12
-t
rf
9
8 /
/
J
/
/
«Йь
4
00 СЮ
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля вибраций оборудования
Цель изобретения - повышение чувствительности за счет создания ре-е зонансных условий передачи вибраций от объекта к устройству и повышение надежности за счет бесконтактиости передачи вибраций к устройству,
На чертеже изображена функциональная схема устройства.
Устройство содержит оптическое волокно 1, один из торцов которого оптически сопряжен с источником 2 светового излучения, а другой - с фотоэлементом 3 который помещен в продольньй канал металлической струны 4, выполненной из ферромагнитного материала, при этом струна с одного конца закреплена неподвижно, а с другого соединена с механизмом натяжения струны, соостоящим из рычага 5 находящегося в контакте с неподвиж- ным шарниром 6, и микрометрического винта 7, узел передачи вибраций - в виде постоянного магнита 8, выполненного с возможностью крепления на исследуемом объекте посредством штанги 9, усилитель 10 сигнала, соединенног с выходом фотоэлемента 3, и индикато 11, позицией 12 обозначен контроли- руемьй объект.
Устройство работает следующим об- разом.
Вибрация, опасная для консФрукций возникает на частоте, близкой к собственной частоте этой конструкции. Собственную частоту определяют рас- четным путем при проектировании данной конструкции. Предварительно осуществляется настройка струны 4 на. заданную частоту с помощью механизма Д1атяжения вращением микровинта 7 пу- тем искусственного механического возбуждения струны и контроля частоты е колебаний по индикатору 11, подключенному к выходу усилителя 10, Световой поток от источника 2 по волно- воду 1 передается к фотоэлементу 3, Переменная составляющая сигнала с фотоэлемента усиливается усилителем 10 и отражается на индикаторе 11, Пр отсутствии вибрации контролируемого объекта 12 магнит 8 и струна 4 находятся в состоянии покоя и интен- сивнооть светового излучения на выходном конце светового волокна не изменяется, В этом случае переменная составляющая сигнала равна нулю. При появлении вибрации на контролируемом объекте она по штанге 9 передается постоянному магниту 8 и с помощью магнитного поля сообщается натянутой ферромагнитной струне 4, Интенсивность светового излучения на выходе опти 1еского волокна обратно пропорциональна амплитуде вибрации. Если частота вибрации приближается к резонансной частоте струны (полученной после настройки струны на заданную частоту), то амплитуда колебаний резко возрастает и это приводит к увеличению переменной составляющей сигнала, снимаемого с фотоэлемента 3, Регулировка оптимальной величины переменного сигнала осуществляется изменением расстояния межг.У струной 4 и постоянным магнитом 8, сочлененным со штангой 9 с помощью резьбового . Соединения,
I Техническое преимущество предлагаемого устройства состоит в том, что оно может быть настроено на частоту наиболее опасной вибрации и резко повысит чувствительность прибора на данной частоте. Оптическое волокно, помещенное в металлическую оболочку, не подвергается разрушению и деформации, что значительно повы- шает надежность работы предлагаемого устройства, которое является простым по своей конструкции и малообслуживаемым в эксплуатации.
Формула изобретения
Устройство для измерения вибраций, содержащее оптическое волокно источник светового излучения, оптически сопряженный с одним из торцов волокна, фотоэлемент, оптически соп ряженный с другим торцом волокна, и узел передачи вибрации оптическому волокну, отличающееся тем, что, с целью повьщ1ения чувствительности и надежности измерения, оно снабжено механизмом натяжения и металлической струной из ферромагнитного материала с продольным каналом, один из концов которой соединен с механизмом натяжения, а другой закреплен неподвижно, узел передачи вибрации выполнен в виде постоянного
1АА6А88
магнита и предназначен для крепления волокно расположено в продольнЪм ка- на исследуемом объекте, а оптическое нале струны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство измерения уровня жидкости | 1987 |
|
SU1672226A1 |
ОПТОВОЛОКОННЫЙ АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ БОЛЬШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 2016 |
|
RU2650799C2 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 2004 |
|
RU2273003C2 |
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ПРОТЯЖЕННОГО ОБЪЕКТА | 2015 |
|
RU2599527C1 |
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ПРОТЯЖЕННОГО ОБЪЕКТА | 2015 |
|
RU2599523C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЛАЗЕРНОГО ПЕРЕХВАТА | 2018 |
|
RU2682004C2 |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ С ВЫСОКОТОКСИЧНЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | 2021 |
|
RU2757867C1 |
Способ контроля линейных размеров микрообъектов | 1977 |
|
SU742705A1 |
Устройство для многоточечной сигнализации | 1990 |
|
SU1835552A1 |
Оптико-волоконный коммутатор | 1989 |
|
SU1762293A1 |
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля вибраций оборудования. Цель изобретения - повышение чувствительности за счет создания резонансных условий передачи вибраций от объекта к устройству и повышение надежности за счет бесконтактности передачи вибраций. Для этого с помощью механизма 5 натяжения предварительно настраивают металлическую струну 4 из ферромагнитного материала в резонанс с контролируемой частотой объекта 12. При появлении вибраций она передается по штанге 9 постоянному магниту 8, а посредством магнитного взаимодействия - струне 4. В продольном канале струны 4 расположено оптическое волокно 1, оптически сопряженное торцами с источником 2 света и фотоэлементом 3. При возбуждении в струне 4 вибраций в сигнале, регистрируемом фотоэлементом 3, появляется переменная составляющая, по величине которой судят о вибрации объекта 12. 1 ил. о (Л
Такахаси С., Кикуте Т | |||
Пути развития акустических и вибрационных измерений с помощью оптического волокна | |||
- Кэйсо, 1982, № 10, с | |||
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1988-12-23—Публикация
1987-06-26—Подача