Изобретение огносится к области измерительной техники.
Известны электролитические датчики углов наклона объектов, содержащие сосуд с электропроводящей жидкостью, например ртутью, и контактирующие с ней электроды.
При наклоне сосуда изменяются величина участка, смачиваемого ртутью, и сопротивление участка проводника, измеряемое по мостовой схеме.
Предложенная конструкция датчика позволяет получить равную чувствительность при отклонении от вертикали в любом радиальном на1пра1влении, повысить его точность и надежность.
Это достигается тем, что стенки сосуда выполнены из набора чередующихся колец из электропроводящего и изоляционного материала, жестко скрепленных между собой.
Для функционального преобразования величины отк.тонения электропроводящие и изоляционные кольца имеют различную толщину или радиус.
На чертеже приведена принципиальная схема устройства.
На основание / датчика угла наклона наложены, чередуясь, тонкие плоские цилиндрические изоляционные кольца 2 и такие же металлические кольца 3. Все кольца имеют одинаковый внутренний радиус. Набор колец, образующий стенку полого цилиндра склеен, спрессован и отполирован по внутренней поверхности. К выступам на наружной цилиндрической поверхности металлических колец присоединены провода 4, включающие датчик в электрическую схему.
Для предотвращения деформации многослойная цилиндрическая стенка стянута с помощью накладки 5 и болтов 6. Образованный таким образом цилиндрический сосуд заполнен электропроводящей жидкостью 7, например ртутью, и герметично закрыт пробкой S. Датчик защищен кожухом 9.
Провода 4 включают в электрическую схему измерения или сигнализации. При наклоне датчика жидкость вступает в электрический контакт с очередным кольцом. Можно сделать датчик, у которого это происходило бы через каждые 0,1°. Изменения, происходящие при этом в схеме, позволяют отмечать дискретное изменение выходного сигнала.
С целью функционального преобразования величины отклонения электропроводящие л изоляционные кольца вынолнены с различной
толщиной или радиусом.
Предмет изобретения
дящей жидкостью и контактирующие с ней электроды, отличающийся тем, что, с целью получения равной чувствительности датчика при отклонениях от вертикали в любом радиальном направлении, повышения точности и надежности, стенки сосуда выполнены из набора чередующихся колец из электропроводящего и Изоляционного материала, жестко скрепленных между собой.
2. Дагчик по п. I, отличающийся тем, что, с целью функционального преобразования величины отклонения, электропроводящие и изоляционные кольца выполнены с различной толщиной или радиусом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Емкостный датчик угла наклона | 1982 |
|
SU1021938A1 |
ДВУХКООРДИНАТНЫЙ ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА | 2000 |
|
RU2191988C2 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ НАКЛОНА ОБЪЕКТОВ | 1972 |
|
SU354261A1 |
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ГРАВИМЕТР | 2004 |
|
RU2282218C2 |
Способ определения угла наклона объекта | 2021 |
|
RU2764961C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДНОГО ВАКУУМНОГО ИЗОЛЯТОРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2015 |
|
RU2593827C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДНОГО ВАКУУМНОГО ИЗОЛЯТОРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2556879C1 |
Датчик зенитного угла буровой скважины | 1990 |
|
SU1819993A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДНОГО ВАКУУМНОГО ИЗОЛЯТОРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2557064C1 |
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА СКВАЖИНЫ | 1995 |
|
RU2107892C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация