×
27.06.2020
220.018.2c41

Результат интеллектуальной деятельности: ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГРАДИЕНТОМЕТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измерения параметров гравитационного поля Земли. Сущность: гравитационный градиентометр содержит цилиндрический герметичный корпус (1), внутри которого размещен механоэлектрический преобразовательный элемент в виде двух гидрофонов (2, 3), установленных на торцах корпуса. Входы и выходы гидрофонов (2, 3) соединены с электронным блоком. Внутренняя полость корпуса (1) заполнена жидкостью (4), выполняющей роль инерционной массы. В центральной части корпуса (1) размещен компенсатор (5) давления, уравнивающий внешнее и внутреннее давление. Технический результат: упрощение устройства и повышение его чувствительности. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на микроспутниках и космических станциях для измерений параметров гравитационного поля Земли.

Известен гравитационный градиентометр, содержащий квадруполь с изготовленными в виде стержня и пробных масс гантелиями, следящие системы с датчиками перемещений и привод вращения со шпинделем /RU: 2577550/.

Недостатком аналога является его сложность и дороговизна.

Известен гравитационный градиентометр, принятый за прототип, содержащий цилиндрический герметичный корпус, механоэлектрический преобразовательный элемент и инерционную массу, расположенную в корпусе, а также электронный блок, соединенный входами с выходами преобразовательных элементов /RU: 2.046380/.

В прототипе имеется два акселерометра, заключенные в корпус, при этом каждый акселерометр включает чувствительную массу с упруго закрепленной инертной массой, а ось чувствительности акселерометров направлены вдоль одной оси.

Недостатком прототипа является его сложность, связанная с наличием акселерометров и наличием множества механических связей в приборе и как следствие этого недостаточная его чувствительность.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является упрощение гравитационного градиентометра (ГГ) и повышение его чувствительности.

Данный технический результат достигают за счет того, что известный гравитационный градиентометр, содержащий цилиндрический герметичный корпус, механоэлектрический преобразовательный элемент и инерционную массу, расположенную в корпусе, а также электронный блок, соединенный входами и выходами преобразовательных элементов дополнительно содержит компенсатор давления, установленный в центральной части корпуса, при этом механоэлектрический преобразовательный элемент выполнен в виде двух гидрофонов, установленных на торцах цилиндрического корпуса, а в качестве инерционной массы используют жидкость, заполняющую герметичный корпус.

В качестве жидкой инерционной массы применяется дистиллированная вода или ртуть.

Электронный блок выполнен в виде двух усилителей, один из которых - с регулируемым усилением, и сумматора, при этом выходы механоэлектрического преобразователя соединены с входами усилителей, подключенных выходами к входам сумматора.

Изобретение поясняется чертежами: на фиг. 1 представлена конструктивная, а на фиг. 2 - электронная схема прибора.

ГГ в виде высокочувствительный дифференциальный акселерометр выполнен в виде жесткого цилиндрического герметичного корпуса 1, внутри которого на торцах 2, 3 прикреплены механоэлектричекие преобразовательные элементы в виде датчиков микродавлений (гидрофонов), при этом внутренняя полость корпуса заполнена жидкостью 4, выполняющей роль инерционной массы ГГ, причем в центральной части корпуса 1 размещен компенсатор 5, уравнивающий внешнее в внутреннее давление.

ГГ с жидкостной инерционной массой является аналогом дифференциального акселерометра с инерционной массой в виде груза. Отличие состоит лишь в виде физического воздействия на механоэлектрический предобразовательный элемент (давление и сила) и типе преобразовательного элемента (преобразователь микродавлений- гидрофон или биморфный преобразователь изгибных деформаций - преобразователь микроускорений).

Расчитаем возможные тактико-технические характеристики жидкостного ГГ:

При вертикальном расположении корпуса ГГ (фиг. 1) на верхний гидрофон 2 действует избыточное давление Р1.

где р - удельная плотность жидкостной массы;

h - расстояние от компенсатора до гидрофона;

g0 - среднее значение ускорения свободного падения в центре инерционной массы ГГ;

gradzg0 - вертикальная составляющая градиента ускорения свободного падения, а также в центре инерционной массы.

На нижний гидрофон 3 действует избыточное давление Р2:

При параллельном включении гидрофонов 2 и 3 суммарный выходной сигнал с них будет равен:

где Кг - коэффициент преобразования гидрофонов 2 и 3.

Т.е. в общем случае выходной сигнал с ГГ пропорционален чувствительности гидрофонов (Кг), удельной плотности используемой жидкостной инерционной массы (р), величине градиента ускорения силы тяжести и квадрату расстояния от центра масс жидкостной и инерционной массы до преобразователей микродавлений гидрофонов.

Оценим среднее значения статических давлений, воздействующих на гидрофоны в покое Рс и при вращении ГГ вокруг центра масс с частотой 10 Гц, Р10, при условии h=0,1 м, g0=10 м/с2, Рс=103 кг/м3 (вода).

где а10 - центробежное (ротационное) ускорение, воздействующее на жидкостную массу, причем следует отметить, что это завышенное значение. Учитывая линейный характер увеличения ускорения с расстоянием и неизменность р, в качестве оценки а10 целесообразно использовать выражение а10=(2πf)2×h/2 и тогда Р10=2×104 Па.

