Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Конструкторско-технологические способы совершенствования магнитострикционных преобразователей линейных перемещений для специальных условий эксплуатации

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Мировыми лидерами в исследованиях, разработке и производстве МПЛП являются крупнейшие фирмы-производители: MTS Systems Corporation Sensors Division (США) — MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG (Германия) — MTS Sensors Technology Corporation Ushikubo Bldg. (Япония) — Balluff Inc. (США, Германия) и др. К недостаткам преобразователей этих фирм следует отнести высокую стоимость, сложность конструкции… Читать ещё >

Содержание

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР
  • Глава 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА КРУТИЛЬНЫХ МАГНИТОУПРУГИХ ВОЛНАХ
    • 1. 1. Методология исследований
    • 1. 2. Практическое применение МПЛП
    • 1. 3. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как элемент системы управления
      • 1. 3. 1. Систематизация требований к МПЛП в системах управления тренажеров транспортных средств
    • 1. 4. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как объект управления
    • 1. 5. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как система взаимосвязанных элементов
      • 1. 5. 1. Систематизация требований, предъявляемых к цилиндрическим акустическим волноводам
      • 1. 5. 2. Систематизация требований, предъявляемых к демпферам акустического волновода
      • 1. 5. 3. Систематизация требований, предъявляемых к акустоэлектрическим преобразователям
      • 1. 5. 4. Систематизация требований, предъявляемых к магнитным элементам позиционирования
    • 1. 6. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как преобразователь энергии
    • 1. 7. Задачи проектирования МПЛП
    • 1. 8. Выводы по главе
  • Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
    • 2. 1. Физические основы магнитострикции
    • 2. 2. Основные этапы построения математических моделей МПЛП
    • 2. 3. Анализ математических моделей магнитострикционных преобразователей линейных перемещений
    • 2. 4. Теоретические основы магнитострикции и движение магнитоакустического импульса по акустическому волноводу
    • 2. 5. Математическая модель МПЛП как объекта управления
    • 2. 6. Построение стохастических математических моделей магнитострикционных преобразователей линейных перемещений
    • 2. 7. Общие принципы построения стохастических математических моделей МПЛП
    • 2. 8. Выводы по главе
  • Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОМПЕНСАЦИИ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МПЛП
    • 3. 1. Способы и устройства уменьшения влияния внешних ударных и вибрационных воздействий на МПЛП
    • 3. 2. Способ и устройство распознавания и детектирования по критериям максимального правдоподобия полезных измерительных сигналов
    • 3. 3. Выводы по главе
  • Глава 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МПЛП
    • 4. 1. Методика исследования
      • 4. 1. 1. Обработка экспериментальной информации с использованием метода дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа
    • 4. 2. Исследование и проектирование технологии термомеханической обработки холоднотянутых проволок из ферромагнитных сплавов для нового поколения МПЛП
    • 4. 3. Исследование затухания магнитоупругих крутильных волн в ферромагнитной проволоке после ее термомеханической обработки. ЛОЗ
    • 4. 4. Технология изготовления постоянных магнитов для элемента позиционирования и исследование их характеристик
    • 4. 5. Исследование выходных характеристик линейного акустического осциллятора измерительного преобразователя МПЛП
    • 4. 6. Исследование влияния дискретных сред на выходные характеристики измерительного преобразователя
    • 4. 7. Исследование характеристики нелинейности МПЛП
    • 4. 8. Исследование характеристики нелинейности электрогидравлического привода тренажера транспортных средств
    • 4. 9. Исследование влияния температурных воздействий на выходные характеристики измерительного преобразователя
    • 4. 10. Исследование влияния ударных и вибрационных воздействий на выходные характеристики измерительного преобразователя
    • 4. 11. Выводы по главе
  • Глава 5. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МПЛП ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
    • 5. 1. Примеры практической реализации МПЛП и его составных частей
      • 5. 1. 1. Проектирование технологии изготовления цилиндрических акустических волноводов
      • 5. 1. 2. Проектирование технологи изготовления демпферов для акустических волноводов
      • 5. 1. 3. Проектирование технологии изготовления акустоэлектрических преобразователей
      • 5. 1. 4. Проектирование технологии изготовления магнитных элементов позиционирования
      • 5. 1. 5. Проектирование измерительных преобразователей
      • 5. 1. 6. Проектирование формирователя импульсов тока возбуждения
      • 5. 1. 7. Проектирование формирователей эталонных временных сигналов и измерителей временных интервалов
      • 5. 1. 8. Проектирование прецизионных помехоустойчивых импульсных усилителей токовых сигналов
    • 5. 2. Примеры практического использования МПЛП
      • 5. 2. 1. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как объект управления техническими или технологическими процессами

Конструкторско-технологические способы совершенствования магнитострикционных преобразователей линейных перемещений для специальных условий эксплуатации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Надежность, технические и метрологические характеристики систем управления (СУ) во многом определяются уровнем развития датчиковой аппаратуры, обеспечивающей непрерывное измерение и контроль физических параметров, и преобразование этих параметров в унифицированные электрические сигналы [28 -31, 56, 64, 92,138].

Значительную часть преобразователей измерительной информации, составляют преобразователи линейных перемещений. Важное место среди них принадлежит магнитострикционным преобразователям линейных перемещений (МПЛП), работа которых может основываться на сочетании физических эффектов Джоуля — Виллари, Видемана — Джоуля — Виллари, Видема-на — Виллари или Видемана — Вертгейма [29 — 32, 49, 61, 62, 68, 76, 79, 82, 83, 95, 134, 135, 148 — 150, 156, 157, 162, 164, 167 — 171, 173, 174]. Указанные преобразователи широко используются в составе прецизионных гидравлических приводов тренажеров транспортных средств (TTC), в робототехниче-ских комплексах, в испытательных стендах, в технологических установках для сертификационных испытаний динамических систем, в игровых и развлекательных аттракционах, в информационно-измерительных системах механообработки [62, 106, 130, 168,169] и т. д.

