×
04.06.2019
219.017.72ba

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК ВИБРАЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002690416
Дата охранного документа
03.06.2019
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к волоконно-оптическим средствам измерения объемного напряженного состояния, и может быть использовано для диагностики давления, вибраций и дефектоскопии композитов в медико-биологических исследованиях, гидроакустике, аэродинамике, системах охраны при дистанционном мониторинге давления. Заявленный датчик вибраций содержит пьезоэлектрический пластинчатый элемент, электроды, нанесенные на внешние поверхности пьезоэлектрического пластинчатого элемента, параллельные его серединной поверхности, подключенный к электродам электролюминесцентный элемент. Причем в него дополнительно введены световод, расположенный вблизи электролюминесцентного элемента, и два управляющих внутренних линейных электрода, расположенных на некотором расстоянии друг от друга параллельно световоду и проходящих через электролюминесцентный элемент. В качестве регистратора использован приемник-анализатор интенсивности оптических сигналов на выходе из световода. Технический результат - определение характеристики механического воздействия в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики, повышение чувствительности для диагностики малых амплитуд и низких частот механических воздействий и расширение диапазона измеряемых характеристик механических воздействий. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к волоконно-оптическим средствам измерения объемного напряженного состояния, и может быть использовано для диагностики давления, вибраций и дефектоскопии композитов в медико-биологических исследованиях, гидроакустике, аэродинамике, системах охраны при дистанционном мониторинге давления.

Наиболее близкой конструкцией того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является датчик для визуализации и мониторинга динамической нагрузки [Jiа Y., Tian X., Wu Z., Tian X., Zhou J., Fang Y., Zhu C. Novel Mechano-Luminescent Sensors Based on Piezoelectric/Electroluminescent Composites // Sensors. - 2011, Vol. 11, no. 4, pp. 3962-3969]. Датчик состоит из пьезоэлектрической пластины с наружными электродами, подключенными к электролюминесцентному слою на торце пластины. При действии вибрационного давления на пьезопластины на электродах возникают электрические заряды, которые приводят к свечению электролюминесцентного слоя, интенсивность электролюминесцентного свечения определяется визуальным наблюдением или регистратором интенсивности оптических сигналов; механолюминесцентный эффект в датчике появляется в результате связи пьезоэлектрического и электролюминесцентного эффектов, интенсивность электролюминесцентного свечения зависит от величины и частоты нагрузки.

Данная конструкция принята за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - пьезоэлектрический пластинчатый элемент; электроды, нанесенные на внешние поверхности пьезоэлектрического пластинчатого элемента, параллельные его серединной поверхности;

электролюминесцентный элемент, подключенный к электродам, регистратор интенсивности оптических сигналов.

Недостатками известной конструкции, принятой за прототип, являются невозможность определения датчиком характеристик механического воздействия (вибрационного давления) в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики; низкая чувствительность датчика при диагностике малых амплитуд и низких частотах механических воздействий. Кроме того, известный датчик не является распределенным датчиком.

Задачей изобретения является разработка датчика, позволяющего определить характеристики механического воздействия в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики, повысить чувствительность для диагностики малых амплитуд и низких частотах механических воздействий и расширить диапазон измеряемых характеристик механических воздействий.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известный датчик вибраций, содержащий пьезоэлектрический пластинчатый элемент, электроды, нанесенные на внешние поверхности пьезоэлектрического пластинчатого элемента, параллельные его серединной поверхности, подключенный к электродам электролюминесцентный элемент, регистратор интенсивности оптических сигналов, согласно изобретению дополнительно введены световод, расположенный вблизи электролюминесцентного элемента, и два управляющих внутренних линейных электрода, расположенных на некотором расстоянии друг от друга параллельно световоду, и проходящих через электролюминесцентный элемент, в качестве регистратора использован приемник-анализатор интенсивности оптических сигналов на выходе из световода.

Датчик может дополнительно содержать второй пьезоэлектрический пластинчатый элемент, при этом соединенные по типу «биморф» первый и второй пьезоэлектрические пластинчатые элементы имеют электроды на внешних поверхностях и разделены общим электродом, причем электроды с одноименными положительными или отрицательными пьезоэлектрическими зарядами соединены дополнительными, в частности, линейными электродами и подключены к электролюминесцентному элементу.

Датчик может быть выполнен по спиральному типу таким образом, что входящие при намотке в контакт одноименные по знаку возникающих на них зарядов электроды на внешних поверхностях разных пьезоэлектрических элементов биморфа объединены в один общий электрод.

Датчик может быть выполнен составным, включающим однотипные заявляемые датчики, последовательно расположенные на единых световоде и двух управляющих внутренних линейных электродах.

Датчик может быть помещен во внутрь защитной полимерной оболочки.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа: световод, расположенный вблизи электролюминесцентного элемент; два управляющих внутренних линейных электрода, расположенных на некотором расстоянии друг от друга параллельно световоду, и проходящих через электролюминесцентный элемент, в качестве регистратора использован приемник-анализатор интенсивности оптических сигналов на выходе из световода; датчик дополнительно содержит второй пьезоэлектрический пластинчатый элемент, при этом соединенные по типу «биморф» первый и второй пьезоэлектрические пластинчатые элементы имеют электроды на внешних поверхностях и разделены общим электродом, причем электроды с одноименными положительными или отрицательными пьезоэлектрическими зарядами соединены дополнительными, в частности, линейными электродами и подключены к электролюминесцентному элементу; датчик выполнен по спиральному типу таким образом, что входящие при намотке в контакт одноименные по знаку возникающих на них зарядов электроды на внешних поверхностях разных пьезоэлектрических элементов биморфа объединены в один общий электрод; датчик выполнен составным, включающим однотипные заявляемые датчики, последовательно расположенные на единых световоде и двух управляющих внутренних линейных электродах; датчик помещен во внутрь защитной полимерной оболочки.

Отличительные признаки в совокупности с известными позволяют датчику определить характеристики механического воздействия (вибрационного давления) в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики, повысить чувствительность для диагностики малых амплитуд и низких частотах механических воздействий и расширить диапазон измеряемых характеристик механических воздействий.

Датчик вибраций иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-.3, в частности, при воздействии давления р.

На фиг. 1 изображен одиночный датчик консольного типа.

На фиг. 2 изображено поперечное сечение датчика спирального типа.

На фиг. 3 изображен фрагмент составного датчика спирального типа, вид сверху.

Датчик вибраций (фиг. 1) содержит световод 1, электролюминесцентный элемент 2, расположенный вблизи боковой поверхности световода 1, и пьезоэлектрический пластинчатый элемент 3. На две противоположные внешние поверхности пьезоэлектрического пластинчатого элемента 3, параллельные его серединной поверхности, нанесены электроды 4, 5.

Электролюминесцентный элемент 2 подключен к электродам 4, 5. Параллельно световоду 1 расположены на некотором расстоянии друг от друга два управляющие внутренние линейные электроды 6, 7, проходящие через электролюминесцентный элемент 2. На выходе из световода 1 установлен приемник-анализатор интенсивности оптических сигналов (на чертежах не показан).

Для скрепления электролюминесцентного элемента 2 и световода 1 может быть дополнительно использована внешняя цилиндрическая оболочка 8, коаксиально охватывающая световод 1 и электролюминесцентный элемент 2 с управляющими линейными электродами 6, 7. В частности, в качестве такой оболочки 8 может быть использована имеющаяся оболочка вокруг сердцевины оптоволокна (световода 1).

Для повышения чувствительности и расширения рабочего диапазона измерений механических воздействий через усиление информативной светоотдачи электролюминесцентного элемента 2 датчик вибраций может быть выполнен биморфным и дополнительно содержать второй 9 пьезоэлектрический пластинчатый элемент, при этом соединенные по типу «биморф» первый 3 и второй 9 пьезоэлектрические пластинчатые элементы 3, 9 имеют электроды 4, 10 на внешних поверхностях и разделены общим электродом 5. Электроды с одноименными (положительными или отрицательными) пьезоэлектрическими зарядами соединены дополнительными, в частности, линейными электродами (на фиг. 1 не показаны) и подключены к электролюминесцентному элементу 2, вызывая его информативное свечение. Поляризация пластин по толщине может быть взаимо сонаправленной или противоположно направленной в зависимости от вида диагностируемых вибраций, в частности, для изгибных вибраций имеем сонаправленную, а для вибраций давления - противоположно направленную поляризацию пластин по толщине.

Конструктивно биморфный датчик вибраций давления может быть выполнен по спиральному типу (фиг. 2, 3), когда входящие «при намотке» в контакт одноименные (по знаку возникающих на них зарядов) электроды 4, 10 на внешних поверхностях разных пьезоэлектрических пластин биморфа могут быть объединены в один общий электрод 10.

Для диагностики механических воздействий (давления, вибраций) на протяженных участках объекта и определения локаций неоднородностей амплитуд и частоты механических воздействий по длине датчика может быть создан дискретно распределенный (составной) датчик (фиг. 3). Для его создания, однотипные одиночные датчики 11-18 последовательно (на малом расстоянии между собой) расположены на единых световоде 1 и двух управляющих внутренних линейных электродах 6, 7.

Датчик может быть помещен во внутрь защитной полимерной оболочки (на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 не показана). Защитная полимерная оболочка датчика необходима для защиты от механических повреждений, фиксации заданного взаимного расположения и ориентаций измерительных элементов внутри объема датчика и для механической трансляции на измерительные элементы лишь однородной макроскопической (осредненной) составляющей действующего (в частности, со стороны диагностируемой микронеоднородной композитной конструкции) в окрестности внешней границы буферного слоя микронеоднородного напряженного состояния.

Устройство работает следующим образом.

Механические поля воздействуют на пьезоэлектрические элементы 3, 9 с возникновением на их гранях в силу «прямого пьезоэффекта» электрических зарядов, которые передаются по электродам 4, 5, 10 на электролюминесцентный элемент 2, создавая на нем электрическое напряжение, которое суммируется (по принципу суперпозиции полей) с электрическим напряжением на нем от действия управляющего 0 электрического напряжения на внутренних линейных управляющих электродах, в частности, 6, 7. Результирующее электрическое напряжение на электролюминесцентном элементе 2 обуславливает его свечение, которое проникает в световод 1 и передается по нему к приемнику-анализатору интенсивности оптических сигналов на выходе из световода 1.

Приемник-анализатор интенсивности оптических сигналов включает в себя программное обеспечение, использующее один или несколько, в частности, два алгоритма цифровой обработки интенсивностей регистрируемых оптических сигналов на выходе из световода 1, согласно которым управляющее электрическое напряжение по длине электродов 6, 7 может быть, например, как постоянной (по длине электрода) величиной, так и в виде бегущего по электродам 6, 7 локационного электрического импульса, отличного от нуля лишь на локальном участке с пошаговым изменением величины импульса на каждом цикле прохождения по электродам 6, 7.

Подтверждение заявленных технических результатов: определение характеристик механического воздействия (вибрационного давления) в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики, повышение чувствительности для диагностики малых амплитуд и низких частотах механических воздействий, расширение диапазона измеряемых характеристик механических воздействий, получено в результате проведенных численных экспериментов на основе разработанных двух алгоритмов, закладываемых в программное обеспечение приемника-анализатора цифровой обработки интенсивности оптических сигналов на выходе из световода, для локаций неоднородностей напряженного состояния (давления) по длине датчика:

- первый алгоритм с использованием локационного сканирующего электрического видеоимпульса с пошаговым изменением величины импульса на каждом цикле прохождения исследуемого локального участка,

- второй алгоритм с использованием локационной сканирующей бегущей гармонической волны с варьированием амплитуды.

Светоотдача светодиода задавалась «S-образной» кривой зависимости интенсивности свечения от приложенного к светодиоду электрического напряжения с характерными точками заданных пороговых напряжений для начала свечения и для начала насыщенного свечения светодиода.

Результаты обработки интенсивности световых сигналов на выходе из световода заявляемого датчика позволили определить характеристики вибраций в скрытых от визуального осмотра частях и/или внутренних областях объектов диагностики, повысить чувствительность для диагностики малых амплитуд и низких частотах механических воздействий и расширить диапазон измеряемых характеристик вибраций.

Кроме того, для диагностики вибраций на протяженных участках объекта и определения локаций неоднородности амплитуд и частоты вибраций по длине датчика может быть использован составной датчик, включающий однотипные заявляемые датчики, последовательно расположенные на единых световоде и двух управляющих внутренних линейных электродах.


ДАТЧИК ВИБРАЦИЙ
ДАТЧИК ВИБРАЦИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 59.
22.11.2019
№219.017.e4ca

Способ изготовления деталей из армированных термопластичных материалов методом термоштампования

Изобретение относится к технологии производства композиционных изделий из углепластика и стеклопластика методом термоштампования, а именно к автоматизированному процессу изготовления изделий из армированных композитов с термопластичным связующим материалом, и предназначено для использования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706614
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6e2

Способ производства трубных металлоизделий тепловыделяющих элементов атомных реакторов

Изобретение относится к области производства трубных изделий тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомных реакторов волочением. Способ включает предварительное формирование на заготовке захватки с заостренными и коническими участками и последующее волочение через монолитную волоку с определением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707249
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e75b

Робот для технического контроля трубопроводов и сложных изгибных участков труб

Изобретение относится к техническому контролю трубопроводов и сложных изгибных участков труб. Робот содержит несущее основание с опорными колесами, электродвигатели с колесами, видеокамеру, светодиоды и расположенные в основании источник питания и материнскую плату. Несущее основание выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707306
Дата охранного документа: 26.11.2019
27.12.2019
№219.017.f2f1

Способ изготовления составной звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к способу изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710179
Дата охранного документа: 24.12.2019
21.01.2020
№220.017.f7ac

