СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ Российский патент 2019 года по МПК G01L23/10 

Описание патента на изобретение RU2706517C1

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при исследовании поведения конструкционных материалов и взрывчатых веществ в режимах низкоскоростных соударений со скоростями от 10 м/с до 100 м/с в диапазоне 1-100 кбар.

Известна схема регистрации давления [А.Г. Иванов, В.А. Огородников. Способ измерения параметров ударной волны. Авторское свидетельство SU 934792, G01L 23/00, опубликовано 15.06.1993 Бюл. №22].

Известное устройство содержит пьезорезистивный датчик и дополнительно емкостной, состоящий из диэлектрической пленки и электродов. Датчики располагаются в исследуемой среде, измеряемые параметры фиксируются осциллографом.

Недостатками известного устройства являются низкая помехоустойчивость, приводящая к снижению точности измерений, и невозможность передачи сигналов от удаленных объектов.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и выбранным в качестве прототипа является схема для регастрации профилей давления с применением манганиновых датчиков [см. Г.И. Канель, Черноголовка, Препринт, Институт хим. физики. Применение манганиновых датчиков для измерения давлений ударного сжатия конденсированных сред, 1973 г. (рис. 3, с. 4)].

Известное устройство содержит дифференциальный усилитель, импульсный источник тока для запитки датчика (генератор), схему синхронизации и балластное сопротивление. На входы усилителя подается сигнал, снимаемый с датчика, и сигнал, снимаемый с эквивалентного датчика сопротивления. В дифференциальном усилителе производится вычитание сигналов, разностный сигнал подается на вход регистратора сигналов (осциллографа). Импульсная запитка манганиновых датчиков осуществляется токами величиной 5-10 А и длительностью несколько десятков микросекунд.

При этом общим с заявляемым изобретением является то, что в схеме применяется манганиновый датчик давления, регистратор сигналов, передающий модуль, включающий в себя дифференциальный усилитель, входы которого соединены с первым и вторым выходами манганинового датчика давления, второй выход, которого заземлен, и генератор тока.

Недостатками известного устройства, принятого за прототип, являются:

- большие токи запитки датчиков, которые приводят к деградации материала датчика при регистрации длительных процессов, что приводит к увеличению погрешности измерения;

- низкая помехоустойчивость в условиях сильных электромагнитных помех, что приводит к снижению точности измерений;

- невозможность регистрации длительных процессов,. из-за разрушения датчиков под действием больших токов;

- необходимость применения схемы синхронизации для, запуска регистратора, что существенно усложняет систему регистрации;

- трудности с передачей сигналов от удаленных объектов.

Технической проблемой регистрации динамического давления при низкоскоростных соударениях является необходимость получения более достоверной картины быстропротекающих процессов.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерений при увеличений времени регистрации процессов.

Кроме того, дополнительным техническим результатом, обеспечиваемым изобретением, являются упрощение аппаратуры для регистрации динамического давления и возможность передачи сигналов на значительное расстояние.

Технический результат изобретения обеспечивается тем, что в устройстве, содержащем манганиновый датчик давления, регистратор сигналов, передающий модуль, включающий в себя дифференциальный усилитель, входы которого соединены с первым и вторым выходами манганинового датчика давления, второй выход которого заземлен, и генератор тока, согласно изобретению дополнительно введен приемный модуль, включающий в себя преобразователь AC/DC, вход которого подключен к питающей сети, магистральный приемник, усилитель, а в передающий модуль дополнительно введен разностный усилитель, драйвер линии и источник опорного напряжения, выход которого соединен с первым входом разностного усилителя, второй вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, выход разностного усилителя соединен с входом драйвера линии, выходы которого соединены с соответствующими входами магистрального приемника приемного модуля, выход которого соединен со входом усилителя, выход которого соединен с входом регистратора сигналов, выход преобразователя AC/DC соединен с входом генератора тока, выход которого соединен с первым входом манганинового датчика давления, при этом генератор тока выполнен прецизионным.

Уменьшение тока запитки манганинового датчика от прецизионного генератора тока, приводит к повышению точности измерений и возможности регистрации длительных процессов за счет введения в конструкцию разностного усилителя, драйвера линии, магистрального приемника и усилителя, которые обеспечивают заданный коэффициент усиления сигнала и динамический диапазон.

Применение четырехпроводной схемы запитки датчика, дифференциальных усилителей и дифференциальных линий связи, типа «витая пара», между передающим и приемным модулями, приводит к повышению помехоустойчивости и надежности регистратора, и тем самым позволяет повысить точность измерений.

Система регистрации динамического давления (СРДД) выполнена в функциональном единстве передающего и приемного модулей, связанных посредством одной дифференциальной линии связи, типа «витая пара», позволяет разместить передающий модуль вблизи от исследуемого объекта (датчика), внутри труднодоступных или закрытых полостях исследуемого объекта и передавать для регистрации информацию в режиме реального времени по дифференциальной линии связи от передающего в приемный модуль, находящийся на значительном расстоянии.

Исключение системы синхронизации из системы регистрации приводит к упрощению регистрирующей аппаратуры.

Применение в совокупности элементов системы позволяет обеспечить требуемые технические характеристики системы регистрации динамического давления.

На чертеже представлен вариант функциональной блок-схемы СРДД.

СРДД состоит из передающего модуля 1 и приемного модуля 2 и содержит следующие блоки: AC/DC преобразователь 3 (источник питания, преобразующий переменное напряжение в постоянное), прецизионный генератор тока 4, манганиновый датчик 5, дифференциальный усилитель 6, источник опорного напряжения 7, разностный усилитель 8, драйвер линии 9, магистральный приемник 10, усилитель 11 и регистратор сигналов -осциллограф 12.

СРДД работает следующим образом.

Устройство работает в диапазоне давлений от 1 до 100 кбар. При подаче напряжения питания ≈220 В на схему СРДД AC/DC преобразователь 3 преобразует переменное напряжение в постоянное ±15 В и запитывает все функциональные блоки СРДД. Прецизионный генератор тока 4 преобразует напряжение в ток, необходимый для запитки манганинового датчика давления 5, и запитывает датчик по четырехпроводной схеме. Сигнал с манганинового датчика 5 поступает на высокоомные входы дифференциального усилителя 6, усиливающий сигнал с датчика 5, с выхода которого поступает на разностный усилитель 8, с помощью которого из сигнала с датчика 5 вычитается постоянная составляющая сигнала, которая выставляется на источнике опорного напряжения 7. Разностный сигнал, величина которого является функцией давления, усиленный драйвером линии 9 и преобразованный в дифференциальный симметричный сигнал, по дифференциальной линии, типа «витая пара», длиной до 100 м, поступает на вход магистрального приемника 10, преобразуется в униполярный сигнал, усиливается выходным усилителем 11 и поступает на вход осциллографа 12.

При постоянном токе Iд запитки датчика амплитуда сигнала на осциллографе составит:

ΔUд=Iдλ⋅σ⋅Rд

где - коэффициент пьезорезистивности датчика;

σ - ударно-волновое напряжение;

Rд - сопротивление манганинового датчика.

При создании опытного образца СРДД были применены в качестве:

- усилителей - микросхемы AD8079;

- драйверов линии - микросхемы AD815;

- магистральных приемников - микросхемы МАХ4444;

- осциллограф типа АКИП.

Проведенные экспериментальные исследования опытного образца, показали, что СРДД, выполненный на указанной выше элементной базе, позволяет производить точные и надежные измерения динамического давления при регистрации низкоскоростных соударений на расстоянии не менее 100 метров и обеспечивать при этом непрерывную регистрацию динамического давления от момента включения аппаратуры до разрушения датчиков в течение не менее 100 мс, что значительно превышает время регистрации процессов по сравнению с прототипом.