Наиболее значительное развитие получили преобразователи, основанные на последних двух эффектах, которые имеют следующие достоинства: низкие массогабаритные размерыотсутствие трущихся механических частей и подвижных электрических проводников в конструкции измерительного преобразователя (ИП) — высокую износостойкость и долговечностьотносительную устойчивость к ударным, температурным, вибрационным, механическим и другим воздействиям окружающей среды.

Мировыми лидерами в исследованиях, разработке и производстве МПЛП являются крупнейшие фирмы-производители: MTS Systems Corporation Sensors Division (США) — MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG (Германия) — MTS Sensors Technology Corporation Ushikubo Bldg. (Япония) [168, 173]- Balluff Inc. (США, Германия) [169, 174] и др. К недостаткам преобразователей этих фирм следует отнести высокую стоимость, сложность конструкции и технологии изготовления ИП, а также ограниченный диапазон рабочих температур (минус 40.+105 °С) [168, 169]. Но следует заметить, что основные технические и эксплуатационные характеристики данного класса преобразователей на сегодняшний день являются лучшими в мире.

В исследованиях, разработке и производстве МПЛП лидирующее положение занимают научные и производственные коллективы Российской Федерации, такие как ФГУП НИИФИ (г. Пенза) [135], ФГУП ПКБМ (г. Пенза) [134], ЗАО НТФ НОВИНТЕХ (г. Королев, Московская область) [149], НПП СЕНСОР (г. Заречный, Пензенская область) [150]. Лучшие отечественные преобразователями в сравнении с зарубежными аналогами при более простой конструкции ИП имеют более низкие метрологические и эксплуатационные характеристики [134].

Над повышением технических и эксплуатационных характеристик МПЛП на различных физических эффектах занимались известные ученые: Э. А. Артемьев [29 — 32], А. И. Надеев [82, 83], С. Б. Демин [61, 62], О. Н. Петрищев и А. П. Шпинь [95], М. А. Ураксеев [148], В. Х. Ясовеев [162] и др.

Характерная особенность современного этапа развития МПЛП — это наличие противоречий между значительным объемом накопленных знаний в данной предметной области, разнородностью и сложностью исследований по отдельным типам преобразователей на’основе известных методов, а также большим количеством предлагаемых технических, технологических и алгоритмических решений, направленных на улучшение определенных характеристик преобразователей. Известные конструкции МПЛП не отвечают современным требованиям, предъявляемым к преобразователям, входящим в состав СУ TTC, что и обуславливает актуальность проблемы развития теории и практики их создания.

Разрешение перечисленных противоречий лежит на пути поиска новых подходов к исследованию МПЛГТ, развитию, совершенствованию и разработке новых методов анализа и синтеза данного класса магнитострикцион-ных преобразователей. Основным преимуществом отечественных преобразователей перед зарубежными аналогами является простота конструктивного выполнения ИП, отсутствие промежуточных магнитоакустических каналов передачи информации, возможность удаления электронного усилительного каскада от источника сигнала обмотки акустоэлектрического преобразователя на определенное расстояние. Использование этого преимущества для дальнейшего развития, и совершенствования МПЛГТ, позволяет значительно повысить их надежность, технологичность, и быстродействие, а также возможность нормального их функционирования в широком температурном, ударном и вибрационном диапазоне, в агрессивных средах.

Предмет исследования — теоретические и экспериментальные исследования МПЛГТ на крутильных волнах с использованием эффектов Видемана — Вертгейма для работы в специальных условиях эксплуатации.

Цель работы и задачи исследования. Цель диссертационной работытеоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию и созданию МПЛП, работающих в специальных условиях эксплуатации. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

1. Выявление факторов, ограничивающих применение известных ИГТ в специальных условиях эксплуатации, системный анализ перспективных путей совершенствования МПЛП.

2. Разработка математических моделей (ММ), позволяющих оценить метрологические и эксплуатационные характеристики МПЛП.

3. Исследование и систематизация способов нейтрализации внешних возмущающих воздействий на работу МПЛП, разработка способов и устройств уменьшения влияния этих воздействий на работу преобразователя.

4. Исследование и разработка конструктивных и технологических способов улучшения эксплуатационных и метрологических характеристик МПЛП.

5. Разработка специализированных экспериментальных установок и методики проведения комплексных исследований по оценке и обоснованию технико-экономических и эксплуатационных характеристик МГТЛП.

6. Экспериментальные исследования МПЛП в составе СУ TTC, работающих в нормальных и специальных условиях.

7. Внедрение МПЛП и результатов теоретических и экспериментальных исследований в промышленность и учебный процесс.

Методы исследования. Решение указанных задач осуществлялось с использованием методов системного анализа, теории управления, теории вероятностей и математической статистики, цифровой и аналоговой обработки сигналов.

На защиту выносятся.

1. Результаты анализа и систематизации факторов, ограничивающих применение известных МПЛП в специальных условиях эксплуатации.

2. Результаты системного анализа МПЛП, как элемента СУ, как системы взаимосвязанных элементов и как объекта управления.

3. Конструкторско-технологические и схемотехнические способы нейтрализации возмущающих воздействий, способы уменьшения массогаба-ритных размеров, увеличения рабочей зоны обзора, повышения линейности, виброустойчивости, термоустойчивости МПЛП, результаты исследования режимов формирования крутильных волн в акустическом волноводе.

4. Экспериментальные установки, разработанные для проведения комплексных исследований МПЛП и его составных частей, а также оценка качества работы системы управления с МПЛП.

5. Оригинальные конструкции ИП, его составные части для работы в нормальных и специальных условиях.

Научная новизна.

1. Выявлены и систематизированы факторы, ограничивающие применение МПЛП в специальных условиях эксплуатации.

2. Предложена, обоснована и экспериментально подтверждена технология термомеханической обработки ферромагнитных проволок, обеспечивающая проведение в процессе их обработки непрерывного контроля магни-тоупругих характеристик акустического волновода.

