаграмм чувствительности,
- расширить по величине и длительности диапозон воспринимаемых ускорений,
- обеспечить запоминание сработанного состояния.

Кроме того, конструкция датчика содержит небольшое количество деталей простой конфигурации, следовательно технологичных. Отсюда следует невысокая стоимость заявленного датчика. Малое количество деталей, их конструкция и компоновка обеспечивают малые габариты датчика. Простота контактной системы (одна прощелкивающаяся деталь) и чувствительного элемента (одно подвижное инерционное тело удерживается магнитной системой) обеспечат высокую надежность работы датчика. Заявленное техническое решение находится в стадии разработки конструкторской документации, изготавливаются опытные образцы датчика.

Источники известности
1. Предохранитель ускорения, патент ФРГ 3313713 А1 (фиг.1), F 42 C 15/24, 1983г.

2. Предохранитель ускорения, патент ФРГ 3313713 А1 (фиг.2), F 42 С 15/24, 1983г.

3. Индикатор предельных инерционных нагрузок, патент СССР 1816405 A 3, G 01 P 15/04, 1991г.

4. Переключатель граничных значений ускорения, заявка ФРГ OS 3022878, H 01 N 35/14, публикация 1982г. (прототип).

1.Датчикускорения,содержащийкорпус,сферическоеинерционноетело,установленноевпосадочнуювтулку,удерживающуюмагнитнуюсистему,исполнительныйпереключающийконтакт,отличающийсятем,чтопосадочнаявтулкавыполненасъемнойиявляетсямагнитопроводомзамкнутойудерживающеймагнитнойсистемы,аисполнительныйпереключающийконтактвыполненизупругогоматериалаввидепрощелкивающегоэлемента.12.Датчикпоп.1,отличающийсятем,чтопосадочныйдиаметрвтулкивыбранизусловияполучениянеобходимойуставкисрабатыванияотбоковыхускорений.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 38.
04.04.2019
№219.016.fbe3

Способ пломбирования охраняемого объекта

Изобретение относится к области средств идентификации и касается способа пломбирования охраняемого объекта, включающего присоединение к охраняемому объекту связующего тела, фиксирование связующего тела, регистрацию уникального оптического образа информационного элемента и сравнение при контроле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234141
Дата охранного документа: 10.08.2004
19.04.2019
№219.017.2da5

Способ количественного газохроматографического определения воды в газовых смесях

Использование: аналитическая химия, газохроматографический анализ воды. Сущность изобретения: сначала проводят осушку измерительной системы перед дозированием исследуемой газовой смеси и концентрирование анализируемой пробы путем чередования продувки системы инертным газом при нагреве и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217743
Дата охранного документа: 27.11.2003
19.04.2019
№219.017.2db0

Кумулятивная боевая часть

Изобретение относится к области взрывных работ и может быть использовано для пробития сложных преград. Кумулятивная боевая часть включает корпус, по крайней мере, два заряда взрывчатого вещества с защитным экраном между ними, установленным с возможностью перемещения под действием продуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02210723
Дата охранного документа: 20.08.2003
29.04.2019
№219.017.3fc0

Локализующая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к области иммобилизации газообразных радиоактивных отходов. Сущность изобретения: локализующая система безопасности атомной электростанции включает защитную оболочку ядерного реактора, помещенный в нее фильтр, патрубки ввода в фильтр парогазовой смеси и снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236715
Дата охранного документа: 20.09.2004
09.05.2019
№219.017.4b81

Транзисторный радиопередатчик с автоматическим регулированием мощности

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при построении радиопередающих устройств. Техническим результатом является повышение надежности связи при каждом сеансе, который достигается тем, что устройство содержит усилитель мощности, датчик выходной мощности, три блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257670
Дата охранного документа: 27.07.2005
09.05.2019
№219.017.50c4

Способ синхронизации регистраторов с движением модели, находящейся в свободном полете

Изобретение относится к автоматизации измерений на аэродинамических установках. До полета рассчитывают траектории движения модели в зависимости от предлагаемых значений ее начальных скоростей, а также подтраектории движения модели и моменты срабатывания корректирующего датчика в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173450
Дата охранного документа: 10.09.2001
18.05.2019
№219.017.54a0

Способ получения синглетного кислорода и устройство для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике, преимущественно к химическим лазерам, и может быть использовано в технологическом кислород-йодном лазере (КИЛ). Способ получения синглетного кислорода включает подачу щелочного раствора перекиси водорода и газообразного хлора в химический реактор, вывод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240281
Дата охранного документа: 20.11.2004
18.05.2019
№219.017.554b

Способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере и устройство для его реализации

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к импульсно-периодическим лазерам с поперечным разрядом, в том числе замкнутого цикла. Предложен способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере замкнутого цикла, включающий подачу импульса высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236074
Дата охранного документа: 10.09.2004
18.05.2019
№219.017.557c

Способ испытания материалов на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения

Изобретение относится к области испытания материалов на разрыв. Способ испытания материала на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения заключается в воздействии на образец испытываемого материала ударной волной, создаваемой контактным взрывом заряда ВВ, размещенного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221233
Дата охранного документа: 10.01.2004
18.05.2019
№219.017.5585

Способ компактирования порошкового материала

Изобретение относится к способам компактирования порошковых материалов, к получению монолитных и прочных объектов путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы. В предложенном способе, включающем взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224621
Дата охранного документа: 27.02.2004
Показаны записи 1-3 из 3.
11.03.2019
№219.016.d786

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Техническим результатом является обеспечение несрабатывания при высокочастотных виброударных воздействиях и обеспечение измерения ускорений при действии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237310
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.05.2019
№219.017.6aa6

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих линейных ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Инерционный включатель содержит корпус, установленное на оси инерционное тело, удерживаемое магнитной системой, контакты и поворотный привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193800
Дата охранного документа: 27.11.2002
29.06.2019
№219.017.9bb6

Термостойкая герметичная вилка

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических соединителях и гермовводах, предназначенных для работы в условиях повышенных температур. Технический результат - повышение герметичности устройств, работающих в широком диапазоне температур с обеспечением высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219623
Дата охранного документа: 20.12.2003
+ добавить свой РИД