×
04.04.2019
219.016.fb60

Результат интеллектуальной деятельности: Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения массы и инерционных характеристик изделий. Устройство состоит из стола аэростатического с установленным опорно-поворотным устройством с измерительным прибором, системы регистрации, при этом в поворотную планшайбу блока измерительных датчиков встроены датчики электродинамического типа. Система регистрации выполнена с возможностью определения положения дискретностью измерительного преобразователя линейных перемещений и в установке, а также с возможностью производить расчет периодов колебаний одновременно с регистрацией путем подсчета числа интервалов дискретизации цифрового сигнала, укладывающихся в пределах каждого интервала между сигналами метки, и с усреднением рассчитываемого периода по заданному количеству периодов колебаний, и возможностью рассчитывать массо-центровочные и массо-инерционные характеристики (МЦХ и МИХ). Технический результат заключается в сокращении цикла измерения, в уменьшении количества опасных и особо опасных операций, в снижении сроков на подготовку производства. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения массы и инерционных характеристик изделий.

Известны устройства - стенд для измерения массы, координат центра масс и тензора инерции изделия (патент РФ №2434213, G01M 1/10, публикация 20.11.2011), стенд для измерения массы, координат центра масс и тензора инерции изделия (патент РФ №2368880, G01M 1/10, публикация 27.09.2009), однако, конструкция их, содержащая адаптер, платформу поворота его, динамометрическую платформу, систему пружин, винтовые устройства задания колебаний, позволяет проводить измерения параметров изделия на стенде, не прибегая к повороту его на угол 90°, но список параметров очень ограничен.

Наиболее близким по технической сущности является изобретение «Стенд для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции изделия» (патент РФ №2506551, G01M 1/10 публикация 10.02.2014). Стенд предусматривает длительный по времени цикл измерения, а также наличие своей меры моментов инерции и координат центра масс для каждого типа испытуемого объекта.

Техническая проблема заключается в сокращении цикла измерения, в уменьшении количества опасных и особо опасных операций, в снижении сроков и затрат на подготовку производства.

Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой предназначен для определения действительных значений массы, массо-центровочных (МЦХ) и массо-инерционных характеристик (МИХ) компьютерным расчетом методом коэффициентов влияния. Под термином «коэффициенты влияния» понимают определенные числовые параметры, показывающие, как изменяются реакции на тензодатчиках, амплитуда и время при помещении груза единичной массы на соответствующую плоскость коррекции.

Изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 показан общий вид; на фиг. 2 - амплитудная зависимость периодов колебаний; на фиг. 3 - цифровой образ затухающих колебаний маятника.

В состав комплекса входят: стол аэростатический 1, предназначенный для установки опорно-поворотного устройства 2 с измерительным прибором «Цитрин» 3, система регистрации электрических сигналов 4, блок подготовки воздуха 5.

Стол аэростатический 1 выполнен в виде основания, состоящего из каменного корпуса 6, на котором смонтированы три неподвижных аэростатических блока 7, образующие вместе с поворотной платформой 8 аэростатическую опору. Связь поворотной платформой с корпусом осуществляется через торсион 9, верхний конец которого закреплен в конусном отверстии поворотной платформой гайкой, а нижний конец закреплен в диафрагме с помощью прижима. На корпусе 6 установлены и закреплены устройства, управляющие процессом измерения амплитуды и времени периодов колебаний. При подаче воздуха в аэростатическую опору, поворотная платформа 8 всплывает, и механическая связь с основанием осуществляется только через торсион 9. После освобождения поворотная платформа, за счет упругости торсиона, начинает совершать свободные крутильные колебания.

Опорно-поворотное устройство 2 предназначено для закрепления и позиционирования объекта в заданных пространственных положениях. Изделие базируется по двум коническим поверхностям и по плоскостям стабилизации. Опорно-поворотное устройство состоит из опорно-поворотно-центрирующего устройства 10, установленных на блок измерительных датчиков контроля МЦХ 11, и сменных переходников 12 и компенсатора 13 с двумя коническими поясами. Для устранения зазоров при установке изделия служит компенсатор, который подпружинен и имеет возможность перемещаться вдоль продольной оси устройства. Положение компенсатора после установки и закрепления изделия фиксируется гайками. Для смены положения изделия вокруг продольной оси установлены два подшипниковых узла, которые вращают гильзу опорно-поворотно-центрирующего устройства вокруг неподвижного корпуса. Фиксация в этих положениях осуществляется фиксатором 14. Подшипник, соединяющий опорно-поворотное устройство с блок измерительных датчиков контроля МЦХ, предназначен для кантования изделия из вертикального положения в горизонтальное положение, с промежуточной фиксацией под углом α=45° к горизонту фиксатором.

Измерительный прибор «Цитрин» 3, включающий в себя блок измерительных датчиков контроля МЦХ - параметры М, X, Y, Z,- 11 и блок измерительных датчиков контроля МИХ - параметры Jx. Jy. Jz, α.

Определение параметров М, X, Y, Z основано на измерении опорных реакций на призмах измерительных рычагов с помощью четырех тензометрических датчиков, калиброванных по суммарному и попарно объединенному электрическому сигналу, т.е. блок измерительных датчиков контроля МЦХ представляет собой весовую платформу поверенную и аттестованную как весы в заданном диапазоне измерений. По электрическим сигналам от тензодатчиков, поступающих в систему регистрации, и по известным зависимостям производится расчет массы и координат центра масс испытуемого объекта.

Измерение МИХ осуществляется при помощи электродинамических датчиков, таких, как акселерометры, встроенные в поворотную планшайбу, совершающую крутильные колебания.