3. Предложены и обоснованы способы уменьшения массогабаритных характеристик, расширения диапазона измерений, повышение линейности, виброустойчивости и термоустойчивости ИП за счет оптимизации конструкций элементов, введения демпфирующих и адаптирующих устройств, технологии термомеханической обработки ферромагнитных проволок, параметров импульсов тока возбуждения в линейном акустическом осцилляторе.

4. Предложен и обоснован способ локализации помех путем распознавания полезных измерительных сигналов по критерию максимального правдоподобия на каждом цикле измерения перемещений для принятия решений о формировании сигналов «запрещенный-прием» и «окна детектирования» во временной области между периодически повторяемыми полезными сигналами.

5. Разработаны и обоснованы требования к экспериментальным установкам и методика для проведения на них комплексных исследований составных частей МПЛП, дана оценка качества работы СУ с МПЛП.

Практическую ценность имеют:

1. Методика системного анализа МПЛП в составе СУ TTC, позволяющая осуществлять проектирование преобразователя по заданным техническим характеристикам в специальных условиях эксплуатации.

2. Технология термомеханической обработки ферромагнитных проволок, обеспечивающая проведение в процессе их обработки непрерывный контроль магнитоакустических характеристик акустического волновода.

3. Оригинальные конструкции составных частей МПЛП: магнитного элемента позиционирования (ЭПМ), акустоэлектрического преобразователя (ПАЭ), демпферов акустического волновода (ДАВ), цилиндрического акустического волновода (ЦАВ), линейного акустического осциллятора (ЛАО), адаптирующих и демпфирующих устройств (АДУ), ИП, вторичного преобразователя (ВП), устойчивых к температурным, ударным, вибрационным, электромагнитным, акустическим, агрессивным и другим воздействиям.

4. Результаты исследования режимов формирования магнитоупругих волн в ЦАВ. Способ локализации помех путем распознавания полезных измерительных сигналов по критерию максимального правдоподобия на каждом цикле измерения перемещений для принятия решений о формировании сигналов «запрещенный прием» и «окна детектирования» во временной области между периодически повторяемыми полезными сигналами.

5. Разработанные экспериментальные установки, методики исследований МПЛП и его элементов, а также методика, оценки качества работы СУ TTC, работающего в специальных условиях.

Реализация и внедрение результатов исследований. Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований автора внедрены на ряде промышленных предприятий и организаций.

1. ПКБМ (г. Пенза): в линейных приводах ДС имитатора акселерацион-ных эффектов (ДЛП-1000, ДЛП-1500 с диапазонами преобразования 1000 и 1500 мм) — линейных приводах в системе моделирования тактильно-кинестетических ощущений на органах управления имитируемого транспортного средства (ДЛП-50 с диапазоном преобразования 50 мм) — технологиях изготовления и проверки МПЛП на соответствие ТУ.

2. «НИИ физических измерений» (г. Пенза): в опытном образце системы измерения линейных перемещений С072.

3. Московский центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (развлекательный комплекс «Экспедиция во Вселенную»): в узлах обратных связей прецизионных гидравлических приводов ДСсистеме непрерывного контроля параметров перемещения ДС.

4. Инженерно-производственная компания ООО ИПК (г. Пенза): в системе контроля и управления тренажером ТМ-2, используемым для переподготовки специалистов энергетических предприятий.

5. Пензенская государственная технологическая академия (ПГТА): в учебном процессе при проведении лекционных, лабораторных, курсовых работ и дипломном проектированииуправляемом комплексе сетевых автоматизированных лабораторий имитатора тепловой электрической станции по комплексу общетехнических и специальных дисциплин на кафедре «Автоматизация и управление» для измерения уровней жидкости в СУ агрегатов имитируемых объектов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались: на IV Всероссийской научно-методической конференции «Тренажеры и компьютеризация профессиональной подготовки» (Москва, 1994) — Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2002). I Всероссийской научно-технической конференции «Информационные технологии и системы в науке, образовании, промышленности» (Пенза, ПГТА, 2005) — всероссийских научно-технических конференциях «Проблемы технического управления в энергетике» (Пенза, 2003, 2005, 2006) — международных научно-технических конференциях «Теория и практика имитационного моделирования и создания тренажеров» и «Методы и средства измерения в системах контроля и управления» (Пенза, 1998,2002).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 30 научных работ, получено 13 авторских свидетельств СССР и 1 патент РФ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Основное содержание работы изложено на 173 страницах машинописного текста, содержащих 24 таблицы, 49 рисунков.

Список литературы

содержит 175 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

5.4. Выводы по главе.

1. Разработана методика проектирования измерительных преобразователей МПЛП, объединяющая этапы выбора типа и структуры по функциональным, технологическим, экономическим и антропологическим критериям и обеспечивающая проектирование систем с МПЛП для нормальных и специальных условий эксплуатации.

2. Размещение вибротермочувствительных электронных компонентов во вторичном преобразователе и выполнение согласованной линии электрической связи между линейным акустическим осциллятором и преобразователем повышает общую надежность МПЛП и позволяет устанавливать измерительный преобразователь в системах управления с повышенным уровнем агрессивных, температурных и механических воздействий.

3. Разработанные оригинальные конструкции измерительных преобразователей, отличающиеся повышенной виброи термо-устойчивостью, линейностью и малыми массо-габаритными показателями, высокой технологичностью и простотой обеспечивают проектйрование МПЛП под конкретные технические системы.

4. Разработанные технологии изготовления нового поколения акустических волноводов, магнитных элементов позиционирования, акустоэлектриче-ских преобразователей, демпфирующих и адаптирующих систем обеспечивают работу МПЛП в нормальных и специальных условиях эксплуатации.

5. Разработанные функциональные узлы вторичного преобразователя обеспечивают:

• высокую скорость переключения и малые коммутационные потери в формирователе импульсов тока возбуждения на базе интеллектуальных ЮВТ-ключей;

• защиту усилительных и информационных каналов от импульсных силовых помех;

• высокую помехоустойчивость усилителя импульсных токовых сигналов пико амперного диапазона.

