RU2112228C1 - Датчик напряжения поверхностного трения - Google Patents

Датчик напряжения поверхностного трения Download PDF

Info

Publication number
RU2112228C1
RU2112228C1 RU96116534A RU96116534A RU2112228C1 RU 2112228 C1 RU2112228 C1 RU 2112228C1 RU 96116534 A RU96116534 A RU 96116534A RU 96116534 A RU96116534 A RU 96116534A RU 2112228 C1 RU2112228 C1 RU 2112228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
friction
plates
plate
upper plate
Prior art date
Application number
RU96116534A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116534A (ru
Inventor
В.Н. Тарасов
Original Assignee
Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского
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 Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского filed Critical Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского
Priority to RU96116534A priority Critical patent/RU2112228C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112228C1 publication Critical patent/RU2112228C1/ru
Publication of RU96116534A publication Critical patent/RU96116534A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение позволяет конструировать датчики для непосредственного измерения напряжения трения, которые могут быть использованы для определения напряжения трения на поверхности самолетов, судов, автомобилей и других транспортных средств и их моделей. Датчик трения состоит из корпуса, в котором размещены две жесткие параллельные пластины, являющиеся элементами измерителя перемещения. Нижняя пластина скреплена с корпусом, верхняя может перемещаться. Пространство между пластинами, а также пространство между пластинами и корпусом залито полимерным гелем. Под действием потока верхняя пластина сдвигается в направлении действия силы трения. Этот сдвиг измеряется датчиком перемещения. Согласно закону Гука сдвиг верхней пластины пропорционален напряжению трения, поэтому датчик имеет линейную характеристику. Датчики обладают высокими техническими характеристиками и обеспечивают высокую точность и надежность измерений. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения напряжения трения на поверхности самолетов, судов, автомобилей и других транспортных средств и их моделей.
Известен датчик напряжения трения, содержащий чувствительный элемент в виде платиновой резистивной пленки, напыленной на стеклянную подложку. (Winter R. G. An outline of the techniques avaliable for the measurement of skin fricnion in turbulent boundary layers. ; "Progress in Aerospace Science", 1977, v. 18, N1, p. 43 - 45). Принцип измерения датчика основан на аналогии Рейнольдса между теплообменом и трением. Измеряя тепловой поток, рассеиваемый датчиком, определяют величину напряжения трения.
К недостаткам датчика следует отнести недостаточную точность измерения, поскольку способ измерений косвенный.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является устройство, содержащее чувствительный элемент, представляющий собой пленку упругого вещества - полимерного геля заданной толщины с известным модулем сдвига. Чувствительный элемент нанесен на поверхность модели, на поверхность модели и чувствительного элемента нанесены маркеры. Сдвиговую деформацию пленки под действием потока измеряют оптическим методом. Величину напряжения трения определяют из закона Гука (SU, авт. св. 1822252)
Figure 00000002
,
где
τm - напряжение трения в точке M;
G - модуль сдвига упругого вещества;
Xm- сдвиг поверхности пленки в точке M;
h - толщина пленки.
Такое техническое решение повышает точность измерений, поскольку напряжение трения измеряется непосредственно и можно проводить прямую градуировку устройства.
Это устройство имеет ряд недостатков, затрудняющих его применение для измерения напряжения трения на поверхности натурных объектов и их моделей. К числу этих недостатков можно отнести сложность нанесения на поверхность обтекаемого тела тонкой однородной пленки упругого вещества известной толщины, а также технические трудности измерения сдвиговой деформации пленки под действием потока. Эти факторы не позволяют реализовать на практике потенциально высокую точность измерений.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности и надежности измерений и расширение области применения устройства. Точность и надежность повышаются за счет того, что сдвиг чувствительного элемента под действием силы трения измеряется внутренним датчиком перемещения, что является техническим результатом.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения напряжения трения, содержащем чувствительный элемент, представляющий собой пленку упругого вещества - полимерного геля заданной толщины с известным модулем сдвига, чувствительный элемент расположен между двумя жесткими параллельными пластинами, являющимися элементами датчика перемещения. Конструкция расположена в жестком корпусе. Внутри корпуса расположен термодатчик.
На фиг.1 изображена общая конструкция датчика трения; на фиг. 2 - конструкция датчика трения с емкостным измерителем перемещения; на фиг.3 - конструкция датчика трения с оптронным измерителем перемещения.
Корпус 1 датчика на фиг.1 содержит две жесткие пластины 2, являющиеся элементами датчика перемещения. Нижняя пластина скреплена с корпусом. Пространство между пластинами, а также пространство между пластинами и корпусом залито полимерным гелем 3. Датчик снабжен монтажным кольцом 4, точно согласованным размерами с датчиком. Внутри корпуса расположен термодатчик 5.
