Изобретение относится к измерительной технике и средствам измерения механических величин электрическими методами и может быть использовано в качестве первичного преобразователя в измерительных приборах.
Известен тензоэлемент, выполненный из константановой проволоки, обладающий относительным удлинением 0,8-1,3% и удельным сопротивлением 0,5 мм2/Ом.
Недостатком этих тензодатчиков является малое значение их удлинений и деформации и малое значение коэффициента тензочувствительности. Известно и использование в качестве чувствительного элемента углеродных волокон с зависимостью относительного изменения ΔR/R от деформации [1]
Однако все нитевидные чувствительные элементы обладают малой чувствительностью и для увеличения мощности выходного сигнала и его усиления в устройство вводят дополнительно механоэлектрические преобразователи, что усложняет устройство, повышает его стоимость, ограничивает функциональные возможности.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является датчик для измерения деформации, состоящий из рабочего элемента в виде слоя из токопроводящего углеродного покрытия, выполненного на основе эластичного полимерного материала [2]
Недостатком известного датчика является сравнительно невысокая чувствительность из-за низкого коэффициента тензочувствительности углерода.
Кроме того, из-за большого значения удельного сопротивления углерода практически невозможно получить тензодатчик с малым общим сопротивлением, что приводит к увеличению питающих измерительную схему напряжений.
Целью изобретения является повышение чувствительности тензодатчика, повышение экономичности, что достигается за счет увеличения относительного удлинения, уменьшения удельного сопротивления тензочувствительного слоя.
Это достигается тем, что в известном датчике на эластичной основе нанесен токопроводящий слой, который выполнен из мелкодисперсного полупроводникового материала.
Для уменьшения удельного сопротивления в мелкодисперсный полупроводниковый материал добавлен мелкодисперсный металлический порошок, процентное соотношение полупроводникового и металлического материала подбирается в зависимости от необходимого удельного сопротивления тензоэлемента.
Материал основы может быть как электропроводящим, так и не электропроводящим, лишь бы он был высокоэластичным.
Описанный тензоэлемент работает следующим образом. Снабженный выводами он закрепляется на объект, включается в электрическую схему и при деформации измеряемого объекта деформируется, что вызывает изменение сигнала на выходе электрической схемы.
Описываемый тензоэлемент может быть изготовлен следующим способом. Мелкодисперсный порошок добавляется в резину при ее изготовлении и из полученной массы формируется чувствительный элемент любой формы.
Либо нить из эластичного материала протягивается через суспензию из полупроводникового порошка, связующего состава, растворителя и при необходимости металлического порошка. Либо упругий эластичный материал пропускается через фильеру, получают трубчатый элемент, который заполняется смесью мелкодисперсного полупроводникового материала (или в сочетании с мелкодисперсным проводящим материалом).
Предлагаемый тензоэлемент позволяет повысить коэффициент тензочувствительности, удобен в обращении, экономичен.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЕГИАЗАРЯНА | 1992 |
|
RU2054617C1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ЕГИАЗАРЯНА МДПД-Е И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2107272C1 |
СЧЕТЧИК ЕГИАЗАРЯНА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ СЖГ-Е | 1999 |
|
RU2180166C2 |
МИКРОДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2010195C1 |
Тензодатчик | 1988 |
|
SU1656315A1 |
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИЙ ЕГИАЗАРЯНА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1988 |
|
SU1822245A1 |
Датчик деформации | 2016 |
|
RU2658089C1 |
БИПОЛЯРНЫЙ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ БИОСОВМЕСТИМОГО НАНОМАТЕРИАЛА | 2017 |
|
RU2662060C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО ДАТЧИКА ДЕФОРМАЦИИ | 2021 |
|
RU2762026C1 |
РЕЗИСТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 1992 |
|
RU2097684C1 |
Изобретение относится к измерительной технике, к средствам измерения механических величин электрическим методом и может быть использовано в качестве первичного преобразователя в измерительных приборах. Цель изобретения - повышение чувствительности и экономичности. Тензоэлемент содержит упругую основу из эластичного материала и токопроводящий наполнитель или покрытие, выполненный из мелкодисперсного полупроводникового материала, в который может быть введен металлический порошок. За счет структуры материала увеличивается тензочувствительность. 1 з.п. ф-лы.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР N 1663408, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-05-20—Публикация
1990-04-24—Подача