Полученные значения Рс и Р10 важны для оценки предельных статических воздействий на гидрофоны при их эксплуатации, конструировании и достижении идентичности их коэффициентов преобразования, поскольку именно они будут определять степень подавления больших, но не содержащих полезной информации синфазных сигналов.

Получив оценки неинформативных максимальных синфазных сигналов, оценим предельно достижимый на сегодня порог чувствительности ГГ по давлению при использовании в качестве МЭПЭ наиболее чувствительного из известных гидрофонов ГИ-50Э. Из его паспортных данных следует, что собственные шумы ГИ-50Э приведенные ко входу Рш в 1/3 октавной полосе 20 Гц составляют величину порядка 15 дБ относительно 20 мкПа или Рш=10-4 Па. Т.е. 10-4 Па это минимально различимая гидрофоном ГИ-50Э в полосе 5 Гц (ширина 1/3 октавной полосы 20 Гц) величина давления (порог чувствительности, при котором отношение сигнал/шум равно единице).

Оценим для выше приведенных параметров ГГ величину давления Ртр, возникающего в его жидкостной инерционной массе при воздействии на акселерометр требуемого ускорения.

Из сравнения требуемого для удовлетворения минимального измеряемого уровня давления Ртр, и эквивалентного шумового давления, которое можно измерить с использованием существующих готовых технических решений, что Рш на два порядка превышает Ртр.

Работа электронного блока ясна из фиг. 2.

Таким образом ГГ является более простым по сравнению с прототипом прибором и как показано выше более чувствительным к измеряемому параметру.

Этим достигается поставленный технический результат.


ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГРАДИЕНТОМЕТР
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГРАДИЕНТОМЕТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
10.03.2014
№216.012.aace

Способ определения фазового угла комплексной чувствительности гидрофона методом взаимности

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для абсолютной комплексной градуировки гидрофонов (Г) по полю, в результате которой получают модуль и фазовый угол чувствительности Г для акустического центра Г. Сущность: известный метод взаимности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509441
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c6a0

Способ определения пространственного смещения акустического центра гидрофона относительно его геометрического центра

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при измерениях с использованием фазовых характеристик чувствительности гидроакустических преобразователей, использовании преобразователей в многоэлементной гидроакустической антенне либо фазированной антенной решетке....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516607
Дата охранного документа: 20.05.2014
25.06.2020
№220.018.2af6

Градиентометр

Изобретение относится к устройствам для измерения градиентов гравитационного поля. Сущность: градиентометр содержит цилиндрический герметичный корпус (1), электронный блок и схему съема информации. Корпус (1) закреплен на поворотном устройстве (7), ось (6) вращения которого ортогональна оси (О,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724461
Дата охранного документа: 23.06.2020
Показаны записи 1-10 из 19.
27.08.2014
№216.012.ee96

Способ контроля работоспособности измерительного тракта в натурных условиях и гидрофонный тракт для его реализации

Изобретения относятся к измерительной технике и метрологии и могут быть использованы для проверки работоспособности измерительных трактов (ИТ), работающих в тяжелых рабочих условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является контроль работоспособности ИТ. Данный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526897
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.11.2014
№216.013.0782

Векторное приемное устройство

Изобретение относится к области гидроакустики. Векторное приемное устройство содержит звукопрозрачную раму и векторный приемник, связанные между собой посредством подвеса. При этом подвес выполнен в виде замкнутого линейного элемента с распределенной по длине массой, закрепленного в двух точках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533323
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0786

Способ контроля подводного шума плавсредства с помощью забортного гидроакустического средства измерений (варианты)

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для оперативного контроля подводного шума плавсредства в натурных условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности контроля с помощью выбрасываемого забортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533327
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.18b1

Гидрофонный тракт с бездемонтажной проверкой его работоспособности

Изобретение относится к измерительной технике, метрологии и гидроакустике и может быть использовано для бездемонтажной проверки рабочего состояния гидроакустического тракта в натурных условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является устранение необходимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537749
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.19ce

Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для дистанционной поверки пьезоэлектрических приемников. Способ контроля заключается в подаче на дистанционные приемники, состоящие из инерционной массы, пьезоэлемента и усилителя заряда, от генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538034
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2258

Способ определения работоспособности гидроакустического тракта в натурных условиях

Изобретение относится к измерительной технике, метрологии и гидроакустике и может быть использовано для бездемонтажной проверки рабочего состояния гидроакустического тракта в натурных условиях. На вход проверяемого гидроакустического тракта подают тестовые сигналы в виде тепловых шумов Джонса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540245
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.05.2015
№216.013.4da5

Устройство для измерения подводного шума плавсредства и система для проверки его рабочего состояния

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для контроля уровня шумоизлучения подводного объекта в натурном водоеме. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности измерений уровня шума подводного плавсредства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551391
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.08.2015
№216.013.6e89

Акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустике. Акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные, кольцевые инерционную массу, корпус и первый пьезочувствительный элемент с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559867
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД