DE485967C - Speedometer with centrifugal masses that adjust themselves under the effect of centrifugal force - Google Patents

Speedometer with centrifugal masses that adjust themselves under the effect of centrifugal force

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DE485967C
DE485967C DES70761D DES0070761D DE485967C DE 485967 C DE485967 C DE 485967C DE S70761 D DES70761 D DE S70761D DE S0070761 D DES0070761 D DE S0070761D DE 485967 C DE485967 C DE 485967C
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DE
Germany
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centrifugal
speedometer
masses
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shaft
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Expired
Application number
DES70761D
Other languages
German (de)
Inventor
Dipl-Ing Karl Eisenzapf
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens and Halske AG
Siemens AG
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Siemens and Halske AG
Siemens AG
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/02Devices characterised by the use of mechanical means
    • G01P3/16Devices characterised by the use of mechanical means by using centrifugal forces of solid masses
    • G01P3/22Devices characterised by the use of mechanical means by using centrifugal forces of solid masses transferred to the indicator by electric or magnetic means

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

Geschwindigkeitsmesser mit unter der Wirkung der Fliehkraft sich verstellenden Schwungmassen Um die Drehzahl von Wellen zu messen, wird gemäß der Erfindung eine Einrichtung benutzt, bei der die Fliehkraft, die auf einen mit der Welle umlaufenden Teil einwirkt, eine zu den Abstimmelementen eines elektrischen Schwingungskreises gehörige Kapazität beeinflußt. Auf diese Weise ist es möglich, Drehzahlen bis zu den höchsten Werten einwandfrei zu messen. Es ist zwar bekannt, Kapazitätsänderungen zum Messen von kleinen Bewegungen u. dgl. zu benutzen. Die Anwendung einer veränderlichen Kapazität, die zu den Abstimmelementen eines elektrischen Schwingungskreises gehört, ermöglicht jedoch im vorliegenden Falle eine genaue Messung auch bei sehr hohen Drehzahlen.Speedometer with adjusting under the effect of centrifugal force Flywheel masses To measure the speed of shafts, according to the invention, a Device used in which the centrifugal force acting on a rotating with the shaft Part acts, one to the tuning elements of an electrical oscillatory circuit affected capacity. In this way it is possible to achieve speeds up to to measure the highest values properly. Although it is known, capacity changes to use for measuring small movements and the like. The application of a mutable Capacitance, which belongs to the tuning elements of an electrical oscillatory circuit, however, in the present case enables an exact measurement even at very high Speeds.

In Abb. i ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. i ist die Welle, deren Drehzahl gemessen werden soll, an ihr ist mit Hilfe des Ringes :z das mehrmals geschlitzte elastische Rohr 3 befestigt. Beim Umlaufen der Welle werden die einzelnen Teile des Rohres nach außen abgelenkt. Dadurch ändert sich die Kapazität zwischen der Welle und dem Rohr 3. Die Kapazität zwischen der Welle i und dem Rohre 3 ist dann ein Maß für die Drehzahl. Zum Messen der Kapazität eigne n sich am besten Methoden, die mit Hochfrequenz arbeiten. Zu diesem Zwecke wird die Welle i und das Rohr 3 mit den Enden einer Spule q. verbunden, die um die Welle i gelegt ist und mit ihr umläuft. Der Durchmesser dieser Spule wird zweckmäßig wesentlich größer als derDurchmesser der Welle i gewählt. Die Spule q. wird von der feststehenden Spule 5 eingeschlossen. Sie ist also mit ihr eng gekoppelt. Das Rohr 3 wird zweckmäßig von einem Metallgehäuse eingeschlossen, das zur Dämpfung etwa auftretender mechanischer Schwingungen mit Öl gefüllt wird. Es wirkt auch gleichzeitig als Schutz gegen elektrostatische Beeinflussungen des Rohres 3.In Fig. I an embodiment of the invention is shown. i is the shaft whose speed is to be measured, on it is with the help of the ring : z the elastic tube 3, slotted several times, is attached. When going around the wave the individual parts of the pipe are deflected outwards. This changes the capacitance between the shaft and the tube 3. The capacitance between the shaft i and the tubes 3 is then a measure of the speed. Suitable for measuring capacitance n the best methods that work with high frequency. To this end, will the shaft i and the tube 3 with the ends of a coil q. connected to the shaft i is laid and circulates with it. The diameter of this coil is expediently essential chosen to be larger than the diameter of the shaft i. The coil q. is fixed by the Coil 5 included. So it is closely linked to her. The pipe 3 becomes appropriate Enclosed by a metal housing, the damping of any mechanical Vibrations is filled with oil. It also acts as a protection against electrostatic at the same time Influences on the pipe 3.