Принцип работы датчика трения
Перед началом измерений монтажное кольцо 4 устанавливается заподлицо с поверхностью обтекаемого тела, затем в него вставляется датчик. Это позволяет устанавливать поверхность верхней пластины заподлицо с поверхностью обтекаемого тела. Поэтому сила, действующая на верхнюю пластину 2, при воздействии потока обусловлена только трением. Под действием трения потока, верхняя пластина сдвигается относительно нижней на величину x в направлении действия силы трения. Этот сдвиг измеряется датчиком перемещения, состоящим из верхней и нижней пластин 2. Величина напряжения трения определяется из закона Гука по формуле :
Figure 00000003
,
Отношение G/h определяется градуировкой. Модуль сдвига полимерного геля G зависит от температуры. Поэтому для компенсации этой зависимости измеряют его температуру, с помощью термодатчика, а затем вносят поправку.
Датчик трения с емкостным измерением перемещения
Чтобы повысить точность измерений, применяют емкостное измерение перемещения. В таком датчике трения пластины изготовлены из диэлектрика, на внутренних поверхностях пластин сформированы проводящие емкостные элементы, которые образуют емкостной мост. Выход моста подключен к дифференциальному усилителю с высоким входным сопротивлением, расположенному внутри датчика. Емкостной измеритель перемещения обладает высокой чувствительностью и точностью, что приводит к повышению точности измерения напряжения трения.
На фиг. 2 изображена конструкция датчика трения с емкостным измерением перемещения. Корпус 1 датчика содержит две диэлектрические пластины 2, нижняя пластина скреплена с корпусом. На внутренних поверхностях пластин сформированы емкостные элементы. Эти элементы представляют собой металлизированные полоски, лежащие в плоскости, перпендикулярной чертежу. Эти полоски соединены через, одну, так как показано на фиг.2 и образуют емкостной мост 6. Пространство между пластинами, а также пространство между пластинами и корпусом залито полимерным гелем. Выход моста подключен к дифференциальному усилителю с высоким входным сопротивлением 4, расположенному внутри датчика. Внутри корпуса расположен термодатчик 3. Датчик снабжен монтажным кольцом 5.
Принцип работы датчика
При сдвиге верхней пластины 2 под действием силы трения вправо, емкость группы полос А и группы полос Г ( C13) увеличивается на величину dC; ( C13 = C + dC). Емкость группы полос А и группы полос В уменьшается на величину dC (C14 = C - dC). Аналогично происходит изменение емкости C23 и C24. При этом происходит разбалланс емкостного моста 6. Если на вход моста А-Б подано напряжение переменного тока амплитуды U, то напряжение на выходе моста В-Г будет равно u = U • (dC/C). Поскольку сигнал с моста пропорционален сдвигу пластин, то зависимость между сигналом с датчика и напряжением трения также линейна u = D•τ. . Коэффициент D определяется градуировкой. Усилитель с высоким входным сопротивлением служит буфером, чтобы исключить влияние соединительных проводов, которые сами образуют емкостной мост.
Датчик трения с оптическим измерением перемещения,
Чтобы повысить локальность измерений, применяют оптическое измерение перемещения. В таком датчике трения верхняя пластина изготовлена из непрозрачного материала, на внутренней поверхности пластины сформирован отражатель. Нижняя пластина изготовлена из полупроводника, на внутренней поверхности пластины сформирована микрооптопара, представляющая собой светодиод в центре и два фотодиода по краям пластины. Оптронный измеритель перемещения обладает малыми размерами и позволяет уменьшить размер верхней пластины до одного миллиметра, что повышает локальность измерений.
На фиг. 3 изображена конструкция датчика трения с оптическим измерением перемещения. Корпус 1 датчика содержит две пластины. Нижняя, скрепленная с корпусом пластина 2, изготовлена из полупроводника, на внутренней поверхности пластины сформирована микрооптопара, представляющая собой светодиод 4 в центре и два фотодиода 5 по краям пластины. Верхняя пластина 3 изготовлена из непрозрачного материала, на внутренней поверхности пластины сформирован отражатель 6. Отражатель, светодиод и фотодиоды сформированы в виде полос, лежащих в плоскостях, перпендикулярных плоскости чертежа. Внутри корпуса расположен термодатчик 7. Датчик снабжен монтажным кольцом 8.
Принцип работы датчика
При сдвиге верхней пластины с отражателем 3 под действием силы трения вправо, освещенность правого фотодиода увеличивается, а левого уменьшается. Поскольку ток с фотодиода пропорционален его освещенности, то величина
Figure 00000004
,
где
I1 - фототок с первого фотодиода;
I2 - фототок со второго фотодиода,
будет пропорционален сдвигу пластин, а следовательно, напряжению трения S = D•τ . Коэффициент D определяется градуировкой.
Заявителем были изготовлены датчики трения со следующими характеристиками :
Диапазон измерения тангенциального напряжения - 3000 Па
Диапазон рабочих частот - 0-600 Гц
Диапазон рабочих температур - -40 - +130
Размеры чувствительной площадки - 10•11 мм
Проведенные лабораторные и трубные исследования показали, что датчики обладают высокими техническими характеристиками и обеспечивают высокую точность и надежность измерений.

