(54) РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДВИШ1ЫХ ДЕТАЛЕЙ Указанная цель достигается тем, что в радиотелеметрическую систему введены пороговые следяще-регенеративные блоки, каждый из которых включен последовательно между выходом источника питания, в качестве которого применена катушка индуктивности, взаимодействующая с постоянным магнитом, установленным неподвижно, и преобразователем температуры в электрический сигнал; блок датчиков фазы движения деталей, выходы которого соединены с управляющими входами электронных ключей, сигнальные же вход и выход каждого электронного ключа подключены к выходу прйемо-усилительного блока и входу изме рительно-преобразовательного блока соответственно. В качестве индикаторных приборов применены линейные аналоговые индикаторы, число которьк. равно числу каналов радиотелеметрической системы. На чертеже представлена блок-схема трехканальной радиотелеметрической системы. Радиотелеметрическая система содержит постоянные магниты 1, катушки индуктивности 2, пороговые следяще-регенеративные блоки 3, преобразователи 4 температуры в электрический сигнал, приемо-усилительные блоки 5, электронные ключи 6, измерительно-преобразовательный блок 7, блок индикации 8 и блок 9 датчиков фазы движения деталей. Катущка индуктивности 2, блоки 3 и 4 устанавливают на-контролируемой подвижной детали. Выходы прйемо-усилительных блоков 5 через управляемые электронные клюта 6 подключены к входу измерительно-преобразовательного блока 7, выходы которого соединены с входами блока инидика-. НИИ 8. Управляющие входы электронных ключей 6 подключены к соответствующим выходам блока 9 датчиков фазы движения деталей. Система работает следующим образом. При движении контролируемой детали катушка индуктивности 2 взаимодействует с постоянным магнитом .Наведенная в катушке э.д.с. поступает на вход блока 3. Пороговый следяще-ре генеративньп 3 вьшолняет следующие функции: накапливает энергию, поступающую на его вход, до величины, достаточной для работы преобразователя 4 в Течение времени, необходимого для передачи информации в измерительно-преобразовательный блок 7; при превышении заданного значения эиер гии на накопителе, подключает накопитель к преобразователю 4 и по OKOifiaHMH работы преобразователя 4 производит регенерацию схемы. При поступлении питания на преобразователь 4 осуществляется преобразование измеряемой температуры в электрический сигнал и передача ш формации на соответствующий прнемо-усилительный блок 5. По истечении задаппого интервала времени происходит регенерация схемы, при этом преобразователь 4 и вспомогательные схемы блока 3 оказь1ваются отключенными от накопителя. Происходит вновь накопление энергии. Параметры катущек 2 и магнитов 1 выбраны такими (Чтобы при минимально возможных скоростях движения контролируемой детали величина наведенной в катушке 2 э.д.с., т.е. величина, до которой может увеличиваться напряжение на накопителе, была достаточной для срабатывания порогового стройства блока 3. Таким образом при изменении скоростей движения деталей будет меняться только время накопления энергии, а передача информации будет происходить всегда в одинаковых условиях питания преобразователя 4. Поскольку срабатывание порогового устройства блока 3 возможно лишь при увеличении энергии накопителя, передача информации может осуществляться только в определенной фазе движения детали, а именно при прохождении катушки 2 возле магнита. В этот момент с блока9 поступает управляющей сигнал на соответствующий ключ 6, и необходимое прйемо-уси: ительное устройство оказьшается подключеш ым к измерительно-преобразовательному блоку 7, в котором происходит расшифровка и преобразование принятой информации. Индикаторный блок выполнен на индикаторах с линейной формой отсчета. В связи с примененным в предлагаемой системе устройством энергоснабжения преобразователя отпадает необходимость в периодической разборке механизма для замены источников питания. Долговечность работы преобразователя определяется при этом только надежностью применяемых элементов. Поскольку невозможно одновременное срабатьшание любых двух преобразователей, установленных на различных деталях, то, во-первых, все преобразователи 4 и все приемо-усилительные блоки 5 могут быть выполнены полностью идентичными, что обеспечивает взаимозаменяемость и упрощение схемы, а во-вторых, отпадает необходимость в специальном сканирующем устройстве для циклического опроса преобразователей, что также упрощает схему и повышает надежность ее работы. Формула изобретения Радиотелеметрическая система для измерения температуры подвижных деталей, содержащая преобразователи температуры в электрический сигнал и источники Питания в виде катущек индуктивности, установленные на подвижной детали, а также установленные неподвижно постояшпые магниты, прйемо-усилительньш блоки и измерительно-преобразовательный блок, выходы которого соединены с соответствующими входами индикаторного блока, отличающаяся тем, что, с целью повыщения точности измерения при перемешсых скоростях ;твнжспия деталей, о)га дополнительно содержит пороговые следятде-регенеративные блоки, каждый из которых включен носледопательно между источ1ШКОМ питания и преобразопателем, электронные ключи, )п.1е последовательно меж/лу приб555295
емно-усилительными блоками и измерительнопреобразовательным блоком, и блок датчиков фазы движения деталей, выходы которого подключены к соответствующим электронным ключам.
2. Система по п. 1 отличающаяся тем, что g индикаторный блок содержит линейные аналоговые индикаторы, число которых равно числу каналов радиотелеметри еской системы.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Scandinavian Shipping GazettS; т.55, № 1, с. 22-23, Система Раколарм (прототип).
2.Патент Англии № 1.182.152 кл. G 01 К 13/08, 1968.
3.Патент США №3.303.701 кл.О 01 К 13/08, 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиотелеметрическое устройство для измерения температуры подвижных деталей | 1984 |
|
SU1216677A1 |
Многоканальная система для измерения температуры поршней двигателя | 1981 |
|
SU1024749A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРАТНОСТИ ЗАПАСОВКИ ПОЛИСПАСТА | 2006 |
|
RU2341445C2 |
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ ПУТЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ | 2015 |
|
RU2595921C1 |
Радиоспектрометр электронного парамагнитного резонанса | 1976 |
|
SU693227A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ПРИЕМОПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ, ТРЕБУЮЩИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 1992 |
|
RU2054109C1 |
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1973 |
|
SU381809A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРОТАЖНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ | 2009 |
|
RU2400780C1 |
Устройство для электроискрового легирования | 1985 |
|
SU1288002A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИТРУБНЫМИ ОБЪЕКТАМИ | 2002 |
|
RU2215932C1 |
Авторы
Даты
1977-04-25—Публикация
1976-03-29—Подача