Похожие патенты RU2706517C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2010
  • Алексеев Сергей Петрович
  • Амирагов Алексей Славович
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Воронин Василий Алексеевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Куценко Николай Николаевич
  • Никитин Александр Дмитриевич
  • Павлюченко Евгений Евгеньевич
  • Переяслов Леонид Павлович
  • Руденко Евгений Иванович
  • Садков Сергей Александрович
  • Суконкин Сергей Яковлевич
  • Тарасов Сергей Павлович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Шалагин Николай Николаевич
RU2439520C1
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 2016
  • Сычев Сергей Анатольевич
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2615025C1
Система автоматизированного управления строительным комплексом 2018
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Бирюков Александр Николаевич
  • Вакуненков Вячеслав Александрович
  • Цыбин Дмитрий Иванович
  • Пилипенко Василий Юрьевич
  • Добрышкин Евгений Олегович
  • Макаров Роман Владимирович
  • Галицын Геннадий Николаевич
RU2696064C1
Устройство для мониторинга виброакустической характеристики силовых кабелей и проводов 2023
  • Трещиков Владимир Николаевич
  • Одинцов Виктор Алексеевич
  • Горбуленко Валерий Викторович
  • Рагимов Тале Илхам Оглы
  • Козлов Алексей Николаевич
RU2816676C1
Автоматизированная система управления восстановлением объектов инфраструктуры 2019
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Александр Николаевич
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Бирюков Николай Александрович
RU2721663C1
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока 2017
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Сербин Юрий Владимирович
  • Мельников Владимир Александрович
RU2646051C1
ЦИФРОВОЙ СЕЙСМОМЕТР 2022
  • Гилязов Ленар Ришатович
  • Сибгатуллин Мансур Эмерович
  • Салахов Мякзюм Халимулович
RU2799344C1
Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления 1990
  • Рыхлинский Николай Иванович
  • Кашик Алексей Сергеевич
  • Давыдычева Софья Николаевна
  • Хузин Марат Зинурович
  • Алаев Валерий Николаевич
SU1770774A1
Микроконтроллер регулировки расхода охлаждающей жидкости солнечной энергетической установки 2023
  • Жданов Александр Анатольевич
  • Долженко Сергей Геннадьевич
  • Карпов Антон Викторович
  • Шишкова Ирина Борисовна
  • Ведерникова Людмила Александровна
  • Кузнецов Алексей Викторович
RU2810876C1
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВЫМ КОНТЕЙНЕРНЫМ ТЕРМИНАЛОМ 2010
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Шубарев Валерий Антонович
  • Мельников Владимир Александрович
  • Петрушин Владимир Николаевич
  • Иванов Николай Николаевич
  • Скворцов Андрей Геннадьевич
RU2435228C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 706 517 C1

Реферат патента 2019 года СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при исследовании поведения конструкционных материалов и взрывчатых веществ в режимах низкоскоростных соударений со скоростями от 10 м/с до 100 м/с в диапазоне 1-100 кбар. Техническим результатом является повышение точности измерений и увеличение времени регистрации процессов. Система регистрации динамического давления содержит манганиновый датчик давления, регистратор сигналов, передающий модуль, включающий в себя дифференциальный усилитель и генератор тока. Дополнительно введен приемный модуль, включающий в себя преобразователь AC/DC, магистральный приемник, усилитель. В передающий модуль дополнительно введен разностный усилитель, драйвер линии и источник опорного напряжения, при этом генератор тока выполнен прецизионным. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 706 517 C1

Система регистрации динамического давления, содержащая манганиновый датчик давления, регистратор сигналов, передающий модуль, включающий в себя дифференциальный усилитель, входы которого соединены с первым и вторым выходами манганинового датчика давления, второй выход которого заземлен, и генератор тока, отличающаяся тем, что дополнительно введен приемный модуль, включающий в себя преобразователь AC/DC, вход которого подключен к питающей сети, магистральный приемник, усилитель, а в передающий модуль дополнительно введен разностный усилитель, драйвер линии и источник опорного напряжения, выход которого соединен с первым входом разностного усилителя, второй вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, выход разностного усилителя соединен с входом драйвера линии, выходы которого соединены с соответствующими входами магистрального приемника приемного модуля, выход которого соединен с входом усилителя, выход которого соединен с входом регистратора сигналов, выход преобразователя AC/DC соединен с входом генератора тока, выход которого соединен с первым входом манганинового датчика давления, при этом генератор тока выполнен прецизионным.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2706517C1

Способ измерения параметров ударной волны 1980
  • Иванов А.Г.
  • Огородников В.А.
SU934792A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛЯ УДАРНЫХ ВОЛН 2007
  • Сырцов Александр Борисович
  • Шорохов Евгений Вениаминович
RU2364848C2
Измеритель давления ударной волны 1978
  • Айзенберг Лев Яковлевич
  • Шрамек Владимир Баянович
  • Пишков Виктор Николаевич
SU781642A1
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 2016
  • Коваленко Валерий Владимирович
  • Зевакин Евгений Александрович
  • Солдатова Юлия Александровна
RU2665753C2
CN 1546969 A, 17.11.2004
US 20040103725 A1, 03.06.2004.

RU 2 706 517 C1

Авторы

Рыжов Александр Иванович

Ботов Евгений Вячеславович

Левашов Павел Иванович

Лизунов Константин Викторович

Даты

2019-11-19Публикация

2019-03-19Подача