Система регистрации 4 предназначена для обработки электрических сигналов, поступающих от измерительного прибора «Цитрин», преобразователя крутильных колебаний и вычисления массы, МЦХ и МИХ объекта.

Блок подготовки воздуха 5 предназначен для очистки воздуха, поступающего из сети, с высокой степенью очистки.

Принцип работы комплекса следующий. Параметры М, X, Y, Z определяют путем измерения опорных реакций на призмах измерительных рычагов с помощью четырех тензометрических датчиков, калиброванных по суммарному и попарно объединенному электрическому сигналу. Расчет координат центра масс Y, Z производят по реакциям на призмах измерительных рычагов, полученных при вращении изделия вокруг вертикальной оси в фиксированных положениях 0°, 90°, 180°, 270°. Координату X определяют по реакциям на призмах измерительных рычагов, полученным при горизонтальном положении корзины. Определение МИХ основано на использовании метода крутильных колебаний однонитяного подвеса. Делают закрутку подвижной системы, установленной на аэростатическом подвесе и связанной с основанием посредством упругого элемента (торсиона), и освобождают ее без начальной скорости. Подвижная система совершает затухающие колебания, период которых зависит от ее момента инерции. Измеряя ускорение подвижной системы, определяют период колебаний оснастки Тo, период колебаний оснастки с магазином мер Тэ, моменты инерции и координаты ЦМ которых определены с высокой точностью, и период колебаний оснастки с изделием Ти.

Угол наклона главной центральной оси инерции находят через построение тензора инерции. Для определения составляющих тензора инерции достаточно определить экспериментально шесть моментов инерции: три - относительно координатных осей и три - относительно биссектрис углов между положительными направлениями координатных осей.

Существенные отличия достигнуты благодаря конструкции и работе системы регистрации, вследствие чего комплекс позволяет с повышенной точностью определять положение маятника и формировать цифровой образ колебательного процесса. Точность определения положения определяют дискретностью измерительного преобразователя линейных перемещений и в установке, построенной на предлагаемом способе, достигает 20 нм.

Расчет периодов колебаний производят одновременно с регистрацией путем подсчета числа интервалов дискретизации цифрового сигнала, укладывающихся в пределах каждого интервала между сигналами метки, и с усреднением рассчитываемого периода по заданному количеству периодов колебаний. При существенном для целей измерения изменении среднего значения периода колебаний последовательных 10-периодных интервалов процесса выполняется анализ амплитудной зависимости периода колебаний.

Анализ амплитудной зависимости периодов колебаний (фиг. 2) производят по окончании всех измерений на основе цифрового образа (фиг. 3) затухающих колебаний маятника, сохраняемых в процессе измерений в памяти компьютера. При проведении анализа определяют точки одинакового фазового состояния колебательной системы - моменты достижения максимума и минимума отклонений tmax/min, точки положения равновесия для каждого периода колебаний xcpi.i+1,i+2, коэффициент затухания для каждого периода δmi,i+1, что позволяет определять уточненное значение периодов колебаний и их зависимость от амплитуды и собственную частоту колебаний.

Испытания заявляемого комплекса подтвердили, что количество опасных операций, таких как снятие, установка и транспортировка испытуемого объекта уменьшилось, в связи с чем уменьшился цикл измерения количества операций, сократились сроки и затраты на подготовку производства.

Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой, включающий стол аэростатический, опорно-поворотное устройство с измерительным прибором, систему регистрации, отличающийся тем, что в поворотную планшайбу блока измерительных датчиков встроены датчики электродинамического типа, система регистрации выполнена с возможностью определения положения дискретностью измерительного преобразователя линейных перемещений и в установке, а также с возможностью производить расчет периодов колебаний одновременно с регистрацией путем подсчета числа интервалов дискретизации цифрового сигнала, укладывающихся в пределах каждого интервала между сигналами метки, и с усреднением рассчитываемого периода по заданному количеству периодов колебаний и рассчитывать массо-центровочные и массо-инерционные характеристики (МЦХ и МИХ).
Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой
Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой
Комплекс для определения инерционных характеристик с измерительной системой
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 431-440 из 578.
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac8d

Способ получения карбоната кальция

Изобретение относится к области выделения и очистки карбоната кальция. Описан способ получения карбоната кальция из кальцийсодержащего концентрата, включающий растворение концентрата в соляной кислоте, переработку концентрата в четыре этапа, при этом на первых трех этапах проводят осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676292
Дата охранного документа: 27.12.2018
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
13.02.2019
№219.016.b96f

Устройство для определения объёмов замкнутых полостей

Устройство относится к измерительной технике, в частности к измерениям вместимостей замкнутых герметизированных объемов в различных сложных системах и установках, имеющих отношение к вакуумной технике, с возможностью размещения внутри их объемов пористых материалов и/или элементов конструкций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679476
Дата охранного документа: 11.02.2019
Показаны записи 1-2 из 2.
09.06.2018
№218.016.5b7e

Стенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс

Изобретение относится к области метрологии, приборам контроля действительного положения координат центра масс и массы изделий. Cтенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс состоит из устройства массоцентровочных характеристик (МЦХ), корзины балансировочной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655726
Дата охранного документа: 29.05.2018
16.08.2019
№219.017.c078

Устройство для определения инерционных характеристик протяженных изделий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для определения инерционных характеристик изделий. Устройство содержит основание, установленный на нем корпус, размещенную на нем платформу, связывающее корпус и платформу упругое средство и узел поворота платформы. В верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697442
Дата охранного документа: 14.08.2019
+ добавить свой РИД