×
17.04.2019
219.017.153a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002274573
Дата охранного документа
20.04.2006
Аннотация: Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к рулевым приводам с сервомеханизмами и может быть использовано в системе управления усилителем руля. Способ предусматривает выработку на выходе устройства измерения крутящего момента сигнала, пропорционального моменту, прикладываемого к валу рулевого колеса. При этом осуществляется двухкоординатное перемещение чувствительного элемента датчика момента, при котором перемещение в одном направлении зависит от момента вращения, а перемещение в ортогональном направлении от угла поворота вала руля. На выходе устройства измерения момента получают сигнал управления реверсивным сервомеханизмом, зависящий от угла поворота вала относительно нейтрального положения. Устройство содержит корпус, внутри которого размещен каркас катушек индуктивности с обмотками, включенными в мостовую измерительную цепь, электропроводящие экраны с перфорированными в них окнами, установленные у обращенных друг к другу торцов частей контролируемого вала, соединенных торсионным валом, установленным концентрично контролируемому валу. Один из экранов охватывает другой, окна в первом экране выполнены в два ряда со смещением, так, что окна одного ряда расположены напротив междуоконных перемычек, а во втором экране окна выполнены в один ряд, при этом первый экран установлен с возможностью перемещения в осевом направлении. Внешние границы двух рядов окон первого экрана выступают за границы окон второго экрана симметрично в обе стороны. Технический результат заключается в обеспечении выработки в системе управления сервомеханизмом сигнала, пропорционального прикладываемому моменту и сигнала, зависящего от угла поворота вала относительно нейтрали, а также возврат вала из повернутого положения в нейтральное после исчезновения поворачивающего момента. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к автомобилестроению, а именно к рулевым приводам с сервомеханизмами, и может использоваться в системе управления усилителем руля.

Известна гидравлическая система рулевого управления колесного транспортного средства, представленная в описании изобретения к патенту РФ 2059497, работающая в режиме усиления поворачивающего момента на управляемых колесах. Для работы в режиме возврата управляемых колес из повернутого положения в нейтральное система дополнена двумя распределителями, имеющими привод от датчика момента, дискретным трехпозиционным датчиком положения управляемых колес с магнитоуправляемыми контактами, усилителями тока, ключами, управляющими еще одним вспомогательным распределителем.

Недостатком известного изобретения является сложность, обусловленная необходимостью устанавливать дополнительное оборудование, снижение надежности системы, повышенная трудоемкость монтажа, жесткая характеристика возвращения в нейтральное положение из-за дискретного типа датчика положения колес.

Задачей изобретения является создание способа и устройства формирования на выходе датчика измерения крутящего момента системы управления сигнала, зависящего от момента прикладываемого к валу рулевого колеса и сигнала, зависящего от угла поворота вала от нейтрали, обеспечивающих усиление поворачивающего момента прикладываемого к рулевому валу и возврат его из повернутого положения в нейтральное после исчезновения поворачивающего момента.

Указанная задача решается организацией двухкоординатного перемещения чувствительного элемента датчика момента, при котором перемещение в одном направлении зависит от момента вращения, а перемещение в ортогональном направлении - от угла поворота вала руля.

Способ реализован в устройстве для бесконтактного измерения крутящего момента вала руля, содержащем торсионный вал, соединяющий две части контролируемого вала, электропроводящие экраны с перфорированными в них окнами, установленные у обращенных друг к другу торцов частей контролируемого вала, причем один экран охватывает другой, окна в первом экране выполнены в два ряда со смещением, так, что окна одного ряда расположены напротив оконных перемычек другого ряда, а во втором экране окна выполнены в один ряд, корпус, установленный преимущественно концентрично контролируемому валу и внутри которого размещен каркас катушек индуктивности с обмотками, включенными, в частном случае, в мостовую измерительную цепь переменного тока. Для решения задачи первый экран установлен с возможностью перемещения в осевом направлении, а между экранами установлена пружина сжатия, на внутренней стороне корпуса, обращенной к торцу первого экрана, выполнена канавка переменной глубины по периметру, профиль канавки имеет в развертке преимущественно форму синусоиды, в дно канавки упирается выступ, закрепленный на первом экране таким образом, что при повороте вала в одну сторону от исходной нейтральной позиции глубина канавки уменьшается, а при повороте в другую - увеличивается. Внешние границы рядов окон первого экрана в исходном состоянии симметрично выступают за границы окон второго ряда в обе стороны.

Изобретение поясняется следующими чертежами. На фиг.1 изображен продольный разрез устройства; на фиг.2 изображена развертка профиля канавки; на фиг.3 показан фрагмент развертки экрана.

Устройство для бесконтактного измерения крутящего момента вала 1, 2 содержит торсионный вал 3, корпус 4, внутри которого размещен каркас 5 катушек индуктивности с обмотками 6 и экраны 7, 8 с перфорированными в них окнами 9, 10, канавку 11, выступ 12, и пружину 13.