Claims (3)

1. Датчик напряжения поверхностного трения, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде пленки упругого вещества, преимущественно полимерного геля, отличающийся тем, что датчик снабжен корпусом, внутри которого расположен термодатчик и две жесткие параллельные пластины, между которыми расположен чувствительный элемент.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что пластины изготовлены из диэлектрика, на внутренних поверхностях пластин сформированы проводящие емкостные элементы, которые образуют емкостный мост, выход моста подключен к дифференциальному усилителю с высоким входным сопротивлением, расположенному внутри датчика.
3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что верхняя пластина изготовлена из непрозрачного материала, на внутренней поверхности пластины сформирован отражатель, нижняя пластина изготовлена из полупроводника, на внутренней поверхности пластины сформирована микрооптопара, представляющая собой светодиод в центре и два фотодиода по краям пластины.
RU96116534A 1996-08-12 1996-08-12 Датчик напряжения поверхностного трения RU2112228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116534A RU2112228C1 (ru) 1996-08-12 1996-08-12 Датчик напряжения поверхностного трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116534A RU2112228C1 (ru) 1996-08-12 1996-08-12 Датчик напряжения поверхностного трения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2112228C1 true RU2112228C1 (ru) 1998-05-27
RU96116534A RU96116534A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20184495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116534A RU2112228C1 (ru) 1996-08-12 1996-08-12 Датчик напряжения поверхностного трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112228C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7127950B2 (en) 2003-11-05 2006-10-31 Innovative Scientific Solutions, Inc. Method for determining a surface contact force
CN108181081A (zh) * 2017-12-28 2018-06-19 中国科学院力学研究所 一种用于风洞中流道壁面切应力的测量装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7127950B2 (en) 2003-11-05 2006-10-31 Innovative Scientific Solutions, Inc. Method for determining a surface contact force
CN108181081A (zh) * 2017-12-28 2018-06-19 中国科学院力学研究所 一种用于风洞中流道壁面切应力的测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1292368C (en) Fiberoptic sensing of temperature and/or other physical parameters
US4988212A (en) Fiberoptic sensing of temperature and/or other physical parameters
US7127950B2 (en) Method for determining a surface contact force
US4883354A (en) Fiberoptic sensing of temperature and/or other physical parameters
CN109613297B (zh) 一种流速、流向检测装置
ES2087183T3 (es) Sistema de analisis y procedimiento para la determinacion de un analito en una muestra fluida.
Hager Jr Thin foil heat meter
RU2112228C1 (ru) Датчик напряжения поверхностного трения
US20130276518A1 (en) Apparatus And A Method Of Measuring Fluid Properties Using A Suspended Plate Device
CN206270276U (zh) 一种基于薄膜式热敏电阻氢气传感器
SU1716979A3 (ru) Способ измерени давлени и преобразователь давлени
CN211668429U (zh) 一种岩石类材料超动态应变测试装置
US4361054A (en) Hot-wire anemometer gyro pickoff
SU847085A1 (ru) Тензофотопреобразователь
RU2017166C1 (ru) Устройство для измерения напряженности магнитного поля
GB2080542A (en) Measurement of shaft angle displacement
SU879484A1 (ru) Устройство дл измерени тока
SU1136010A1 (ru) Пьезооптический измеритель деформаций
SU702801A1 (ru) Оптический тензодатчик
RU2084847C1 (ru) Устройство для измерения давления
RU2115897C1 (ru) Интегральный преобразователь деформации и температуры
SU911275A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
SU842651A1 (ru) Датчик градиента магнитного пол
RU45526U1 (ru) Устройство для измерения давления
SU662815A1 (ru) Емкостной уровнемер