×
20.10.2014
216.012.fe9b

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛОГО ДРЕВЕСНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002531035
Дата охранного документа
20.10.2014
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого устройства является повышение стабильности измерения контролируемого параметра. Технический результат достигается тем, что в устройство для определения высоты полого древесного цилиндрического изделия, содержащее генератор электромагнитных колебаний, первый детектор и индикатор, введены элемент ввода электромагнитных колебаний, первый и второй элементы вывода электромагнитных колебаний, второй детектор и коррелятор, причем выход генератора электромагнитных колебаний соединен с элементом ввода электромагнитных колебаний, выход первого элемента вывода электромагнитных колебаний подключен к входу первого детектора, выход второго элемента вывода электромагнитных колебаний соединен с входом второго детектора, выход первого детектора подключен к первому входу коррелятора, выход второго детектора соединен с вторым входом коррелятора, выход которого подключен к индикатору. 1 ил.
Основные результаты: Устройство для определения высоты полого древесного цилиндрического изделия, содержащее генератор электромагнитных колебаний, первый детектор и индикатор, отличающееся тем, что в него введены элемент ввода электромагнитных колебаний, первый и второй элементы вывода электромагнитных колебаний, второй детектор и коррелятор, причем выход генератора электромагнитных колебаний соединен с элементом ввода электромагнитных колебаний, выход первого элемента вывода электромагнитных колебаний подключен к входу первого детектора, выход второго элемента вывода электромагнитных колебаний соединен с входом второго детектора, выход первого детектора подключен к первому входу коррелятора, выход второго детектора соединен с вторым входом коррелятора, выход которого подключен к индикатору.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен резонансный измеритель длины трубы (см. В.А. Викторов и др. «Радиоволновые измерения параметров технологических процессов». Москва, Энергоиздат, 1989, стр.82), в котором контролируемая труба рассматривается как цилиндрический объемный резонатор. У торцов трубы располагаются элементы возбуждения и съема электромагнитных колебаний, а также закорачивающие элементы (при выборе рабочей длины волны немного ниже критической длины волны трубы-волновода необходимость в закорачивающих элементах отпадает). После возбуждения электромагнитных колебаний в трубе-резонаторе измерением одной из его собственных резонансных частот можно определить длину трубы. При этом изменение длины трубы отслеживается изменением измеренной резонансной частотой.

Недостатком этого известного устройства является низкая точность из-за сложности выделения из спектра собственных резонансных частот одну резонансную частоту.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип микроволновый доплеровский измеритель длины движущихся протяженных изделий (см. В.А. Викторов и др. «Радиоволновые измерения параметров технологических процессов». Москва, Энергоиздат, 1989, стр.82). В этом устройстве, содержащем СВЧ-генератор, направленный ответвитель, приемопередающую антенну, фотоэлемент, детектор, усилитель, блок формирования прямоугольных импульсов и счетчик (индикатор), движение контролируемого изделия приводит к появлению сигнала на частоте биения на выходе детектора вследствие фазовых различий между зондирующей и отраженной волнами. Частота биения пропорциональна скорости изделия, одно биение соответствует перемещению на λ/2 (λ - длина волны). Зная моменты начала и окончания счета доплеровских импульсов, определяемые сигналами фотоэлемента, можно определить длину изделия. Недостатком данного способа следует считать нестабильность результата измерения из-за температурных и световых влияний на работу фотоэлемента.

Техническим результатом заявляемого решения является повышение стабильности измерения контролируемого параметра.

Технический результат достигается тем, что в устройство для определения высоты полого древесного цилиндрического изделия, содержащее генератор электромагнитных колебаний, первый детектор и индикатор, введены элемент ввода электромагнитных колебаний, первый и второй элементы вывода электромагнитных колебаний, второй детектор и коррелятор, причем выход генератора электромагнитных колебаний соединен с элементом ввода электромагнитных колебаний, выход первого элемента вывода электромагнитных колебаний подключен к входу первого детектора, выход второго элемента вывода электромагнитных колебаний соединен с входом второго детектора, выход первого детектора подключен к первому входу коррелятора, выход второго детектора соединен с вторым входом коррелятора, выход которого подключен к индикатору.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, измерение времени запаздывания параллельно поляризованной силовым линиям зондирующего электромагнитного поля волны относительно перпендикулярно поляризованной силовым линиям зондирующего электромагнитного поля волны, дает возможность определить высоту полого древесного цилиндрического изделия.

