×
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 251-260 of 282 items.
18.10.2019
№219.017.d7e6

Измеритель вектора перемещения транспортного средства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения перемещения транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - увеличение точности измерения достигается тем, что устройство измерения перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703281
Дата охранного документа: 16.10.2019
21.11.2019
№219.017.e413

Автоподстроечный способ измерения малого значения уровня вещества

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение процедуры измерения уровня вещества. Технический результат достигается тем, что в автоподстроечном способе измерения малого значения уровня вещества, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706453
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e432

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Изобретение может быть использовано для измерения положения границы раздела двух веществ, находящихся в резервуаре одно над другим и образующих плоскую границу раздела, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью, независимо от электрофизических параметров обоих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706455
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47d

Устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Предложено устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта, включающее отрезок трубы, усилитель и первичный преобразователь. Также введены источник переменного тока, регистратор и термопара, контактирующая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706451
Дата охранного документа: 19.11.2019
14.12.2019
№219.017.edc3

Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах. Сущность заявленного решения заключается в том, что устройство для измерения высоких давлений газообразных сред содержит чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708938
Дата охранного документа: 12.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee10

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта для области перехода от турбулентного к ламинарному режиму истечения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709034
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee63

Привязной коптер

Изобретение относится к области авиации, в частности к авиационным системам передачи информации с помощью летательных аппаратов. Привязной коптер содержит каркас с размещенными на нем электродвигателями с автоматами перекоса винтов, системой управления с гироскопом и радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709083
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.01.2020
№220.017.f789

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата содержит источник электроэнергии и наземный преобразователь, размещенные на наземном объекте, размещенные на борту летательного аппарата бортовой преобразователь и резервную аккумуляторную батарею, кабель-трос. Наземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711325
Дата охранного документа: 16.01.2020
08.02.2020
№220.018.006c

Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода операциях и исследованиях под водой, на водной поверхности и на суше. Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713494
Дата охранного документа: 06.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b7

Способ непрерывной высотной телекоммутационной связи

Изобретение относится к области передачи информации с помощью высотной телекоммутационной связи. Технический результат состоит в обеспечении непрерывной высотной телекоммутационной связи без ограничения высоты подъема воздушной высотной платформы. Для этого способ формирования беспроводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715420
Дата охранного документа: 28.02.2020
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