Части вала 1 и 2 соединены торсионным валом 3, у обращенных друг к другу торцов частей вала 1, 2 установлены экраны 7, 8, причем один экран охватывает другой. Первый экран 7, с двумя рядами окон 9, охвачен вторым экраном 8, с одним рядом окон 10. Окна 9 в рядах первого экрана 7 выполнены со смещением, как правило, окна одного ряда расположены напротив межоконных перемычек другого ряда. Первый экран установлен так, что может перемещаться в осевом направлении. Между экранами установлена пружина сжатия. Канавка 11 выполнена на внутренней стороне корпуса, обращенной к торцу первого экрана. Глубина канавки переменная, профиль ее может иметь в развертке, например, форму синусоиды с размахом амплитуды, определяемым по формуле:

где h - ширина одного ряда окон первого экрана в осевом направлении,

М - максимальный контролируемый момент,

L - длина торсиона,

d1 - внешний диаметр внутреннего экрана,

- диаметр торсиона,

λ - длина окон первого экрана,

G - модуль сдвига материала, из которого сделан торсион.

Ролик 12 закреплен на экране таким образом, что упирается в дно канавки и при повороте вала в одну сторону от исходной позиции глубина канавки уменьшается, а при повороте в другую - увеличивается. Границы рядов окон первого экрана выходят за границы окон второго экрана не менее чем на величину 2R, распределенную в нейтральном положении контролируемого вала симметрично.

Работает устройство следующим образом. В исходном нейтральном положении, когда отсутствует крутящий момент на рулевом валу (положение колес автомобиля соответствует направлению движения "прямо"), напротив каждого окна 10 внешнего экрана 8 симметрично устанавливаются части окон 9 обоих рядов окон экрана 7. При этом под каждой катушкой индуктивности расположение окон 9 и 10 одинаково, соответственно равны просветы совместного сквозного окна под каждой катушкой. В результате индуктивности катушек L1 и L2 одинаковы, и мостовая измерительная цепь переменного тока находится в состоянии баланса.

При приложении момента вращения через рулевое колесо к валу 1, окна 9, 10 экранов 7, 8 взаимно смещаются, просвет совместного окна под одной катушкой увеличивается, а под другой - уменьшается. Индуктивности катушек L1 и L2 изменяются в противоположных направлениях, что приводит к разбалансу измерительной цепи переменного тока и генерации сигнала, величина которого пропорциональна моменту вращения рулевого вала. Сервомеханизм под действием этого сигнала начинает поворачивать часть рулевого вала 2 в направлении момента, приложенного к части вала 1 и тем самым, стремится вернуть систему к такому положению, когда взаимное положение экранов относительно друг друга по углу будет соответствовать исходному, а мостовая измерительная цепь будет в балансе. Однако при повороте части вала 2, окна 9, экрана 7, перемещаются относительно окон 10 экрана 8 еще в осевом направлении, под действием пружины 13 и выступа 12, катящегося по канавке 11. При этом площади просветов совместных окон 9, 10 экранов 7, 8 под катушками L1, L2 изменяются таким образом, что в мостовой измерительной цепи появляется сигнал, противоположный сигналу от момента вращения. Соотношения между составляющими выходного сигналами определяются вышеприведенной формулой.

При снятии момента вращения исчезает часть сигнала, пропорциональная моменту вращения, но остается часть сигнала, пропорциональная углу поворота вала, способствующая возвращению контролируемого вала в исходное положение.

64500000004.tiftifdrawing30гдеh-ширинаодногорядаоконпервогоэкранавосевомнаправлении;М-максимальныйконтролируемыймомент;L-длинаторсиона;d-внешнийдиаметрвнутреннегоэкрана;d-диаметрторсиона;λ-длинаоконпервогоэкрана;G-модульсдвигаматериала,изкоторогосделанторсион,глубинаканавкиприповоротевалаотисходнойпозициивправоуменьшается,априповоротевлево-увеличивается.1.Способизмерениякрутящегомоментаваларулевогоколесавсистемеуправленияавтомобилемссервомеханизмом,прикоторомнавыходеустройстваизмерениякрутящегомоментавырабатываетсясигнал,пропорциональныймоменту,прикладываемомуквалурулевогоколеса,отличающийсятем,чтоорганизациейдвухкоординатногоперемещениячувствительногоэлементадатчикамомента,прикоторомперемещениеводномнаправлениизависитотмоментавращения,аперемещениевортогональномнаправлении-отуглаповоротаваларуля,натомжевыходеполучаютсигналуправленияреверсивнымсервомеханизмом,зависящийотуглаповоротавалаотносительнонейтральногоположения.12.Устройство,реализующееспособпоп.1,содержащеекорпус,внутрикоторогоразмещенкаркаскатушекиндуктивностисобмотками,включеннымивмостовуюизмерительнуюцепь,электропроводящиеэкранысперфорированнымивнихокнами,установленныеуобращенныхдругкдругуторцовчастейконтролируемоговала,соединенныхторсионнымвалом,установленнымконцентричноконтролируемомувалу;одинизэкрановохватываетдругой,окнавпервомэкраневыполненывдварядасосмещением,такчтоокнаодногорядарасположенынапротивмеждуоконныхперемычек,авовторомэкранеокнавыполненыводинряд,отличающеесятем,чтопервыйэкранустановленсвозможностьюперемещениявосевомнаправлении,длячегонавнутреннейсторонекорпуса,обращеннойкторцупервогоэкрана,выполненаканавкапеременнойглубины,напервомэкранезакрепленвыступ,которыйупираетсявдноканавки,междуэкранамиустановленапружинасжатия,внешниеграницыдвухрядовоконпервогоэкранавыступаютзаграницыоконвторогоэкранасимметричновобестороны.23.Устройствопоп.2,отличающеесятем,чтопрофильканавкиимеетвразверткеформу,например,синусоидысамплитудой,определяемойпоэмпирическойформуле34.Устройствопоп.2,отличающеесятем,чтовнешниеграницыдвухрядовоконпервогоэкранавыступаютвисходномположениизаграницыоконвторогоэкрананеменеечемнавеличинуRскаждойстороны.45.Устройствопоп.2,отличающеесятем,чтовыступвыполненввидеролика.5
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
03.10.2018
№218.016.8df3