Наличие в заявляемом устройстве совокупности перечисленных существующих признаков позволяет определить высоту полого древесного цилиндрического изделия на основе измерения запаздывания во времени двух ортогонально поляризованных волн в естественно поляризованном древесном изделии с желаемым техническим результатом, т.е. повышением стабильности измерения контролируемого параметра.

На чертеже представлена функциональная схема устройства.

Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с элементом ввода электромагнитных колебаний 2, первый элемент вывода электромагнитных колебаний 3, подключенный выходом к входу первого детектора 4, коррелятор 5, второй элемент вывода электромагнитных колебаний 6, соединенный выходом с входом второго детектора 7 и индикатор 8. На чертеже цифрой 9 обозначено древесное полое цилиндрическое изделие.

Устройство работает следующим образом. Выходной сигнал генератора электромагнитных колебаний 1 поступает в элемент ввода электромагнитных колебаний 2. С помощью последнего далее сигнал вводится в контролируемое древесное изделие 9.

Как известно, древесина является анизотропным материалом, то есть материалом с неодинаковыми свойствами по направлениям волокон. В силу этого зондирование такого материала электромагнитными волнами обуславливает в древесном материале поляризацию волн, то есть возникновение в нем двух ортогонально поляризованных волн.

Пусть у рассматриваемого древесного изделия естественная анизотропия наблюдается вдоль вертикальной оси изделия, то есть по высоте цилиндрического изделия. Если направить электромагнитную волну по направлению вертикальной оси (вдоль) изделия и местом начала поляризации зондирующей волны считать край сечения цилиндрического изделия, обращенного к направлению вводимой в изделие волны, то согласно теории поляризации в этом случае возникнут в данном веществе две волны, одна из которых будет распространяться параллельно силовым линиям поля зондирующей волны, а вторая - перпендикулярно силовым линиям поля зондирующей волны. Другими словами, будем иметь в древесном изделии одну поляризованную волну, направленную вдоль цилиндрического изделия, а вторую поляризованную - направленную поперек цилиндрического изделия. Отсюда можно заключить, что при поляризации зондирующей волны в древесном цилиндрическом полом изделии возникают две волны, одна из которых распространяется по линии высоты цилиндрического изделия, а вторая - по линии диаметра цилиндрического изделия. При этом ввиду естественных анизотропных свойств древесного цилиндрического материала (анизотропия наблюдается по линии высоты цилиндра) составляющая этих двух ортогонально поляризованных волн, распространяющаяся по линии высоты цилиндрического изделия, будет отставать по скорости распространения от скорости распространения составляющей, распространяющейся по линии диаметра цилиндрического изделия (влияние изменения показателя преломления волны в данной анизотропной среде). В результате если обозначить скорость распространения волны по направлению диаметра цилиндрического изделия и скорость распространения волны по направлению высоты цилиндрического изделия , то для этих скоростей в рассматриваемом случае можно записать:

где c - скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве, n - показатель преломления волны при отсутствии анизотропии (показатель преломления среды для волны с плоскостью поляризации, ортогональной силовым линиям поля зондирующей волны), определяемый диэлектрической проницаемостью контролируемого вещества без учета его анизотропных свойств. - показатель преломления волны (показатель преломления среды для волны с плоскостью поляризации, параллельной силовым линиям поля зондирующей волны), связанный с диэлектрической проницаемостью вещества из-за его анизотропных свойств. Из анализа вышеприведенных выражений видно, что волна, распространяющаяся по линии высоты цилиндрического изделия, отстает в скорости распространения от волны, распространяющейся по линии диаметра цилиндрического древесного изделия.

В рассматриваемом случае время, за которое волна распространяется по линии высоты цилиндрического изделия (параллельная поляризация волны силовым линиям поля зондирующей волны) можно выразить как

где H - высота цилиндрического изделия.

Аналогично, для случая ортогональной поляризации волны силовым линиям поля зондирующей волны (распространение волны по линии диаметра цилиндрического изделия)

где d - диаметр цилиндрического изделия.