6. Разработаны практические рекомендации по применению МПЛП в системах контроля и управления (в линейных гидравлических приводах, уровнемерах, устройствах позиционирования и т. д.).

7. Размещение узла обратной связи во внутренней полости гидроцилиндра позволяет упростить конструкцию линейного привода, уменьшить массо-габаритные размеры и повысить его надежность, обеспечивает возможность расширения диапазона пространственного перемещения подвижной платформы, что способствует увеличению объема и качества представления аксе-лерационной информации обучающему экипажу TTC.

8. На основании проведенного анализа техпроцессов, которые в значительной степени влияют на уменьшение амплитуды и интенсивности МАВ в ферромагнитных материалах разработаны и изготовлены несколько вариантов демпферов нового поколения, которые выполняются посредством изменения или нарушения структуры ферромагнитного материала на концах ЦАВ (изменением химического состава, добавлением звукопоглощающих добавок, термическое или химическое разрушение магнитоупругих свойств ЦАВ и т. п.).

9. Проведённая систематизация и сравнительный анализ основных характеристик разрабатываемых МПЛП с наиболее совершенными преобразователями на магнитоакустических волнах, показывает, что предлагаемые системы превосходят аналоги по ряду параметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенные в диссертационной работе исследования позволили сформулировать следующие основные результаты и выводы:

1. Проведен системный анализ МПЛП для работы в СУ TTC. Преобразователь представлен как преобразователь энергии, элемент системы управления, система взаимосвязанных элементов, объект управления.

2. На основе анализа МПЛП как элемента СУ TTC, с учетом его системных свойств определён комплекс технических требований, предъявляемых к МПЛП. По результатам исследования МПЛП как системы взаимосвязанных элементов выявлены и систематизированы факторы, ограничивающие его применение в СУ TTC, определены пути нейтрализации их влияния.

3. По результатам комплексных исследований на базе энергетического, системного и причинно-следственного информационно-алгоритмического подходов построены детерминированные и стохастические математические модели элементов МПЛП, проведен анализ и синтез преобразователя как объекта управления, а также анализ и синтез СУ TTC с применением МПЛП.

4. Проведен дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ, построены математические модели, учитывающие влияние различных факторов (температурных, механических, электромагнитных и т. п.), исследовано влияние основных возмущающих воздействий на характеристики МПЛП. В результате проведенных исследований были получены следующие результаты:

• высокие и стабильные во времени и в пространстве (по всей длине волновода) магнитоупругие свойства, что позволило обеспечить работу ИП в высокотемпературных средах до +200 °С и выше, с диапазоном перемещений до 1 500 мм без изменения амплитуды полезных измерительных сигналов;

• длительность суммарных «паразитных» зон не более 10,0 мксдлительность полезного сигнала не более 3,0 мксдлительность импульсов тока возбуждения крутильных волн в среде волновода — 0,05 мкс;

• характеристика нелинейности у привода с измерительным преобразователем новой разработки ±0,5 мм (±0,045%), а с предшествующей разработки — ±2,5 мм (±0,23%).

5. Разработана методика исследования МПЛП и его составных частей, дана оценка качества работы СУ TTC, содержащей МПЛП. Разработаны специализированные лабораторные установки для исследования и испытания МПЛП и его составных частей в нормальных и специальных условиях.

