1
Изобретение относится к области измерительной техники.
Известные акселерометры, содержащие герметичную ампулу с ртутью, электроды и источник питания, недостаточно точны из-за отсутствия частотного выхода.
Предлагаемый акселерометр отличается от известных тем, что он снабжен промежуточным электродом, выполненным в виде пустотелого цилиндра с полусферическим торцом, надетого на ампулу, высота которого равна половине длины ампулы, а торец имеет форму полусферы, один из основных электродов выполнен в виде нити, проходящей через ось ампулы, а другой - в виде полусферы, обращенной к полусфере промежуточного электрода и установленной относительно нее с зазором.
Указанные отличия увеличивают точность акселерометра и обеспечивают ему частотный выход.
Описываемый акселерометр представлен на чертеже. В ампуле 1 из диэлектрика (например стекло) расположена капля 2 из токопроводящей жидкости, например ртути. Между торцами ампулы 1 натянут один из основных электродов 3 в виде токопроводящей нити, проходящей через ось ампулы. На половину наружной поверхности ампулы 1 одет промежуточный электрод 4, дно которого выполнено в виде полусферы. Другой основной электрод
5 выполнен также в виде полусферы, закреплен в корпусе 6 акселерометра и подключен к источнику питания 7 постоянного тока. Регистрирующее устройство (частотомер) 8 подключено к сопротивлению 9. Между полусферами промежуточного электрода 4 и электрода 5 установлен зазор, достаточный для пробоя газа, находящегося между электродами.
Акселерометр работает следующим образом.
При включении высоковольтного источника питания 7 (600-1500 В) между электродами 4 и 5 произойдет пробой, и заряд перейдет с электрода 5 на электрод 4. По мере стекания заряда с электрода 4 через диэлектрик ампулы 1 на каплю 2 разность потенциалов между электродами 4 и 5 растет до такого значения, при котором произойдет вновь пробой газа. В момент лробоя на сопротивлении 9 выделяется электрический импульс. Частота следования импульсов зависит от расстояния между электродами 4, 5, сопротивления диэлектрика ампулы 1,солротивления 9, напряжения источника 7.
При перемещении капли 1 под действием ускорения, направленного вдоль оси ампулы, изменяется относительная площадь между электродом 4 и каплей 2, что приводит к изменению сопротивления, стеканию заряда, а следовательно, и к изменению частоты выходнЫх импульсов. При нуле ускорения будет иметь место определенная частота импульсов.
Предмет изобретения
Акселерометр, содержащий герметичную ампулу с каплей токопроводящей жидкости, два основных электрода в ампуле, подключенные к источнику питания, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности измере4
ния и получения частотного выхода, он снабжен промежуточным электродом, выполненным в виде пустотелого цилиндра с полусферическим торцом, надетого на ампулу, высота которого равна половине длины ампулы, один из основных электродов выполнен в виде нити, проходящей через ось ампулы, а другой - в виде полусферы, обращенной к полусфере промежуточного электрода и установленной относительно нее с зазором.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Акселерометр | 1973 |
|
SU498555A2 |
Устройство для сбора пыльцы | 1981 |
|
SU1020087A1 |
Воздухоочиститель для двигателя внутреннего сгорания | 1985 |
|
SU1320487A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ | 2017 |
|
RU2666746C1 |
ДЕТЕКТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2005 |
|
RU2287172C2 |
АКСЕЛЕРОМЕТР | 1973 |
|
SU393683A1 |
Угловой акселерометр | 1989 |
|
SU1663558A1 |
Акселерометр с частотным выходом | 1983 |
|
SU1173320A1 |
СПОСОБ СТРУЙНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ | 2012 |
|
RU2521940C2 |
Акселерометр | 1977 |
|
SU670895A1 |
J Z 4 65
7
77/7 W7
Авторы
Даты
1975-07-15—Публикация
1973-02-12—Подача