Патент на изобретение №2172967
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ГРАВИТАЦИОННЫЙ ВАРИОМЕТР
(57) Реферат: Использование: при создании таких средств измерения градиентов гравитационного поля, как гравитационные вариометры и градиентометры. Сущность: конструкция включает вывешенное в герметичном корпусе коромысло с грузами, датчик угловых перемещений коромысла относительно корпуса, подключенный ко входу электронного блока следящей системы, электростатические датчики момента, роторные электроды которых симметрично размещены на коромысле. Взаимодействующая с каждым из них пара одинаковых статорных электродов, подключенных к выходу электронного блока, закреплена на корпусе. Электроды на коромысле и корпусе выполнены в виде сегментов цилиндров. Каждый роторный электрод содержит пару одинаковых сегментов цилиндров, размещенных на коромысле так, что центральный угол между полуплоскостями, проходящими через оси цилиндров, отличается от центрального угла между полуплоскостями, проходящими через оси цилиндров статора, на расчетную величину, определяемую расстоянием между осью подвеса коромысла и осью статора, радиусом цилиндров ротора и статора и зазором между встречно ориентированными цилиндрическими поверхностями сегментов ротора и статора. При этом выход электронного блока имеет два канала, каждый из которых подключен к сегментам цилиндров статора, оси которых лежат в одной плоскости с осью симметрии коромысла. Гравитационный вариометр содержит две пары датчиков момента с взаимно перпендикулярным расположением плоскостей симметрии и параллельным подключением к выходу электронного блока. Технический результат: повышение точности и расширение измерительного диапазона. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при создании таких средств измерения градиентов гравитационного поля, как гравитационные вариометры и градиентометры. Эти приборы применяются в геологоразведке и геодезии для выработки информации о гравитационных аномалиях путем измерения составляющих градиента ускорения силы тяжести (вторые производные гравитационного потенциала). Принцип действия гравитационного вариометра основан на взаимодействии пары пробных масс (грузов), разнесенных симметрично относительно измерительной оси с помощью связывающей их конструкции (коромысла), с гравитационным полем Земли. Известен гравитационный вариометр [1], чувствительный элемент которого содержит коромысло, выполненное в виде стержня, с закрепленными на концах грузами. В центре коромысло подвешено на тонкой нити (торсионе), обладающей крутильной жесткостью. Измерение составляющих гравитационного градиента в этих приборах производится по углу закрутки торсиона, когда благодаря крутильной жесткости торсиона создается крутящий момент, компенсирующий момент, закручивающий коромысло вследствие неравномерности гравитационного поля. Недостатками данной конструкции являются низкая точность и невысокие эксплуатационные характеристики, обусловленные тем, что в ней не предусмотрено никаких средств измерения гравитационного момента, кроме индикаторов угла поворота коромысла (чаще всего визуальных). В качестве прототипа по наибольшему числу общих существенных признаков принята конструкция гравитационного вариометра [2], содержащего коромысло с грузами на концах, вывешенное в герметичном корпусе с помощью торсиона, и систему управления движением коромысла, включающую емкостной датчик перемещений, электростатический датчик момента и электронные блоки управления. В этой конструкции на боковых поверхностях грузов размещены плоские роторные электроды; напротив них на корпусе установлены плоские электроды статора так, что каждой паре электродов на роторе соответствует пара электродов на статоре. Идентичные пары электродов ротора и статора образуют емкостной датчик перемещения, а другие идентичные пары образуют датчик момента. Электроды датчиков перемещения подключены к мостовой схеме; в одну диагональ моста включен генератор переменного тока, в другую – усилитель выходного сигнала. Выходной сигнал выпрямляется фазовым детектором, усиливается и подается на вход электростатического датчика момента. Поворот коромысла под действием гравитационного момента приводит к изменению зазора между роторными и статорными электродами датчика угла и появлению сигнала рассогласования в диагонали моста. Сигнал выпрямляется, усиливается и поступает в качестве управляющего потенциала на соответствующие статорные пластины датчика момента. Создаваемые таким образом электростатические силы возвращают коромысло в начальное положение. Сигнал датчика положения, пропорциональный изменению зазора между электродами при повороте коромысла на некоторый угол, используется в качестве полезного информационного сигнала для измерения величины гравитационного момента. Недостатками конструкции-прототипа являются невысокая точность измерения и ограниченная область использования, обусловленные следующими обстоятельствами. 