Способ обнаружения частиц металла в масле системы смазки узлов трения и определения скорости потока масла

Использование: обнаружение и регистрация металлических частиц износа в потоке масла работающего газотурбинного двигателя (ГТД) при прокачке масла системы смазки двигателя через проходной канал датчика; идентификация магнитного или немагнитного вида металла; формирование информационного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668513
Дата охранного документа: 01.10.2018
06.12.2018
№218.016.a416

Способ измерения радиальных зазоров между торцами рабочих лопаток и статором турбомашины и определения температуры рабочей среды в проточной части

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения радиальных зазоров (РЗ) между торцами рабочих лопаток турбомашины и чувствительным элементом (ЧЭ) одновиткового вихретокового датчика, установленного на статорной оболочке турбомашины, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674079
Дата охранного документа: 04.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5f4

Способ обнаружения частиц металла в системе смазки узлов трения силовых установок с разбиением на группы по размерам частиц

Изобретение относится к способам оперативного бортового контроля технического состояния работающего газотурбинного двигателя (ГТД) на наличие магнитных и немагнитных частиц металла в потоке масла системы смазки. Сущность изобретения заключается в том, что способ обнаружения частиц металла в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674577
Дата охранного документа: 11.12.2018
29.04.2019
№219.017.3e62

Способ измерения многомерных перемещений и обнаружения колебаний торцов лопаток ротора турбомашины

Использование: для измерения многомерных перемещений и обнаружения колебаний торцов лопаток ротора турбомашины. Сущность изобретения: заключается в том, что в предлагаемом способе измерения производят раздельное определение смещений торцов лопаток в радиальном и осевом направлениях и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272990
Дата охранного документа: 27.03.2006
29.04.2019
№219.017.3e7e

Способ обнаружения помпажа и оценки параметров помпажных колебаний в компрессорах газотурбинных установок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для диагностики помпажа - продольных автоколебаний, несанкционированно возникающих в компрессорах газотурбинных установок, а также для оценки параметров помпажных колебаний. Технический результат: упрощение обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273831
Дата охранного документа: 10.04.2006
29.04.2019
№219.017.423d

Способ оценки деформации статора и параметров биения ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки деформации статора газотурбинного двигателя. Техническим результатом является обнаружение и количественная оценка деформации элементов конструкции ГТД в рабочем режиме в зоне установки кластерных вихретоковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379626
Дата охранного документа: 20.01.2010
24.05.2019
№219.017.600f

Способ обнаружения крутильных и изгибных смещений торцов лопаток рабочего колеса осевого компрессора при исследованиях срывных явлений

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: упрощение технических средств бесконтактного измерения смещений торцов лопаток компрессора, снижение числа установочных отверстий и площади нарушенной поверхности статора, необходимой для установки преобразователей, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320957
Дата охранного документа: 27.03.2008
25.06.2020
№220.018.2b5c

Способ обнаружения и оценки размеров единичных частиц металла в системе смазки пар трения силовых установок

Использование: для обнаружения и регистрации металлических частиц износа в потоке масла. Сущность изобретения заключается в том, что способ обнаружения и оценки размеров единичных частиц металла в системе смазки пар трения силовых установок заключается в прокачке масла системы смазки двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724309
Дата охранного документа: 22.06.2020
20.04.2023
№223.018.4ac5

Вихретоковый датчик со смещенным чувствительным элементом

Изобретение относится к устройствам измерения осевого смещения и радиальных зазоров лопаточных и зубчатых колес в газотурбинных двигателях и других силовых установках. Технический результат – обеспечение возможности измерения радиальных зазоров и осевых смещений лопаточных и зубчатых колес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778031
Дата охранного документа: 12.08.2022
+ добавить свой РИД