опорой 3, три измерительных узла, каж,п,ый из которых выполнен в виде стойки 4, подвижной опоры 5, коромысла 6 и датчика деформации 7. Дачик деформации 7 выполнен в виде трех катушек 7 индуктивности и ферромагнитного кубика 8, закрепленно на стойке. Крромысло 6 соединяется со стойкой 4 с помощью карданного шарнира 12, что исключает поворот
Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь-- зовано для измерения объемных деформаций.
Целью изобретения является повышение точности измерения деформации путем исключения крутящего момента, действующего на каждую подвижную опору, при измерении ее перемещения по трем направлениям.
На чертеже представлен тензометр, общий вид.
Тензометр содержит корпус 1, основание 2 с закрепленн-ой на нем неподвижной опорой 3, три измерительных узла, каждый из которых выполнен в виде стойки 4, подвижной опоры 5, коромысла 6 и датчика 7 деформации.
Датчик деформации выполнен в виде трех катушек 7 индуктивности и ферромагнитного кубика 8, закрепленного на стойке 4.
Подвижная опора 5 поджимается к объекту измерения пружиной 9.
Катушки 7 индуктивности и компенсационные катушки 10 объединены в один измерительный модуль, который с помощью разъема 11 подключается к измерительной аппаратуре. Коромысло 6 соединяется со стойкой 4 с помощью карданного шарнира 12.
Тензометр работает следующим ;0б- разом.
Измерительные опоры 3 и 5 устанавливают в параллельные отверстия в образце, размещенные на базовом расстоянии друг от друга. Устанавливают необходимые зазоры между гранями ферромагнитного кубика 8 и катушками 7
подвижной опоры вокруг своей оси. Катушка индуктивности и компенсационные катушки объединены в один измерительный модуль, который с помощью разъема подключается к измерительной аппаратуре. Грани ферромагнитного кубика 8 в начальном положении и в процессе измерения остаются параллельными торцам катушек 7 индуктивности. 1 ил.
5
0
5
0
индуктивности. Компенсационные катушки 10 снижают помехи, вызванные изменением температуры и магнитными полями.
Подвижные опоры 5 фиксируют пространственное перемещение базовых точек А , &, С и с помощью карданных шарниров 12 и стоек 4 перемещают ферромагнитные кубики 8. При этом кубики 8 перемещаются так, что их грани остаются параллельными торцам катушек 7 индуктивности. Магнитный зазор между гранями кубика 8 и торцами катушек 7 изменяется, что фиксируется измерительной аппаратурой.
Таким образом, каждая подвижная опора фиксирует перемещение базовой точки D в пространстве сразу по трем координатам, что раскрывает полную картину объемных деформаций и позволяет рассчитать полный тензор дефор- маций.
Использование карданных шарниров в совокупности с датчиками деформации, вьтолненными в виде катушек индуктивности и ферромагнитного кубика исключает крутящий момент, воздействующий на подвижные опоры, что по- вьш1ает точность измерения,
Формула изобретения
Тензометр, содержащий корпус, основание с закрепленной на нем непод35 вижной опорой, два измерительных узла, каждый из которых выполнен в виде стойки, подвижной опоры, жестко связанной с одним концом стойки, датчика деформации, связанного с
40 вторым концом стойки, и коромысла.
3 12835204
один конец которого шарнирно связанкой, а каждый датчик деформации вы-- с основанием, отличающий-полней в виде трех катушек индуктив- с я тем, что, с целью повышенияности, установленных в корпусе так, точности измерения деформации, ончто их торцы образуют три грани куба, снабжен третьим измерительным узлом,;-5 и ферромагнитного кубика, закреплен- выполненным идентично первым двум,ного на втором конце.стойки так, что второй конец каждого коромысла шар-три его грани параллельны трем гра- нирно связан с соответствующей стой-ням куба соответственно.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Динамометр | 1979 |
|
SU857749A1 |
ТЕНЗОДАТЧИК | 2007 |
|
RU2343401C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕХАНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАПРЯЖЕНИЮ | 1991 |
|
RU2110044C1 |
Пневматический тензометр | 1979 |
|
SU855393A1 |
Пьезорезонансный датчик давления | 1987 |
|
SU1527528A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАДАНИЯ ПЛОСКОСТИ ГОРИЗОНТА | 1995 |
|
RU2097698C1 |
Пьезорезонансный датчик давления | 1986 |
|
SU1326917A1 |
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА И ОПТИЧЕСКИЙ ТЕНЗОМЕТР ДЛЯ НЕГО | 2017 |
|
RU2715081C2 |
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ И ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИЯХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА | 2015 |
|
RU2586962C1 |
ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПОНЕНТ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ВЕКТОРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ | 2013 |
|
RU2539726C1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объемных деформаций. Целью изобретения является повышение точности измерения деформации путем исключения крутящего момента, действующего на каждую подвижную опору при измерении ее перемещения по трем направлениям. Тензометр содержит корпус I, основание 2 с закрепленной на нем неподвижной W
Тензометр | 1980 |
|
SU922499A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-01-15—Публикация
1984-06-26—Подача