1) Зависимость электростатического взаимодействия от зазора между электродами, так как датчик момента развивает момент, пропорциональный квадрату напряжения и обратно пропорциональный квадрату величины зазора. Такая сложная зависимость момента от зазора затрудняет как процесс управления коромыслом гравитационного вариометра, так и, что особенно важно, измерение гравитационного градиента по величине управляющих моментов в большом диапазоне его изменения. 2) Малые пределы угла поворота коромысла вследствие того, что встречно обращенные рабочие поверхности роторных и статорных электродов датчика момента выполнены в виде параллельных плоскостей. Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и расширение измерительного диапазона гравитационного вариометра. Поставленная задача достигается тем, что электроды на коромысле и корпусе выполнены в виде сегментов цилиндров, причем каждый роторный электрод содержит пару одинаковых сегментов цилиндров, расположенных на коромысле так, что центральный угол между полуплоскостями, проходящими через оси цилиндров, отличается от центрального угла между полуплоскостями, проходящими через оси цилиндров статора, связанного с корпусом, цилиндрические поверхности соответствующих сегментов ротора и статора ориентированы встречно, линия пересечения указанных полуплоскостей совпадает с вертикальной осью симметрии коромысла, а выход электронного блока имеет два канала, каждый из которых подключен к соответствующим сегментам цилиндров статоров, оси которых лежат в одной плоскости с осью симметрии коромысла, при этом гравитационный вариометр содержит две пары датчиков момента с взаимно перпендикулярным расположением плоскостей симметрии и параллельным подключением к выходу электронного блока, и в каждой паре разность указанных выше центральных углов равна удвоенному значению угла ![]() ![]() достигает максимума, где ![]() ![]() ![]() L – расстояние между осью подвеса коромысла и осью цилиндра статора; R – радиус цилиндров ротора и статора; d – зазор между встречно ориентированными цилиндрическими поверхностями сегментов ротора и статора. Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена функциональная схема гравитационного вариометра, а на фиг. 2 приведен график расчетной зависимости функции K( ![]() ![]() 1 – вывешенное в герметичном корпусе (на фиг. 1 не показан) коромысло; 2 – грузы, жестко закрепленные на концах коромысла 1; 3 – роторные электроды электростатического датчика момента, установленные на коромысле 1; 4 – статорные электроды электростатического датчика момента, зафиксированные на корпусе гравитационного вариометра; 5 – электронный блок, к каждому из двух каналов выхода которого подключены сегменты цилиндров, расположенные с одной стороны электродов статора 4; 6 – фотоэлектрический датчик угловых перемещений коромысла 1 относительно корпуса, подключенный ко входу электронного блока 5; U1 и U2 – управляющие электрические потенциалы, поступающие с каждого канала выхода электронного блока на сегменты цилиндров электродов статора 4; M1 и M2 – моменты сил, создаваемые в каждой паре противолежащих электродов 3 и 4 датчиков момента; R – радиус цилиндров ротора 3 и 4 датчиков момента; O – вертикальная ось симметрии коромысла 1 в виде проекции на плоскость чертежа; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ft = K ( ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() l – длина цилиндров ротора 3 и статора 4. На фиг. 2 приведен график расчетной зависимости К( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() Экспериментальная проверка показала, что силы притяжения двух сегментов цилиндров высотой ~ 2 мм отличаются от сил притяжения двух цилиндров того же радиуса не более чем в 1,5 раза. Это позволило спроектировать и испытать макет малогабаритного датчика момента с сегментами цилиндров в качестве электродов. Момент, действующий на коромысло гравитационного вариометра, определяется выражением: M = 2M1-2M2= 2R ![]() ![]() ![]() где R’ – плечо коромысла. Обеспечив постоянство U1 + U2, например, включением электродов статора по схеме сдвоенного линейного потенциометра, запитываемого от 2-х источников постоянного тока, получаем момент с линейной зависимостью от разности управляющих потенциалов. В результате экспериментальной проверки было установлено, что максимальный момент, развиваемый датчиком момента, составляет величину ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Миронов B.C. “Курс гравиметрии”, Л., Наука, 1980 г., с. 265-312. 2. Артамонов В.Е., Пчелинцев В.А. “Об одной схеме высокочувствительных крутильных весов” в сб. “Долговременная стабильность гравиинерциальных приборов”, М., Наука, 1979 г., с.47-52. Формула изобретения
![]() ![]() достигает максимум, где ![]() ![]() ![]() L – расстояние между осью подвеса коромысла и осью цилиндра статора; R – радиус цилиндров ротора и статора; d – зазор между встречно ориентированными цилиндрическими поверхностями сегментов ротора и статора. РИСУНКИ
Изменения:
Номер и год публикации бюллетеня: 24-2001
Извещение опубликовано: 27.04.2010 БИ: 12/2010
|
||||||||||||||||||||||||||