6. Разработаны оригинальные конструкции составных частей МПЛП, защищенные 13 авторскими свидетельствами СССР и 1 патентом РФ. Даны практические рекомендации по использованию МПЛП в системах управления и контроля, в частности: в гидравлических линейных приводах динамических стендов TTC, преобразователях повышенной протяженности и с высоким уровнем ударных, вибрационных, температурных и электромагнитных воздействиях, а также в жидких и газовых средах с различной степенью агрессивности и большими перепадами давления.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.c. 628 606 СССР. МКИ: Н03Н7/30. Демпфер для магнитострикционной линии задержки/ М. И. Воронин и др. // Опубл. 25.08.78. — Бюл. № 32.
  2. A.c. 801 150 СССР. МКИ: H01L41/06. Демпфер звукопровода магнитострикционной линии задержки / В. А. Балов и др. // Опубл. 30.01.81. Бюл. № 3.
  3. A.c. 801 152 СССР. МКИ: H01L41/22, C21D1/06. Способ определения оптимального режима магнитомеханической термообработки плоских звукопрово-дов ферроакустических устройств / В. Б. Есиков и др. // Опубл. 30.01.81.-Бюл. № 4.
  4. A.c. 849 423 СССР. МКИ: Н03Н7/30. Линия задержки / Г. Н. Малиновский // Опубл. 23.07.81. Бюл. № 27.
  5. A.c. 930 438 СССР. МКИ: H01L41/22. Способ определения оптимального режима термообработки звукопроводов магнитоакустических устройств / В. Б. Есиков и др. // Опубл. 23.05.82. Бюл. № 19.
  6. A.c. 1 042 160 СССР. МКИ: Н03Н9/36. Магнитострикционная линия задержки / Л. И. Бубеннова и P.A. Харжевский // Опубл. 15.09.83. Бюл. № 34.
  7. A.c. 1 043 816 СССР. МКИ: Н03Н9/12, Н03Н9/30, Н03Н9/64. Композитный материал акустического демпфера / Н. Я. Янсон и др. // Опубл. 23.09.83. -Бюл. № 35.
  8. A.c. 1 094 930 СССР. МКИ: G01D5/12, G08C9/04. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений / В. Н. Прошкин, А. Ф. Власов // Для служебного пользования.
  9. A.c. 1 471 809 СССР. МКИ: G01B17/00. Преобразователь перемещений / В. Н. Прошкин, А. Ф. Власов // Для служебного пользования.
  10. A.c. 1 535 222 СССР. МКИ: G09B9/08. Имитатор перегрузок / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  11. A.c. 1 560 037 СССР. МКИ: H04R15/00. Магнитострикционный преобразователь перемещений / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  12. A.c. 1 581 071 СССР. МКИ: G09B9/08. Имитатор перегрузок / В. Н. Прошкин, В. В. Макаров, Н. П. Шевердин // Для служебного пользования.
  13. A.c. 1 621 753 СССР. МКИ: G09B9/08. Имитатор движения транспортного средства / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  14. A.c. 1 646 420 СССР. МКИ: G09B9/08. Имитатор перегрузок / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  15. A.c. 1 689 657 СССР. МКИ: F04B47/06. Поршневой электронасос / В. Н. Прошкин и др. // Опубл. 07.11.91. Бюл. № 41.
  16. A.c. 1 710 864 СССР. МКИ: F15B3/00. Электрогидравлический усилитель / В. Н. Прошкин и др. // Опубл. 07.02.92. Бюл. № 5.
  17. A.c. 1 712 677 СССР. МКИ: F15B3/00. Электрогидравлический привод / В. Н. Прошкин и др. // Опубл. 15.02.92. Бюл. № 6.
  18. A.c. 1 802 620 СССР. МКИ: G09B9/28. Имитатор нагрузок на органах управления / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  19. A.c. 1 802 621 СССР. МКИ: G09B9/28. Имитатор нагрузок на органах управления / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  20. A.c. 1 814 482 СССР. МКИ: H02N2/00, H01L41/12. Вибрационный двигатель / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  21. A.c. 1 828 295 СССР. МКИ: G09B9/08. Система подвижности тренажера транспортного средства / В. Н. Прошкин и др. // Для служебного пользования.
  22. A.c. 592 022 СССР. МКИ: H04R15/00. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений / Э. А. Артемьев и др. // Опубл. 18.01.78. Бюл. № 5.
  23. Ю.В., Смолянский A.B. О формулах Максвелла для удельных пондеромоторных сил в магнитном поле. Электричество. № 2, М.: 1996. С. 59−66.
  24. А.И., Нефедов A.B. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы: Справочник. -М.: Радио и связь. 1995.-272 с.
  25. Н.С. Ферромагнетизм. М.: ОНТИ, 1939. — 126 с.
  26. О.Н., Безуглая JI.C., Булычева З. Н., Любецкая О. В. Магнитные свойства сплавов для магнитострикционных преобразователей // Акустический журнал. Т. XII, вып. 3.1966. С. 283−288.
  27. Э.А. Датчики перемещений для современных систем управления // Измерительные преобразователи и информационные технологии. Межвуз. научи. сб. Вып. 1. Уфа: УГАТУ, 1996. — С. 70−83.
  28. Э.А. Магнитострикционные преобразователи перемещений. Тенденции развития. // Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и управления: Тез. докл. Всесоюзн. научн.-техн. конф.: -Пенза: ПДНТП. 1989. С. 9−11.
  29. Э.А. Материалы для звукопроводов волноводных трактов магни-тострикционных преобразователей перемещений. // Учебное пособие. Астрахань: АГТУ, 1997. — 93 с.
  30. .Н. Аналитическое выражение кривой намагничивания электрических машин. Электричество. № 3,1950. — С. 33−37.
  31. A.M., Савиновский Ю. А., Ганцевская A.C. Определение оптимального степенного полинома для аппроксимации основной кривой намагничивания Изв. Вузов. Электротехника, № 12, 1966. — С. 23−28.
  32. H.A., Бородин В. И., Майков В. Г. Магнитные и магнитоупругие свойства магнитострикционных материалов //Физические свойства магнитных материалов. Сб. ст. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. С. 96−102.
  33. К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. 160 с.
  34. Н.И., Саакян А. Е., Яковлева А. И. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник. Под ред. Н. Й. Белоруссова. М.: Энергоатомиздат, 1988.-536 с.
  35. Бессонов J1.A. Электрические цепи со сталью. М.: Гостехиздат, 1948. -383 с.
  36. Е.Ф. Магнитострикционная линия задержки как элемент устройств вычислительной и импульсной техники. Дис.канд. техн. наук. -М., 1961.-314 с.