Способ хонингования отверстий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для абразивной обработки коротких сквозных отверстий деталей. Хонинговальную головку вращают и перемещают в продольном направлении с реверсированием в конце каждого хода при выходе брусков из обрабатываемого отверстия. Обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711283
Дата охранного документа: 16.01.2020
27.01.2020
№220.017.fac1

Анальгезирующее средство

Изобретение относится к применению замещенного пирроло[3,4-b]хинолиндиона общей формулы 1 и его фармацевтически приемлемой соли, обладающих анальгетической активностью, для приготовления фармацевтической композиции, пригодной для использования в качестве анальгезирующего средства. В формуле 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711968
Дата охранного документа: 24.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff44

Литой стеклокристаллический материал

Изобретение описывает литой стеклокристаллический материал, содержащий оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца и имеющий в структуре шпинельные фазы, при этом он дополнительно содержит оксиды кальция, железа (II), железа (III), натрия, калия, хрома, ванадия, серу S в соединении FeS...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713170
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b3d

Способ получения гранулированного сварочного флюса

Изобретение может быть использовано при получении гранулированных плавленых флюсов для сварки и наплавки сталей и сплавов широкого диапазона составов, в частности для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов. В источнике нагрева расплавляют шихту флюса, содержащего оксиды, с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716344
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b70

Способ защиты углеродсодержащих композиционных материалов крупногабаритных изделий от окисления

Изобретение относится к способам защиты углеродсодержащих материалов от окисления и касается защиты от окисления крупногабаритных изделий. Согласно способу заготовку из пористого углеродсодержащего композиционного материала подвергают предварительному силицированию жидкофазным методом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716323
Дата охранного документа: 11.03.2020
18.03.2020
№220.018.0cc6

Способ автоматического управления осветительной установкой наружного освещения

Изобретение относится к области наружного освещения и касается способов управления осветительными установками, входящими в систему наружного освещения. Согласно способу управление осветительной установкой осуществляют путем регулирования уровня мощности, потребляемого осветительной установкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716699
Дата охранного документа: 16.03.2020
Показаны записи 11-20 из 20.
07.06.2019
№219.017.7529

Пьезоактюатор (варианты)

Изобретение относится к области изготовления устройств точного позиционирования на основе пьезоэлектрических и пьезомагнитных (магнитострикционных) актюаторов, в частности, в авиации для управления геометрией аэродинамических профилей лопастей вертолетов. Технический результат: увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690732
Дата охранного документа: 05.06.2019
14.08.2019
№219.017.bf67

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям воздушных винтов. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижной закрылок. Подвижной закрылок включает несущие упругие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697168
Дата охранного документа: 12.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6a1

Сенсорная система

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к сенсорным тактильным системам для измерения геометрических, трибологических и физико-механических характеристик поверхности тела по результатам измерения результирующих сил и моментов и может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698958
Дата охранного документа: 02.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbd7

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области авиации. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий переднюю часть и подвижный закрылок, соединенные между собой крепежным устройством. Подвижный закрылок состоит из несущего элемента, верхней и нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701416
Дата охранного документа: 26.09.2019
26.04.2020
№220.018.1a10

Способ изготовления звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения и касается способа изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720151
Дата охранного документа: 24.04.2020
18.06.2020
№220.018.2792

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области изготовления лопасти. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижный закрылок. Подвижный закрылок включает несущие упругие верхнюю и нижнюю обшивки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723567
Дата охранного документа: 16.06.2020
21.06.2020
№220.018.290e

Способ измерения деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для нахождения функций распределения осевых деформаций. Способ измерения деформаций включает измерение функции пространственного распределения осевых деформаций по участкам оптического волокна с брэгговскими решетками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723921
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.2999

Составная звукопоглощающая панель

Изобретение относится к звукопоглощающим панелям с ячейками резонансного типа, гасящим звуковые колебания, создаваемые газовыми потоками и их нагнетателями. Составная звукопоглощающая панель состоит из нескольких соединенных между собой секций. Каждая секция содержит внутренний перфорированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724095
Дата охранного документа: 19.06.2020
12.04.2023
№223.018.430a

Пьезоэлектрический биморф изгибного типа

Изобретение относится к устройствам на основе пьезоматериалов, а именно к пьезоактюаторам изгибного типа и предназначено для использования в электронике, управляемой оптике, микромеханике, медицине, машиностроении, в частности, при изготовлении пьезоэлектрических акустических элементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793564
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4667

Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент. Горловинная секция образует проход, соединяющий камеру с газовым потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732532
Дата охранного документа: 21.09.2020
+ добавить свой РИД