[go: up one dir, main page]

RU2196297C2 - Способ измерения перемещений - Google Patents

Способ измерения перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU2196297C2
RU2196297C2 RU2001101262A RU2001101262A RU2196297C2 RU 2196297 C2 RU2196297 C2 RU 2196297C2 RU 2001101262 A RU2001101262 A RU 2001101262A RU 2001101262 A RU2001101262 A RU 2001101262A RU 2196297 C2 RU2196297 C2 RU 2196297C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
plate
frequency
bimetal plate
electric circuit
Prior art date
Application number
RU2001101262A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101262A (ru
Inventor
А.Ф. Романченко
А.Н. Кудрин
Original Assignee
Уфимский технологический институт сервиса
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уфимский технологический институт сервиса filed Critical Уфимский технологический институт сервиса
Priority to RU2001101262A priority Critical patent/RU2196297C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196297C2 publication Critical patent/RU2196297C2/ru
Publication of RU2001101262A publication Critical patent/RU2001101262A/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Известен способ измерения перемещений путем измерения перемещения штока, контактирующего с элементом электрической цепи, и измерения электрического сигнала электрической цепи. Элемент электрической цепи в виде биметаллической пластины прогревают и прогибают за счет протекания через него электрического тока до тех пор, пока не наступит размыкание биметаллической пластины и штока и прерывание электрического тока, после чего зазор между биметаллической пластиной и штоком уменьшают за счет остывания биметаллической пластины до момента контакта биметаллической пластины и штока и регистрируют частоту прогиба биметаллической пластины по частоте прерывания электрического тока, а значение перемещения регистрируют по изменению частоты колебаний пластины. Технический результат: обеспечение частотного выходного сигнала при отсутствии источников питания высокой частоты. 1 ил.

Description

Предложенное техническое решение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении линейных перемещений поверхностей твердых тел, отклонений размеров от заданных значений и т.д.
Известен способ измерения перемещений путем перемещения контакта по поверхности электрического сопротивления и измерения значения электрического сопротивления между подвижным контактом и одним из неподвижных контактов электрического сопротивления [1].
Недостатком такого метода является большая погрешность измерений из-за наличия переходного сопротивления в месте контакта.
Известен способ измерения перемещений путем перемещения штока и преобразования длинных перемещений во вращательное движение стрелки [2].
Недостатком данного метода является инерционность измерения, связанная с необходимостью преодолевать силы трения в трущихся и вращательных механических парах.
В качестве прототипа выбран способ измерения перемещений путем измерения перемещения штока, контактирующего с элементом электрической цепи, и измерения электрического сигнала [3] электрической цепи.
Недостатком данного способа измерения перемещений является наличие аналогового выходного сигнала, затрудняющего обработку информации по перемещению на ЭВМ и необходимость использовать высокочастотные источники питания, что усложняет измерительную схему измерения.
Целью изобретения является обеспечение выходного частотного сигнала при отсутствии источников питания высокой частоты.
Данная цель достигается за счет того, что в способе измерения перемещения путем измерения перемещения штока, контактирующего с элементом электрической цепи, и измерения электрического сигнала электрической цепи, элемент электрической цепи в виде биметаллической пластины прогревают и прогибают за счет протекания через него электрического тока до тех пор, пока не наступит размыкание биметаллической пластины и штока и прерывание электрического тока, после чего зазор между биметаллической пластиной и штоком уменьшают за счет остывания биметаллической пластины до момента контакта биметаллической пластины и штока и регистрируют частоту прогиба биметаллической пластины по частоте прерывания электрического тока, а значение перемещения регистрируют по изменению частоты колебаний пластины.
На чертеже представлена принципиальная схема устройства, реализующего предложенный способ измерения.
Элемент электрической схемы в виде биметаллической пластины 1 закреплен неподвижно одним концом в основании 2, а другим концом контактирует с штоком 3, закрепленным в направляющих 4. Биметаллическая пластина 1 и шток 3 соединены с входом источника питания 5.
Работа устройства, реализующего предложенный способ измерения перемещений, осуществляется следующим образом.
При подключении электрической цепи в виде биметаллической пластины 1 и штока 3 к источнику питания 5 через биметаллическую пластину 1 протекает электрический ток, который нагревает биметаллическую пластину 1. Биметаллическая пластина при нагреве прогибается и размыкает свой контакт с штоком 3. Это приводит к прекращению протекания тока через биметаллическую пластину и ее остыванию. При остывании происходит уменьшение прогиба биметаллической пластины до момента замыкания пластины с штоком и возобновления протекания тока через биметаллическую пластину 1.
При этом цикл разогрева пластины до размыкания ее контакта с штоком 3 повторяется.
Частота замыкания и размыкания пластины 1 с штоком 3 при неизменных условиях теплообмена пластины с окружающей средой и времени разогрева определяется временем остывания пластины от температуры нагрева Тн до температуры Тк, при которой будет происходить контакт пластины с штоком 3.
Перемещение штока 3 изменяет температуру Тк (угол прогиба α) пластины, при котором возникает контакт пластины с штоком и возобновляется подача тока через пластину. Другими словами, изменяется перепад температур Тнк=ΔТ при изменении перемещении штока 3, пластины, а следовательно, и время, необходимое для остывания с температуры Тн до температуры Тк.
Значение перемещений штока 3 регистрируется по изменению частоты колебаний пластины (по частоте коммутации электрического тока через пластину).
Таким образом, предложенный способ измерения перемещения позволяет однозначно по частоте колебаний биметаллической пластины судить о величине перемещения штока. При этом частотный выходной сигнал достигается без использования генераторов частотных колебаний источников питания, т.к. при рассматриваемом способе измерений перемещений генератором является сама измерительная система.
Это упрощает конструкцию измерительных схем, снижает их стоимость, сложность, повышает надежность.
Техническая реализация способа измерений перемещений требует применение известных технических средств и технологий реализации отдельных операций.
Ориентировочные сроки внедрения предложенного способа измерений перемещений 1-2 месяца.
Имеются аналитические и экспериментальны результаты, позволяющие обоснованно выбирать параметры и режимы работы технических устройств, реализующих предложенный способ измерения перемещений.
Источники информации
1. Браславский Д. А., Логунов С.С., Пельпор Д.С. Авиационные приборы и автоматы. - М.: Машиностроение, 1978.-166с.
2. Справочник металлиста. Под ред. М.П. Новикова и П.Н. Орлова. - М.: Машиностроение, том 4, с. 623.
3. Приборы и средства автоматики. Справочник. Том.2, Книга 2. Под ред. С.С. Щедровского. - М.: Машиностроение, 1964.-116с.- прототип.