  37. М.Н. Непараметрические алгоритмы обнаружения сигналов в импульсных помехах. М.: Изд-во МАИ, 1991. — 60 с.
  38. Р. Ферромагнетизм. М.: Мир, 1956. — 784 с.
  39. В.А. и др. Новый высокотемпературный элинварный сплав // Металлы и сплавы в современном приборостроении и радиоэлектронике. Матер, семин., М.: МДНТП, 1981. С. 60−64.
  40. А.К. Прецизионные сплавы с особыми свойствами теплового расширения и упругости. / А. К. Борисова, С. С. Грацианова, С. И. Олевский, В. Н. Попов и др. М.: Изд. стандартов, 1972. — 152 с.
  41. В.И., Баранова H.A., Кулиев В. Г. Влияние механических напряжений на некоторые свойства магнитострикционных материалов (эксперимент). Физика металл, и металловед., т. 33, 1972. — С. 94−105.
  42. Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1988.
  43. Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1964. — 576 с.
  44. Е.П., Маторин В. И. Структурные особенности и упругие свойства элинварных сплавов типа 44НХМТ // Прецизионные сплавы. Темат. отрасл. сб. № 15. М.: Металлургия- 1979. — С. 78−86.
  45. Влияние подвижной кабины тренажера на качество пилотирования и эффективность подготовки пилотов транспортных самолетов // Научно-технический обзор № 754 / ЛИИ, 1989. 59 с.
  46. С.А. Динамические характеристики волноводных магнитост-рикцнных преобразователей линейных перемещений: Дис.канд. техн. наук. -Астрахань, 2000. 149 с.
  47. A.C. Теоретическое и экспериментальное исследование магнитострикционных линий задержки на продольных волнах. Дис.канд. техн. наук.
  48. Ростов на Дону. 1962. 446 с.
  49. A.C., Чиненкова С. В. О выборе материала для звукопроводов маг-нитострикционных линий задержки / Труды учебных институтов связи. Новосибирск: Вып. 51, 1971.-С. 165−178.
  50. С.В. Магнетизм микрочастиц. М. Наука, 1973. 550 с.
  51. С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1984. — 208 с.
  52. Вопросы изобретательства № 11,1988. С. 2.
  53. П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. М.: ДОДЭКА, 2001 — 384 с.
  54. Дж. Датчики в цифровых системах / Пер. с англ.: под ред. A.C. Яроменко-М.: Энергоиздат, 1981.- 199 с.
  55. ГОСТ 24 897 81. Материалы магнитотвердые деформируемые. Марки, технические требования и методы контроля. М.: Изд-во стандартов, 1983.
  56. П.К. Толковый словарь по радиоэлектронике. Основные термины: около 6000 терминов М.: Рус. яз., 1993. — 246 с.
  57. В.Е., Шенфиль JI.3. Электропроводящие полимерные композиции. -М., Химия, 1984.-240 с.
  58. С.П. Теория упругости. М.: Высшая школа. 1978. — 432 с.
  59. С.Б. Быстродействующие цифровые магнитострикционные преобразователи линейных перемещений на продольных магнитоупругих волнах систем контроля и управления: Дис.канд. техн. наук. Л.: ЛИАП, 1991. — 445 с.
  60. С.Б. Информационные измерительные системы с использованием магнитострикционных приборов: Дис. .докт. техн. наук. Пенза, 2003. — 443 с.
  61. Р. Механические фильтры в электронике: Пер. с англ. М.: Мир, 1986.-406 с.
  62. В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений: Справочное пособие / В. Г. Домрачеев, В. Р. Матвеевский, Ю. С. Смирнов. М.: Энергоатомиздат, 1987. — 527 с.
  63. Захар.ьящев Л. И. Конструирование линий задержки. М.: Сов. Радио, 1972. -192 с.
  64. Интегральные микросхемы: Перспективные изделия. Выпуск 2 М.:1. ДОДЭКА, 1996 г. 96 с.
  65. С.А. Переходные электромагнитные процессы при взаимодействии импульсного магнитного поля с цилиндрическим проводником. Электричество № 9. М.: 1981.-С. 60−63.
  66. C.B. Алгоритмы функционирования магнитострикционных преобразователей положения: Дис. .канд. техн. наук. Астрахань, 2002. — 150 с.
  67. H.A. Авиационное тренажеростроение в Пензе / H.A. Кондра-шин, B.C. Пустальников. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. — 360 с.
  68. A.A. Основы теории авиационных тренажеров. М.: Машиностроение, 1995. 304 с.
  69. JI.H. Аппроксимация основных кривых намагничивания электротехнических сталей. тр. МЭИ, 1976, вып. 287. — С. 53−57.
  70. С. Т., Тлявлин А. 3. Магнитострикционные исполнительные двигатели малых перемещений. Уфа: изд. УАИ, 1981. — 98 с.
  71. X. Справочник по физике: Пер. с нем. / Под ред. Е. М. Лейкина. -М.: Мир, 1983.-520 с.
  72. А. Электромеханические системы: Системы с распределенными параметрами. Пер. с нем. М.: Энергоиздат, 1982. — 472 с.
  73. В. А., Тлявлин А. 3. Магнитострикционные исполнительные устройства дискретного действия для адаптивных оптических систем. // Адаптивная оптика. УФА, УАИ, № 2, 1988. — С. 98 — 101.
  74. А.И. Магнитострикционные преобразователи перемещений на основе эффекта Видемана: Дис.канд. техн. наук. Астрахань, 2001. — 164 с.
  75. Международные критерии для оценки наземных тренажеров. International criteria for flight simulator evaluation / Hampson B.// World Aerosp. Technol' 91: Int. Rev. Aerosp. Des. and Dev. London, 1991. -C. 196,197.
  76. Международные стандарты сертифицирования авиационных тренажеров (project) RAeS Conference, 1992, 16 — 17 January, НТБ, Сум. зап. 1/94 — Перевод № 478/ИПО Переводчики Баранова В. И., Волкова О. Н., Ратникова Е. А., 1993. -67 с. НТВ, инв. № 1549.
  77. Р.Ю. Магнитострикционные преобразователи перемещения с подвижным магнитом для систем управления: Дис.канд. техн. наук. Уфа, 1995. --230 с.
  78. Г. Ш., Годунов А. И., Ермолов O.K. Авиационные тренажеры и безопасность полетов. / Под ред. Мееровича Г. Ш. М.: Воздушный транспорт, 1990.-343 с.
  79. О.П. Теория и расчет магнитострикционных и магнитоупругих устройств автоматизации станков: Дис.докт. техн. наук. -М., 1974.
  80. А.И. Разработка и исследование магнитострикционных преобразователей линейных перемещений: Дис.канд. техн. наук. Уфа. 1978. — 235 с.
  81. А.И. Магнитострикционный интеллектуальный преобразователь параметров движения. Монография / Астрахан. гос. техн. ун-т. Астрахань, АГТУ, 1999. — 155 с. — деп. ВИНИТИ 22.07.99 № 2385 — В99.
