Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мои изобретения

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
151
тонного изменения емкостей между стрелочным указателем 6 и каж­дым из двух полученных таким образом электродов 7, 8 (фиг. 2). Не­подвижный электрод 4 (верхний слой, фиг. 1) разделен радиальными пазами, совпадающими с оцифрованными отметками 5 шкалы 1, на систему чередующихся электродов 9, 10 (фиг. 2) с возможностью дифференциального изменения емкостей между стрелочным указате­лем 6 и каждым из двух полученных таким образом электродов 9, 10.
Электроизмерительный прибор работает следующим образом.
Под действием измеряемого сигнала стрелочный указатель 6 из­меняет свое положение относительно отметок 5 шкалы 1 и системы неподвижных электродов 2, 7, 8, 9, 10.
При нахождении стрелочного указателя 6 в зоне электродов 2, а также в средней зоне электродов 9 или 10, выходные емкости соот­ветствующих электродов не зависят от угла поворота стрелочного указателя 6, но изменяются в зависимости от расстояния между стре­лочным указателем 6 и соответствующим участком шкалы 1.
Площади перекрытия неподвижных электродов 7, 8 и стрелочного указателя 6 при его повороте в одну сторону изменяются монотонно и дифференциально относительно друг друга, при этом выходные ем­кости электродов 7, 8 также будут изменяться дифференциально и монотонно.
Площади перекрытия неподвижных электродов 9, 10 и стрелочно­го указателя 6 при его движении в окрестностях радиального паза изменяются дифференциально относительно друг друга, при этом выходные емкости электродов 9, 10 также будут изменяться дифференциально.
Результаты экспериментального исследования опытного образца емкостного датчика (фиг. 1, 2) электроизмерительного прибора при­ведены на фиг. 3, где С7, С8, С9, С10 – зависимости изменения выход­ных емкостей между стрелочным указателем 6 и неподвижными элек-
152
тродами 7, 8, 9, 10 соответственно, при изменении угла поворота стрелочного указателя 6 от 0 до 5 делений шкалы.
Фиг. 3
Исследования показали, что предлагаемый электроизмерительный прибор с встроенным емкостным датчиком имеет повышенную чув­ствительность при измерении углового положения стрелочного указа­теля относительно оцифрованных отметок шкалы.
Предлагаемый электроизмерительный прибор с встроенным ем­костным датчиком углового положения стрелочного указателя может найти применение в измерительных системах со стрелочными прибо­рами и автоматическим сбором информации о значениях контроли­руемых величин.
Формула полезной модели
Электроизмерительный прибор, содержащий металлический кор­пус с электростатическим прозрачным экраном на внутренней по­верхности лицевой панели, шкалу с нанесенными на нее неподвиж-
153
ными электродами, представляющими собой три концентрических дугообразных слоя с центром на оси вращения стрелочного указателя, при этом средний слой разделен пазом на две части с возможностью дифференциального и монотонного изменения емкостей между стре­лочным указателем и каждым из двух полученных таким образом электродов, отличающийся тем, что верхний дугообразный слой раз­делен радиальными пазами, совпадающими с оцифрованными отмет­ками шкалы, на систему чередующихся электродов, объединенных электрически в два электрода, с возможностью дифференциального изменения емкостей между стрелочным указателем и каждым из двух полученных таким образом электродов.
Реферат:
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в системах со стрелочными приборами и автоматическим сбором информации о значениях измеряемых вели­чин. Электроизмерительный прибор содержит металлический корпус с электростатическим прозрачным экраном на внутренней поверхно­сти лицевой панели, шкалу с нанесенными на нее неподвижными электродами, представляющими собой три концентрических дугооб­разных слоя с центром на оси вращения стрелочного указателя, при этом средний слой разделен пазом на две части с возможностью диф­ференциального и монотонного изменения емкостей между стрелоч­ным указателем и каждым из двух полученных таким образом элек­тродов, а верхний дугообразный слой разделен радиальными пазами, совпадающими с оцифрованными отметками шкалы, на систему че­редующихся электродов, объединенных электрически в два электро­да, с возможностью дифференциального изменения емкостей между стрелочным указателем и каждым из двух полученных таким образом электродов. Технический результат – повышение чувствительности при измерении углового положения стрелочного указателя относи­тельно оцифрованных отметок шкалы.
154
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы ознакомились с содержанием изобретений автора и его соав­торов. Более подробно схемы топливомеров, анализаторов качества моторного топлива, результаты их исследований изложены в работе: Медведев, Г. В. Емкостные датчики для автомобильных топливоме­ров / Г. В. Медведев, В. А. Мишин, В. Н. Шивринский, А. Г. Медве­дев – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 140 с. Такие датчики могут найти применение для измерения уровня топлива, контроля октанового чис­ла бензинов и цетанового числа дизельных топлив на автомобильном транспорте, автозаправках, нефтебазах, а также на нефтеперерабаты­вающих заводах.
Результаты продувки проточных приемников воздушных давле­ний в аэродинамических трубах и их летных испытаний приведены в работе: Шивринский, В. Н. Исследование проточных приемников воздушных давлений / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ,
2013. – 132 с. Где подробно рассматривается динамический способ измерения статического давления на подвижном объекте, основанный на измерении давления полного аэродинамического торможения и давлений дросселированного потока.
Результаты исследования газоразрядных преобразователей, кото­рые показали возможность расширения диапазона и снижения по­грешности измерения за счет изменения напряжения питания релак­сационного генератора согласно изменению напряжения пробоя газо­вого промежутка, а также рационального выбора межэлектродного расстояния приведены в работе: Шивринский, В. Н. Исследование га­зоразрядных преобразователей воздушных давлений / В. Н. Шиврин­ский. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 84 с. Предлагаемые схемы газо­разрядных преобразователей воздушных давлений могут найти при­менение в быстродействующих датчиках повышенной точности.
155
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ...............................................................................................
3
Глава 1. Авторские свидетельства СССР .....................................
4
286301, Устройство для измерения давления газов ......................
4
308321, Устройство для измерения статического давления
окружающей среды на движущемся объекте ..................
8
488104, Электроразрядный вакуумметр ........................................
11
590679, Сигнализатор числа М .......................................................
15
617694, Устройство для измерения давления газов .....................
17
672526, Приемник статического давления ....................................
21
877587, Графопостроитель ..............................................................
23
Глава 2. Патенты Российской Федерации на изобретения ........
27
2036481, Устройство для градуировки щитовых
электромагнитных измерительных приборов ...............
27
2121135, Электроизмерительный прибор ......................................
29
2121155, Устройство и способ для градуировки
щитовых электромагнитных амперметров ....................
31
2121661, Электроизмерительный прибор ......................................
33
2122180, Электроизмерительный прибор ......................................
35
2128844, Электроизмерительный прибор ......................................
37
2133039, Электроизмерительный прибор ......................................
38
2173859, Устройство для измерения емкости конденсатора .......
42
2190206, Устройство допускового контроля плотности
жидкости ...........................................................................
48
2196966, Датчик для измерения уровня жидкости .......................
52
2204824, Датчик диэлькометрического анализатора
качества моторного топлива ...........................................
58
2215992, Датчик угла отклонения объекта
от горизонтального положения ......................................
64
2302617, Датчик для измерения уровня жидкости .......................
70
Глава 3. Патенты Российской Федерации на полезные модели
76
121931, Приемник воздушных давлений ………………………...
76
137104, Регулируемый приемник воздушного давления ……….
82
137375, Комбинированный приемник воздушных давлений …..
89
148666, Газоразрядный преобразователь давления ……………..
96
154477, Газоразрядный датчик давления ………………………...
100
155670, Емкостный датчик углового положения стрелочного указателя ………………………………………………….
106
159898, Оконечный каскад усилителя системы управления двухфазным асинхронным двигателем …………………
113
164239, Графопостроитель ………………………………………..
118
164300, Электроизмерительный прибор …………………………
122
170239, Графопостроитель ………………………………………..
126
175330, Емкостный датчик для измерения уровня жидкости ….
131
176184, Датчик для измерения уровня жидкости ……………….
135
186916, Сигнализатор числа М .......................................................
138
190039, Датчик для измерения уровня жидкости ……………….
143
190045, Электроизмерительный прибор …………………………
147
Заключение ………………………………………………………….
154
Научное издание
ШИВРИНСКИЙ Вячеслав Николаевич
МОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЛР 020640 от 22.10.97.
Подписано в печать 22.04.2021. Формат 6084/16.
Усл. печ. л. 9,30. Тираж 50 экз. Заказ 224. ЭИ № 1547.
Ульяновский государственный технический университет
432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32.
ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32.