Claims (1)

  1. Способ измерения перемещений путем измерения перемещения штока, контактирующего с элементом электрической цепи, и измерения электрического сигнала электрической цепи, отличающийся тем, что элемент электрической цепи в виде биметаллической пластины прогревают и прогибают за счет протекания через него электрического тока до тех пор, пока не наступит размыкание биметаллической пластины и штока и прерывание электрического тока, после чего зазор между биметаллической пластиной и штоком уменьшают за счет остывания биметаллической пластины до момента контакта биметаллической пластины и штока и регистрируют частоту прогиба биметаллической пластины по частоте прерывания электрического тока, а значение перемещения регистрируют по изменению частоты колебаний пластины.
RU2001101262A 2001-01-12 2001-01-12 Способ измерения перемещений RU2196297C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101262A RU2196297C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Способ измерения перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101262A RU2196297C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Способ измерения перемещений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2196297C2 true RU2196297C2 (ru) 2003-01-10
RU2001101262A RU2001101262A (ru) 2004-05-27

Family

ID=20244889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101262A RU2196297C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Способ измерения перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196297C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4316168A (en) * 1979-10-12 1982-02-16 Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki Seisakusho Electrical circuit breaker having a bimetal plate member of rectangular configuration
EP0363728A1 (de) * 1988-10-13 1990-04-18 Wanfried-Druck Kalden Gmbh Indikatorsystem zur Anzeige von kritischen Temperaturbereichen
US5257001A (en) * 1991-07-25 1993-10-26 Sextant Avionique Device for adjusting the bimetal blade of a circuit breaker
RU2078303C1 (ru) * 1991-04-04 1997-04-27 Камский политехнический институт Устройство для измерения перемещений
US6132390A (en) * 1996-02-28 2000-10-17 Eupalamus Llc Handle for manipulation of a stylet used for deflecting a tip of a lead or catheter

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4316168A (en) * 1979-10-12 1982-02-16 Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki Seisakusho Electrical circuit breaker having a bimetal plate member of rectangular configuration
EP0363728A1 (de) * 1988-10-13 1990-04-18 Wanfried-Druck Kalden Gmbh Indikatorsystem zur Anzeige von kritischen Temperaturbereichen
RU2078303C1 (ru) * 1991-04-04 1997-04-27 Камский политехнический институт Устройство для измерения перемещений
US5257001A (en) * 1991-07-25 1993-10-26 Sextant Avionique Device for adjusting the bimetal blade of a circuit breaker
US6132390A (en) * 1996-02-28 2000-10-17 Eupalamus Llc Handle for manipulation of a stylet used for deflecting a tip of a lead or catheter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3109084A (en) Test tube heater
Ravindran et al. A self-sustaining micro thermomechanic-pyroelectric generator
US2833894A (en) Temperature responsive control
Dong et al. A 0.2 V micro‐electromechanical switch enabled by a phase transition
KR850006084A (ko) 조리과정의 조절장치
KR20150007686A (ko) 열전성능 측정 장치
EP0626573A2 (en) Convection thermocouple vacuum gauge
RU2196297C2 (ru) Способ измерения перемещений
KR870005277A (ko) 화상형성 장치의 정착기에 대한 온도 제어장치
US4097723A (en) Thermal systems incorporating apparatus and methods for simulating time related temperatures
RU17979U1 (ru) Датчик перемещений
CN104160461A (zh) 混合机械和电气变压器监视器
US3204064A (en) Thermal relay having movable heat transfer device
US4072846A (en) Control system for a chromatography apparatus oven door
US2435027A (en) Pointer-controlled, periodic circuit breaker
US3082305A (en) Thermal switch construction and system
US3038108A (en) Apparatus for converting thermal energy to mechanical energy
US2647188A (en) Electrical switch contact means
US3254183A (en) Electrical switch panel having thermally responsive actuating means
US9136078B1 (en) Stimulus for achieving high performance when switching SMA devices
RU2657130C1 (ru) Устройство индикации относительного перемещения объектов
SU694847A1 (ru) Термореле
SU1647687A1 (ru) Термоэлектрический выключатель
RU1778814C (ru) Термочувствительный выключатель
SU608101A1 (ru) Термоанемометрический датчик