  82. П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. JL: Энергоатомиздат, 1985.-492 с.
  83. Общетехнический справочник / Под ред. Е. А. Скороходова. М.: Машиностроение, 1982.-415 с.
  84. Р.В. Аппроксимация кривой намагничивания стали квадратичной функции. Электричество, № 4, 1998 — С. 70−75.
  85. Осциллограф универсальный С1−91. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ГВ 2.044. 123 ТО, 1988. 20 с.
  86. Операционные усилители и компараторы. М.: ДОДЭКА, 2001. — 506 с.
  87. Ott Г. Методика подавления шумов и помех в электрических схемах. М.: Мир, 1979.-257 с.
  88. Паспорт инкрементного датчика ЛИР-7.000 ПС6. 2000. — 4 с.
  89. Патент 1 828 295 РФ. МКИ: G09B9/08. Система подвижности тренажера транспортного средства / В. Н. Прошкин, М. В. Осипов, Б. С. Тихомиров // Для служебного пользования.
  90. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Под ред. Е. П. Осадчего. М.: Машиностроение, 1979. — 480 с.
  91. Перечень выпускаемой продукции. ГНЦ РФ ЦНИИ им. И. П. Бардина, 1995 г.-7 с.
  92. А. Дж., Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях. М.: БИНОМ, 1994. 352 с.
  93. О.Н., Шпинь А. П. Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы. Киев: Изд-во Киев, университета, 1989. — 132 с.
  94. А. И. Основы инженерного творчества. М.: Машиностроение, 1988.-368 с.
  95. Г. Н. Уравнения математической физики. М.: Высшая школа, 1964.-560 с.
  96. Предложение фирмы Fokker по оценке качества имитации ощущений от движения // Отчет фирмы Fokker, июнь 1991. Some consideration for the definition of motion cue validation tests. Report NP — 1792, June 1991. — 29 c.
  97. B.JI., Баранов И. И. К теории магнитострикционного преобразователя колебаний кручения. Труды МЭИ, 1972, вып. 102, С. 77 — 82.
  98. Прецизионные сплавы: Справочник / Под ред. Б. В. Молотилова М.: Металлургия, 1983.-439 с.
  99. Ю1.Прошин И. А., Прошин Д. И., Мишина H.H., Прошин А. И., Усманов В. В. Математическое моделирование и обработка информации в исследованиях на ЭВМ / Под ред. И. А. Прошина. Пенза: ПТИ, 2000. — 422 с.
  100. И.А., Прошин Д. И., Прошина H.H. Структурно-параметрический синтез математических моделей в задачах обработки экспериментально-статистической информации: Монография. Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2007.- 178 с.
  101. В.Н. Управление в магнитострикционных системах регистрации линейных перемещений / В. Н. Прошкин, O.A. Вдовикина, В. Е. Подлеснов //
  102. В.Н. Повышение качества и достоверность характеристик аксе-лерационной информации оператором в тренажерах транспортных средств/ Б. С. Тихомиров, В. Н. Прошкин // Надежность и качество: Сб. тр. Междунар. симп., Пенза: 2002. С. 227−229.
  103. В.Н. Магнитострикционная система для регистрации линейных перемещений объекта в средах высоких температур и высоких температурных градиентов // Проблемы технического управления в региональной энергетике. -Пенза: ПТИ, 2003. С. 203−205.
  104. В.Н. Магнитострикционные преобразователи линейных перемещений для работы в средах с широким спектром ударных и вибрационных воздействий // Проблемы технического управления в региональной энергетике. -Пенза: ПТИ, 2003. С. 206−208.
  105. В.Н. Проектирование измерительных преобразователей для маг-нитострикционной системы измерения линейных величин / В. Н. Прошкин, И. А. Прошин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. -Пенза: ПГТА, 2005. С. 74−82.
  106. В.Н. Проектирование прецизионных помехоустойчивых импульсных усилителей токовых сигналов для магнитострикционной системы измерения линейных величин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2005. — С. 93−96.
  107. В.Н. Способ определения оптимального режима термомеханической обработки акустических волноводов / В. Н. Прошкин, И А. Прошин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2005.-С. 96−99.
  108. В.Н. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как элемент системы управления / В. Н. Прошкин, И. А. Прошин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2005.-С. 212−215.
  109. В.Н. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как объект управления / В. Н. Прошкин, И. А. Прошин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2005.-С. 216−220.
  110. В.Н. Автоматизированная система моделирования информационных процессов / В. Н. Прошкин, П. П. Кувырков, O.E. Марусев // Академия профессионального образования. Санкт Петербург, 2006. -№ 5. — С. 2−13.
  111. В.Н. Магнитострикционный преобразователь частоты вращения валопроводов электрических машин / В. Н. Прошкин, А. Н. Дигузов, А.Н. Шер-кутов // Проблемы технического управления в региональной энергетике. -Пенза: ПГТА, 2006.
  112. В.Н. Магнитострикционный преобразователь угловых перемещений / В. Н. Прошкин, А. Н. Дигузов, А. Н. Шеркутов // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2006.
  113. В.Н. Акустические демпферы для нового поколения магнитострикционных преобразователей линейных перемещений / В. Н. Прошкин, Э. А. Магомедова // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, ПГТА, 2006.
  114. В.Н. Акустоэлектрические преобразователи для нового поколения магнитострикционных приборов / В. Н. Прошкин, Э. А. Магомедова // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2006.
  115. В.Н. Антинакипная установка для теплообменной аппаратуры / В. Н. Прошкин, A.A. Коняхин, JT.H. Пурясова, С. Е. Синицына // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2006.
  116. В.Н. Способ моделирования психофизиологический эффектов в обучающих системах / В. Н. Прошкин, Я. А. Туровский, П. А. Бояров // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2006.
  117. В.Н. Магнитострикционный преобразователь линейных перемещений как система взаимосвязанных элементов / В. Н. Прошкин, И.А. Про-шин // Проблемы технического управления в региональной энергетике. Пенза: ПГТА, 2006.
