RU2762543C1 - Датчик статического и полного давлений - Google Patents

Датчик статического и полного давлений Download PDF

Info

Publication number
RU2762543C1
RU2762543C1 RU2020138917A RU2020138917A RU2762543C1 RU 2762543 C1 RU2762543 C1 RU 2762543C1 RU 2020138917 A RU2020138917 A RU 2020138917A RU 2020138917 A RU2020138917 A RU 2020138917A RU 2762543 C1 RU2762543 C1 RU 2762543C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
attached
slots
rigid centers
membranes
Prior art date
Application number
RU2020138917A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Васильевич Антонец
Руслан Андреевич Борисов
Геннадий Михайлович Горшков
Лилия Ауфатовна Нигматуллина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2020138917A priority Critical patent/RU2762543C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762543C1 publication Critical patent/RU2762543C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00
    • G01L11/02Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means
    • G01L11/025Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means using a pressure-sensitive optical fibre
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L7/00Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements
    • G01L7/02Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges
    • G01L7/026Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges with optical transmitting or indicating means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для измерения высоты и скорости полета воздушных судов на основании использования аэрометрического метода. Датчик статического и полного давлений содержит корпус с двумя отверстиями, сообщающимися с измеряемой средой, внутри которого размещен анероидный чувствительный элемент, в виде верхней и нижней основных мембран, в геометрических жестких центрах которых выполнены отверстия, источник излучения, установленный на стойке, и две шторки с прорезями, а также две оптические линейки, дополнительно: две стойки, источник излучения, установленный на стойке, верхняя и нижняя манометрические коробки, которые герметично по периметру жестких центров, имеющих отверстия, прикреплены к внутренним сторонам, по отношению к зазору, жестких центров основных мембран, при этом отверстия основных мембран и дополнительных манометрических коробок совпадают, шторки с прорезями прикреплены к внешним сторонам жестких центров без отверстий верхней и нижней манометрических коробок, стойки источников излучения, а также две дополнительные стойки, на которых установлены две оптические линейки, прикреплены к корпусу датчика. Технический результат - повышение чувствительности и точности измерения давления и по высоте, и по скорости полета воздушного судна. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно - измерительной технике и может быть применено для измерения высоты и скорости полета воздушных судов на основании использования аэрометрического метода.
Известно устройство (а.с. №643763, Бюл. №3, 1979 г.). Предлагаемые мембранные коробки используются в приборах, которые подвержены односторонним перегрузкам внешним давлением. К недостаткам предлагаемых мембранных коробок следует отнести то обстоятельство, что точность измерения нелинейно изменяющегося давления (статического или полного, в результате полета воздушного судна, давлений) определяется точностью лишь одной мембраны, т.к. другая - играет роль лишь ограничителя перемещений.
Известно также устройство (а.с. №1370466, Бюл. №4, 1988 г.). В устройстве две, жестко соединенные по контуру мембраны, образуют замкнутую полость. Здесь также практически не возможно повысить точность измерения нелинейно изменяющегося давления, т.к. мембраны работают одновременно, как один упругий элемент.
В частотных преобразователях давления [Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы: учебное пособие в 2 ч. / сост. Е.В. Антонец, В.И. Смирнов, Г.А. Федосеева. - Ч. 1. - Ульяновск: УВАУ ГА, 2007. - 119 с.], получивших в настоящее время наибольшее распространение, изменение измеряемого давления (или разности давлений) вызывает изменение частоты колебаний чувствительного элемента (ЧЭ), в качестве которых используются натянутая струна, тонкостенный цилиндрический резонатор и тому подобные элементы. Изменение частоты колебаний ЧЭ приводит к изменению частоты выходного сигнала преобразователя. Однако, частотный датчик имеет равную чувствительность во всем диапазоне измерения давления, что, при нелинейном характере изменения давления, существенно влияет на точность измерений.
Известен барометрический высотомер (патент РФ №1426187, Бюл №16, 2005 г.), содержащий последовательно соединенные преобразователь давления в частоту импульсов тока, формирователь интервала счета, двоичный многоразрядный счетчик со входами предварительной установки и выходной регистр, управляющий вход которого соединен с выходом формирователя интервала счета, генератор опорной частоты и схему И, первый и второй вход которой соединен соответственно с выходами генератора опорной частоты и формирователя интервала счета. Известно также устройство для измерения вертикальной скорости и высоты полета (патент №1292447 РФ, Бюл №16, 2005 г.).
Существенными недостатками частотных преобразователей давления являются: высокая зависимость от стабильности частоты питающего напряжения и чувствительность к механическим вибрациям; появление температурных погрешностей датчика и относительно большие энергетические затраты, вызванные наличием специального электромагнитного возбудителя колебаний; постоянный уход метрологических характеристик упругого элемента, определяемый большим числом колебаний.
Прототипом предлагаемого датчика может служить датчик аэрометрических давлений (патент РФ №2684683, Бюл. №11, 2019 г.), использующий двухступенчатые упругие чувствительные элементы и оптический метод преобразования деформации, содержащий корпус, который имеет два отверстия, сообщающиеся с измеряемой средой и внутри которого размещен анероидный чувствительный элемент, образованный верхней и нижней основными мембранами, источник излучения, закрепленный на стойке, и две шторки с прорезями, закрепленные на той же стойке, а также две оптические линейки, отличающееся тем, что в геометрических центрах верхней и нижней основных мембран содержатся отверстия, которые с внешних сторон мембран, по отношению к зазору, перекрываются дополнительными верхней и нижней мембранами, герметично по периметру прикрепленными к внешним сторонам основных мембран, при этом оптические линейки прикреплены соответственно к верхней и нижней дополнительным мембранам и обращены к соответствующим прорезям шторок.
Недостатком данного устройства является то обстоятельство, что в нем дополнительные верхняя и нижняя мембраны, герметично по периметру прикреплены к внешним сторонам основных мембран. Это обстоятельство существенно влияет на параметры упругих характеристик основных мембран, т.к. разрушается структура материала по линии соединения мембран и, соответственно, снижается точность измерений давлений. Кроме того, значительно усложняется технологический процесс изготовления мембранных коробок.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание датчика статического и полного давлений.
Технический результат - повышение чувствительности и точности измерения давления и по высоте, и по скорости полета воздушного судна. Указанный технический результат достигается с тем, что в датчик давлений содержащий корпус, который имеет два отверстия, сообщающиеся с измеряемой средой и внутри которого размещен анероидный чувствительный элемент, образованный верхней и нижней основными мембранами, в геометрических (жестких) центрах которых выполнены отверстия, источник излучения, установленный на стойке, и две шторки с прорезями, а также две оптические линейки, имеющие активные поверхности, при этом в конструкцию датчика дополнительно введены: две стойки, источник излучения, установленный на стойке, а также верхняя и нижняя манометрические коробки, которые герметично по периметру жестких центров, имеющих отверстия, прикреплены к внутренним сторонам, по отношению к зазору, жестких центров основных мембран, при этом отверстия основных мембран и дополнительных манометрических коробок совпадают, шторки с прорезями прикреплены к внешним сторонам жестких центров без отверстий соответственно верхней и нижней манометрических коробок, причем стойки имеющегося и дополнительного источников излучения, а также две дополнительные стойки, на которых установлены две оптические линейки, прикреплены к корпусу датчика с возможностью прохождения световых потоков источников излучения через прорези в шторках на активные поверхности оптических линеек.
Сущность изобретения поясняется схемой устройства представленного на чертеже. Устройство содержит корпус 1 с двумя отверстиями, соответственно для измерения статического (Рст) и полного (Рполн) давлений. Мембраны 2 и 3 упругого чувствительного элемента (анероидной коробки) разнесены по высоте, образуя зазор, из которого выкачан воздух, и герметично по периметру прикреплены к корпусу 1. В геометрических (жестких) центрах мембран 2 и 3 выполнены отверстия, которые с внутренних сторон мембран, по отношению к зазору, совпадают с отверстиями дополнительных верхней 4 и нижней 5 манометрических коробок, герметично по периметру жестких центров, имеющих отверстия, прикрепленных к внутренним сторонам жестких центров основных мембран. Дополнительные манометрические коробки имеют меньшую, по сравнению с мембранами, жесткость, а, следовательно, большую чувствительность.
Внутри безвоздушного зазора к стойкам 6 и 7 прикреплены две оптические линейки 8 и 9. Два источника излучений 10 и 11 установлены на стойках, соответственно 12 и 13. К внешним сторонам жестких центров, без отверстий, дополнительных мембранных коробок 4 и 5, прикреплены шторки 14 и 15 с прорезями соответственно 16 и 17. Световые потоки от источников излучения, проходя через соответствующие прорези шторок, попадают на активные поверхности оптических линеек.
Работа датчика осуществляется следующим образом. В исходном состоянии основные мембраны 2 и 3 и дополнительные мембранные коробки 4 и 5 упругих чувствительных элементов занимают определенное положение. Оптическая энергия от источников излучения 10 и 11 через прорези 16 и 17 шторок 14 и 15 попадает в виде оптических пятен на активные поверхности оптических линеек 8 и 9.
В оптических линейках отдельные фоточувствительные элементы (пиксели) расположены вдоль одной координаты. Принцип работы данных устройств заключается в формировании внутри каждого пикселя электрического сигнала, пропорционального поглощенной им оптической энергии. Достигается это благодаря фоточувствительному р-n переходу (как и в обычном фотодиоде), через который происходит разряд конденсатора оптического элемента. Чем больше будет оптическая мощность светового пятна, попадающего на пиксель, тем больше будет ток фотодиода и, следовательно, тем быстрее будет разряжаться конденсатор. В конце цикла измерения происходит считывание остаточного заряда конденсаторов пикселей.
При изменении статического (Рст) и (или) полного (Рполн) давлений мембраны 2, 3, а также манометрические коробки 4 и 5 деформируются, при этом шторки 14 и 15, прикрепленные к мембранным коробкам, смещаются, вызывая перемещения оптических пятен, сформированных источниками излучения и прорезями шторок, по активным поверхностям оптических линеек.
Суммарное перемещение мембранных коробок, имеющих максимально высокую чувствительность, и основных мембран, имеющих относительно низкую чувствительность, позволяет с заданной точностью осуществить измерение давления при нелинейном характере его изменения. При последовательном опросе пикселей на выходе оптических многоэлементных устройств будет формироваться электрический сигнал, у которого изменение амплитуды во времени отображает распределение оптической мощности в пространстве оптического устройства. Иными словами, на выходе оптических устройств будут формироваться цифровые сигналы пропорциональные соответственно статическому и полному давлениям.
Предлагаемое устройство, обладая всеми достоинствами прототипа, за счет введения манометрических коробок позволяет значительно повысить точность измерения нелинейно изменяющегося давления (статического и полного) во всем диапазоне его измерения. Предлагаемый датчик имеет высокую устойчивость к вибрациям. Кроме того, крепление манометрических коробок к упругим мембранам осуществляется по жестким центрам, при этом их упругие характеристики практически не меняются, а технологический процесс крепления значительно упрощается.
Для расчета аэрометрических параметров: относительной барометрической высоты, приборной скорости, истинной воздушной скорости, вертикальной скорости, отклонения от заданной высоты и числа Маха - в вычислитель непрерывно должна поступать следующая информация: Рст - статическое давление, Рполн - полное давление, Ро - давление, относительно которого измеряется высота (выставляется вручную), Тт - температура заторможенного набегающего воздушного потока. Очевидно, что предлагаемый датчик давления совместно с датчиком температуры, позволяет определить все перечисленные аэрометрические параметры.

Claims (1)

  1. Датчик статического и полного давлений, содержащий корпус, который имеет два отверстия, сообщающиеся с измеряемой средой и внутри которого размещен анероидный чувствительный элемент, образованный верхней и нижней основными мембранами, в геометрических жестких центрах которых выполнены отверстия, источник излучения, установленный на стойке, и две шторки с прорезями, а также две оптические линейки, имеющие активные поверхности, отличающийся тем, что в конструкцию датчика дополнительно введены: две стойки, источник излучения, установленный на стойке, а также верхняя и нижняя манометрические коробки, которые герметично по периметру жестких центров, имеющих отверстия, прикреплены к внутренним сторонам, по отношению к зазору, жестких центров основных мембран, при этом отверстия основных мембран и дополнительных манометрических коробок совпадают, шторки с прорезями прикреплены к внешним сторонам жестких центров без отверстий соответственно верхней и нижней манометрических коробок, причем стойки имеющегося и дополнительного источников излучения, а также две дополнительные стойки, на которых установлены две оптические линейки, прикреплены к корпусу датчика с возможностью прохождения световых потоков источников излучения через прорези в шторках на активные поверхности оптических линеек.
RU2020138917A 2020-11-25 2020-11-25 Датчик статического и полного давлений RU2762543C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138917A RU2762543C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Датчик статического и полного давлений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138917A RU2762543C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Датчик статического и полного давлений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762543C1 true RU2762543C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138917A RU2762543C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Датчик статического и полного давлений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762543C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796818C1 (ru) * 2022-12-22 2023-05-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Измеритель параметров окружающего и набегающего воздушных потоков на летательных аппаратах

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2426896B1 (ru) * 1978-05-26 1981-09-04 Spengler Ets E
SU1765735A1 (ru) * 1990-03-06 1992-09-30 Опытное Конструкторское Бюро "Сигнал", Г.Энгельс Устройство дл измерени давлени
RU2653596C1 (ru) * 2017-04-04 2018-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик давления, использующий оптический метод преобразования информации
RU2684683C1 (ru) * 2017-11-14 2019-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик аэрометрических давлений
RU2702808C1 (ru) * 2018-08-30 2019-10-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик аэрометрических давлений
RU2712777C1 (ru) * 2019-05-13 2020-01-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Датчик аэрометрических давлений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2426896B1 (ru) * 1978-05-26 1981-09-04 Spengler Ets E
SU1765735A1 (ru) * 1990-03-06 1992-09-30 Опытное Конструкторское Бюро "Сигнал", Г.Энгельс Устройство дл измерени давлени
RU2653596C1 (ru) * 2017-04-04 2018-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик давления, использующий оптический метод преобразования информации
RU2684683C1 (ru) * 2017-11-14 2019-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик аэрометрических давлений
RU2702808C1 (ru) * 2018-08-30 2019-10-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Датчик аэрометрических давлений
RU2712777C1 (ru) * 2019-05-13 2020-01-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Датчик аэрометрических давлений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796818C1 (ru) * 2022-12-22 2023-05-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Измеритель параметров окружающего и набегающего воздушных потоков на летательных аппаратах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4876892A (en) Pressure sensor
US3479879A (en) Manometer
US4109147A (en) Optical position sensor
CN103364116A (zh) 时差振荡高精度压力传感器的压力测量方法
US2882520A (en) Photo-electric sighting device
RU2684683C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
RU2653596C1 (ru) Датчик давления, использующий оптический метод преобразования информации
RU2762543C1 (ru) Датчик статического и полного давлений
US2931221A (en) Altitude and altitude rate of change meter
RU2702808C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
CN111982382A (zh) 气压传感器及***
CN102520209A (zh) 基于激光自混合干涉的石英挠性加速度计
US4184368A (en) Oceanic wave measurement system
CN105403727B (zh) 一种叶式风向风速传感器
RU2785033C1 (ru) Датчик давления, использующий оптический метод преобразования информации
RU2736736C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
US3769827A (en) Instrument for electrically measuring pressure changes
RU2712777C1 (ru) Датчик аэрометрических давлений
US3783693A (en) Absolute pressure transducer
RU2796818C1 (ru) Измеритель параметров окружающего и набегающего воздушных потоков на летательных аппаратах
CN103364119A (zh) 时差振荡高精度压力传感器
Shimatani et al. Monitoring volcanic activity with high sensitive infrasound sensor using a piezoresistive cantilever
US3242738A (en) Pressure-responsive instruments
CN107677341B (zh) 基于空气折射率的光纤干涉水位传感装置及方法
US3538772A (en) Monitoring apparatus