[发明专利]一种能量天平悬挂组件的空气阻尼定位系统有效
申请号: | 201210563880.4 | 申请日: | 2012-12-21 |
公开(公告)号: | CN103033251A | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 鲁云峰;贺青;张钟华;李正坤;赵建亭;韩冰;胡鹏程;杨宏兴 | 申请(专利权)人: | 中国计量科学研究院 |
主分类号: | G01G23/06 | 分类号: | G01G23/06;G01G23/02 |
代理公司: | 北京思创毕升专利事务所 11218 | 代理人: | 刘明华 |
地址: | 100013 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能量 天平 悬挂 组件 空气 阻尼 定位 系统 | ||
技术领域
本发明涉及精密定位及测量领域内的能量天平的定位系统,具体而言,本发明涉及能量天平悬挂组件的空气阻尼式定位系统。
背景技术
建立量子质量基准的工作在国际上已经探讨了多年,目前获得较大成效的方案是“功率天平方案”,其主要在英、加拿大、美、瑞士、法等国家以及国际计量局(BIPM)等单位进行。此种方案的主要思路是先用目前由实物基准(千克原器)来反复实现和保存的千克单位量值和已建成的电学量子基准尽可能准确地测量得到普朗克常数h。当各个国家实验室测量得到的数值在误差范围内相互吻合时,再由国际计量大会做出决议,把普朗克常数h定义为无误差常数。这样就可以反过来用普朗克常数h导出千克单位的量值,也就是我们希望得到的质量量子基准。
“功率天平”(国外一般称为“Watt balance”)方案最早是由英国国家物理实验室(National Physical Laboratory,NPL)的B.P.Kibble博士提出,基本思路是把通以电流的载流线圈挂在天平上,同时将该载流线圈置于磁场中。由于载流线圈上受到的洛伦兹力与天平平衡时砝码上的重力相等,可通过电磁量导出砝码质量的量值,即通过天平把电功率与机械功率联系起来,并经过一系列的变换导出质量基准。
但是,近些年来,国外“功率天平”方案的进展趋缓,遇到的最主要困难来自其动态测量过程,即必须在线圈的移动过程中对速度和感应电动势进行测量。同静态测量相比,动态测量过程中包含了更多不可控因素,其测量准确度难以进一步提高。
针对国外研究的现状,我国提出了“能量天平”的新方案。实验系统主体为一架特制的精密天平,通过天平实现机械能量差与磁能量差的平衡。天平一端悬挂“可动线圈”,“可动线圈”所需磁场则由一组固定于地基上的“激励线圈”所产生。这样,作用在“可动线圈”上的力实际上就是“可动线圈”和“激励线圈”组之间的作用力。实验分两个过程,即称重过程和测量互感过程,这两个过程都在天平静态下进行测量,天平悬挂组合,也称为悬挂组件,通常包括天平边刀、十字铰链、与铰链固定的环形可动线圈及十字铰链下方连有的支架,该悬挂组件只在竖直方向(z方向)受限制,其他自由度不受限制,在工作过程中会产生单摆或锥摆运动,以及围绕中心轴旋转运动,无法实现理想静态测量,尤其是测量互感过程需要测量天平悬挂组合不同z向位置的互感,互感对位置的变化非常敏感,因此对悬挂组件进行快速、有效、精密定位是提高实验准确度的关键。
发明内容
为了克服现有的能量天平的悬挂组件在工作时易发生单摆、锥摆及绕中心轴旋转运动,难以保持静态,从而影响了静态测量的准确性的问题,本发明提供了一种能量天平悬挂组件的空气阻尼定位系统,其采用气隙可调式空气阻尼定位系统,该系统包括十字叶片及至少两组可调直角叶片组,通过将十字叶片固定在能量天平十字铰链下方支架中央,与固定在底座上的可调直角叶片构成气隙可调式空气阻尼系统,实现对能量天平悬挂组件的被动定位控制,减少由能量天平的单摆、锥摆及绕中心轴旋转运动造成的误差,适用于需要精密定位天平悬挂位置以及进行天平质量比较等技术领域。
本发明所提供的一种能量天平悬挂组件的空气阻尼定位系统,其与能量天平悬挂组件相连接,所述空气阻尼定位系统包括底座1,所述定位系统的特征在于:所述定位系统包括与所述悬挂组件固定连接的十字叶片3,以及可调直角叶片组,所述可调直角叶片组通过叶片组固定部件与底座1相连,所述可调直角叶片组包括至少一对可调直角叶片2,所述一对可调直角叶片2设置在所述十字叶片3的任一个直角面内,且该对可调直角叶片2分别与该直角面互相平行。所述可调直角叶片组包括两对可调直角叶片2与可调直角叶片2’,所述两对可调直角叶片2与可调直角叶片2’平行设置在所述十字叶片3的相对的两个直角面内,即沿十字叶片3对角线方向设置,所述两对可调直角叶片2与可调直角叶片2’通过叶片组固定部件与所述底座1固定;所述十字叶片3相交中心轴线顶端与悬挂组件的十字铰链下方的支架中央固定连接并与该十字铰链同轴线。
所述叶片组固定部件包括二维移动台4、二维移动台4’与连接梁4”,所述二维移动台4与二维移动台4’都包括二维移动台面,所述连接梁4”的两端分别固定在各二维移动台面上表面;所述可调直角叶片2与所述可调直角叶片2’通过所述连接梁4”与所述底座1相连接,即可调直角叶片2与可调直角叶片2’下端面与所述连接梁4”的上表面固定连接。
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