Eine Schaltung, die zur Messung der Kapazität besonders geeignet ist, ist in Abb. 2 dargestellt. 6 ist eine Vakuumröhre. Zwischen Gitter und Kathode ist die Spule 5 (Abb. x) eingeschaltet. q. ist die umlaufende Spule, 7 eine Kapazität, die der Größe der Kapazität zwischen der Welle i und dem elastischen Rohre 3 entspricht. 8 ist eine zur Rückkoppelung dienende Kapazität. Im Anodenkreis der Röhre 6 liegt die Anodenbatterie g und die Spule io. Die Röhre 6 erzeugt elektrische Schwingungen, deren Frequenz von der Kapazität 7 abhängt.A circuit that is particularly suitable for measuring capacitance, is shown in Fig. 2. 6 is a vacuum tube. Between the grid and the cathode is the coil 5 (Fig. x) is switched on. q. is the revolving coil, 7 is a capacitance, which corresponds to the size of the capacitance between the shaft i and the elastic tube 3. 8 is a capacitance used for feedback. In the anode circle of the tube 6 lies the anode battery g and the coil io. The tube 6 generates electrical vibrations, the frequency of which depends on the capacitance 7.

ii ist ein Hochfrequenzröhrengenerator normaler Bauart. Die Hochfrequenzschwingungen in der Spule io und die vorn Hochfrequenzerzeuger ii erzeugten Schwingungen werden in den- Spulen 12, 13 überlagert und der Gleichrichterröhre 14. zugeführt. In der im Anodenkreis dieser Röhre liegenden Spule 15 fließt dann ein Wechselstrom, der die Schwebungsfrequenz besitzt. Er wirkt auf den Schwingungskreis 16, der so abgestimmt ist, daß bei Veränderung der Schwebungsfrequenz diese auf einem Aste der Resonanzkurve dieses Schwingungskreises wandert. Der Schwingungskreis 16 wirkt auf die Gleichrichterröhre 17, in deren Anodenkreis ein Meßinstrument 18 eingeschaltet ist. Die durch die Änderung der Schwebungswelle entstehenden Änderungen der Amplitude der Schwingungen im Schwingungskreise 16 werden durch das Instrument i8 angezeigt. Da die Schwebungsfrequenz von der Kapazität zwischen der Welle i (Abb. x) und dem elastischen Rohre 3 bzw. von der Drehzahl der Welle abhängt, so kann diese am Instrument 18 abgelesen werden.ii is a normal type of high frequency tube generator. The high frequency vibrations in the coil io and the vibrations generated by the high frequency generator ii superimposed in the coils 12, 13 and fed to the rectifier tube 14. In the Coil 15 lying in the anode circuit of this tube flows then an alternating current, which has the beat frequency. He acts on the oscillation circuit 16, which so it is coordinated that when the beat frequency changes, it is placed on a branch the resonance curve of this oscillation circle wanders. The oscillation circuit 16 acts to the rectifier tube 17, in the anode circuit of which a measuring instrument 18 is switched on is. The changes in amplitude resulting from the change in the beat wave of the oscillations in the oscillating circuit 16 are displayed by the instrument i8. Since the beat frequency depends on the capacitance between the wave i (Fig. X) and the elastic tubes 3 or depends on the speed of the shaft, this can be done on the instrument 18 can be read.

Claims (2)

PATRNTANSPRÜCHC: i. Geschwindigkeitsmesser mit unter der Wirkung der Fliehkraft sich verstellenden Schwungmassen, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagenänderung der Schwungmassen gegenüber der Welle in an sich bekannter Weise durch die Änderung der Kapazität zwischen Schwungmassen und Welle gemessen wird. CLAIM C: i. Speedometer with under the action of the Centrifugal force adjusting centrifugal masses, characterized in that the change in position of the flywheel masses in relation to the wave in a manner known per se due to the change the capacity between centrifugal masses and shaft is measured. 2. Geschwindigkeitsmesser nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß mit der Welle eine Spule umläuft, die in an sich bekannter Weise zwecks Messung der Änderungen der Kapazität mit dieser zu einem Schwingungskreis geschaltet ist.2. Speedometer according to claim i, characterized in that a coil rotates with the shaft which in a manner known per se for the purpose of measuring the changes in capacitance with this is connected to an oscillating circuit.
DES70761D 1925-07-14 1925-07-14 Speedometer with centrifugal masses that adjust themselves under the effect of centrifugal force Expired DE485967C (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2531228A (en) * 1945-05-23 1950-11-21 Baldwin Locomotive Works Torque measuring system
DE1213146B (en) * 1962-04-16 1966-03-24 Akad Wissenschaften Ddr Arrangement for speed measurement and use of the same to keep the speed of a shaft constant, especially in the case of a shaft with high speed

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2531228A (en) * 1945-05-23 1950-11-21 Baldwin Locomotive Works Torque measuring system
DE1213146B (en) * 1962-04-16 1966-03-24 Akad Wissenschaften Ddr Arrangement for speed measurement and use of the same to keep the speed of a shaft constant, especially in the case of a shaft with high speed

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