  118. В.Н. Магнитострикционные преобразователи линейных перемещений для специальных условий эксплуатации // Датчики и системы. М.: 2007. -№ 6.-35−39.
  119. В.Д., Терехов В. А., Яковлев В. Б. Технические средства АСУ ТП: Учебное пособие для вузов. / Под ред. В. Я. Яковлева.-М.: Высш. шк., 1989. -263 с.
  120. М.А. Новые достижения и направления в развитии магнитных датчиков // № 9,1996, С. 42−50.
  121. М.А. Аморфные магнитные сплавы основа нового поколения магнитных устройств систем управления и вычислительной техники. // Приборы и системы управления. № 7, 1997, С. 53−60.
  122. Руководство по эксплуатации: Датчики линейных перемещений (ДЛП 50 672.30.780 РЭ- ДЛП — 1000 672.30.781 РЭ- ДЛП — 1500 672.30.779 РЭ). ПКБМ, г. Пенза, 2002. — 53 с. Для служебного пользования.
  123. Система измерений линейных перемещений С 072. Технические характеристики, НИИФИ, г. Пенза, 2003. — 1 с.
  124. .Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов М.: Высш. шк., 2001.-343 с.
  125. В.В. Ударные процессы в мехатронных системах: Методические указания / Под ред. В. И. Волчихина. ПГТУ, 1993. — 44 с.
  126. Справочник проектировщика АСУ ТП / Под ред. Г. Л. Смилянского. М.: Машиностроение, 1983. — 527 с.
  127. Теоретическая механика. Терминология. М.: Наука, 1977. — 48 с.
  128. О.Н. Основы теории упругости и пластичности. М.: Наука, 1984.-320 с.
  129. У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. М.: Мир, 1982. 512 с.
  130. С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. Пер. с англ. / Под ред. Г. С. Шапиро. М.: Наука, 1979. — 560 с.
  131. А.З. Исследование и разработка магнитострикционных преобразователей двигателей малых перемещений: Дис.канд.тех.наук. Уфа, 1982. -219 с. Для служебного пользования.
  132. ТУ 14−1-803−73 Проволока холоднотянутая из сплава 52КФ 1989. — 7 с.
  133. ТУ 14−1-930−74 Проволока холоднотянутая из сплава 44НХМТ. Опытная партия. 1992. -5 с.
  134. Ультразвук. Маленькая энциклопедия / Под ред. И. В. Голяминой. М.: Советская энциклопедия, 1979.-400 с.
  135. Ультразвуковые преобразователи. Под ред. Кикучи Е. Мир, 1972. 424 с.
  136. М. А., Мукаеев Р. Ю., Ясовеев В. X. Магнитострикционные преобразователи перемещения с подвижным магнитом. // Приборы и системы управления № 2, 1999 — С. 24−26.
  137. Уровнемер «СТРУНА-М» Технические характеристики и инструкция по эксплуатации. ЗАО НТФ НОВИНТЕХ, г. Королев, Моск. обл., 2003. — 4 с.
  138. Уровнемер «ПМП-200». Технические характеристики и инструкция по эксплуатации. НПП «СЕНСОР», г. Заречный, Пензенская обл., -2003. 2 с.
  139. Физический энциклопедический словарь. Гл. ред. А. Н. Прохоров М.: Сов. Энциклопедия. 1983 — 928 с.
  140. П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х томах. Пер. с англ. -М.: Мир, 1983.-т. 1.598 с.
  141. Д. Информационно-вычислительные системы обеспечения качества. М.: Энергоатомиздат, 1991. — 272 с.
  142. С.В. Исследование физических свойств дисперсионно-твер-деющих Fe-Ni элинваров с целью их применения в звукопроводах MJ13: Дис.канд. техн. наук. Новосибирск, 1974. — 144 с.
  143. Н.Г. Дисперсионно-твердеющие сплавы с малым температурным коэффициентом модуля упругости. Прецизионные сплавы: Сб. трудов ЦНИИЧМ, Вып. 15.-М.: Металлургия, 1956. 78 с.
  144. B.C. Исследование и разработка элемента памяти для вычислительных устройств на магнитострикционных линиях задержки на крутильных и продольных волнах. Дис. .канд. техн. наук. — Киев, 1969. — 250 с.
  145. А. П. Принципы построения магнитострикционных преобразователей перемещений // Метрология, 1986, № 6. с. 10−18.
  146. Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении / Под ред. Харизоменова И. В. -М.: Машиностроение, 1974. 184 с.
  147. Эскизно-технический проект «Оглядка-П» в 8 книгах. Пенза, ПКБМ, 1991. Для служебного пользования.
  148. Эскизно-технический проект КТС ИЛ-114 в 11 книгах. Пенза, ПКБМ, 1991. Для служебного пользования.
  149. .М., Детлаф А. А. Справочник по физике М.: Наука, 1977. -943 с.
  150. В.Х. Магнитострикционные волноводные преобразователи параметров движения (развитие теории, исследование технических возможностей, развитие научной базы для проектирования: Дис.докт. техн. наук. Уфа, 2002. -425 с.
  151. Buckley О.Е. Magnetostrictive Delay Line / О.Е. Buckley, L.W. Keehan // Electrical Communication. 1951, vol- 28, March, p. 46−53.
  152. Capteurs de deplacement: quelles techno. Electronique industrielle № 6411 -02 — 84. C, 66, fig. 6.
  153. Des distances de 50 metres connues a 1 mm pres: c' est Г effet Wiedmann // Mesures-16 juin 1986, h. 43−46.
  154. Eric Catier. Capteurs de deplacement: quelles techno // Electronique Industrielle № 64/1 -02 -1984, p. 62 -67.
  155. Kontaktfreie Ultraschall Schreibstriftpositioniering. «Elektronikprahis». 1980, 15, № 2, 36, 38.
  156. Linear Displacement Transducer (Temposonics II). Installation and Instruction
  157. Manual for Analog Systems, 1996. 35 p.
  158. Linear Position Sensor BTL 5. Technical Description User’s Manual. Balluff Inc., Holton Drive, — 2004. -9 p.
  159. Patent Number 4 721 902 USA. Int. CL: G01R 27/04- H03K 5/22. U.S. CL: 324/58.5 B- 307/234- 307/470. Noise rejection in a sonic transducer / J. Tellerman, Carl A. Pedersen, Boris Goldfeld // Date of Patent: Jan. 26.1988.
  160. The Avenue «Electro-hydraulic linear executive mechanisms for servo and proportional control». Catalogue «Darker Fluid Power» № 1175 GB. Feedback Specifications. September 1985 r., P. 8,9.
  161. Williams R.S. Theory of magnetostrictive delay lines for pulse and Continuous wave transmission. IRE Transactions on Ultrasonic Engineering, 1959, PQUE-7, № 11,p. 16−38.
  162. Web: htth: //www.temposonics.com.
  163. Web: htth: //www.balluff.com.
  164. Web: htth://www.public/iastate/edu/~terfenol/
Заполнить форму текущей работой