Из выражения (1) видно, что если измерить время tH, при постоянных значениях n, c и , можно определить высоту Н. Согласно предлагаемому техническому решению для измерения времени tн сигналы, снимаемые с выходов первого 3 и второго 6 элементов выводов электромагнитных колебаний, после детектирования соответственно в первом 4 и втором 7 детекторах поступают на соответствующие входы коррелятора 5. Здесь из-за временного запаздывания сигнала, снимаемого с выхода второго детектора 7 относительно сигнала, снимаемого с выхода первого детектора, производится взаимнокорреляционная обработка этих двух сигналов. Как известно из теории корреляционных функций, при взаимнокорреляционной обработке сигналов путем сложения двух входных сигналов находится время (как правило, в таких случаях задерживается сопереживающий сигнал, т.е. сигнал, снимаемый с выхода первого детектора для данного случая), при котором сумма сложения окажется максимальной. Следовательно, измерение времени задержки опережающего сигнала с фиксацией максимума складывающихся входных сигналов (эти операции выполняет коррелятор) даст возможность определить высоту H цилиндрического изделия. В данном устройстве для индикации результатов измерения выходной сигнал коррелятора поступает на вход индикатора 8, где отражается информация об измеряемом параметре.

Таким образом, согласно предлагаемому техническому решению на основе измерения времени задержки (запаздывания) между двумя волнами с плоскостями поляризации ортогонально и параллельно силовым линиям зондирующей волны в древесном полом цилиндрическом изделии ввиду его естественной анизотропии можно обеспечить стабильность определения высоты древесного полого цилиндрического изделия.

Устройство для определения высоты полого древесного цилиндрического изделия, содержащее генератор электромагнитных колебаний, первый детектор и индикатор, отличающееся тем, что в него введены элемент ввода электромагнитных колебаний, первый и второй элементы вывода электромагнитных колебаний, второй детектор и коррелятор, причем выход генератора электромагнитных колебаний соединен с элементом ввода электромагнитных колебаний, выход первого элемента вывода электромагнитных колебаний подключен к входу первого детектора, выход второго элемента вывода электромагнитных колебаний соединен с входом второго детектора, выход первого детектора подключен к первому входу коррелятора, выход второго детектора соединен с вторым входом коррелятора, выход которого подключен к индикатору.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛОГО ДРЕВЕСНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 282 items.
04.07.2018
№218.016.6a73

Способ измерения влагосодержания диэлектрической жидкости

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для высокоточного определения влагосодержания различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перемещаемых по трубопроводам. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659569
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6b7e

Многопозиционный пневматический модуль линейных перемещений

Изобретение относится к области машиностроения. Техническим результатом является упрощение конструкции. Многопозиционный пневматический модуль линейных перемещений содержит рабочий цилиндр с поршнем, выходной элемент, узел фиксации, фиксатор и углубления, с которыми взаимодействует фиксатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659851
Дата охранного документа: 04.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c1d

Измеритель путевой скорости и угла сноса летательного аппарата

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости и угла сноса летательного аппарата в автономных навигационных системах с использованием электромагнитных волн. Достигаемый технический результат - увеличение точности измерения. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659821
Дата охранного документа: 04.07.2018
08.07.2018
№218.016.6ea2

Система управления движением судна с дублированием каналов курса и резервным управлением по курсу

Система управления движением судна (СУД) с дублированием каналов курса и резервным управлением движения содержит датчик руля, датчик дифференцирования, блок логики, три задатчика угла курса и три датчика угла курса, два сумматора, блок среднего заданного угла курса, блок оценки возмущающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660193
Дата охранного документа: 05.07.2018
18.07.2018
№218.016.7182

Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для высокоточного определения влагосодержания различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перемещаемых по трубопроводам. Расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661349
Дата охранного документа: 16.07.2018
02.08.2018
№218.016.778c

Способ измерения путевой скорости и угла сноса летательного аппарата

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения путевой скорости и угла сноса летательного аппарата в автономных навигационных системах с использованием электромагнитных волн. Достигаемый технический результат - увеличение точности измерения. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662803
Дата охранного документа: 31.07.2018
09.08.2018
№218.016.7922

Радиоволновый способ измерения путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения. Указанный результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663215
Дата охранного документа: 02.08.2018
09.08.2018
№218.016.7a52

Способ измерения давления

Изобретение относится к промышленной метрологии и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления. Способ измерения давления, при котором в объемном резонаторе в виде отрезка волновода с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663552
Дата охранного документа: 07.08.2018
10.08.2018
№218.016.7af9

Устройство для ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов, например нефти. Устройство для ударного воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663766
Дата охранного документа: 09.08.2018
10.08.2018
№218.016.7b22

Способ ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов. Способ ударного воздействия на призабойную зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663770
Дата охранного документа: 09.08.2018
Showing 191-191 of 191 items.
09.05.2019
№219.017.4faf

Устройство для измерения влажности почвы

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, чувствительный элемент, выполненный в виде круглого волноводного резонатора 2, детектор 3, соединенный выходом со входом измерителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433393
Дата охранного документа: 10.11.2011
+ добавить свой РИД