×
10.06.2015
216.013.525a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов. Способ определения влажности капиллярно-пористых материалов заключается в том, что осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга. Прикладывают напряжение на измерительную ячейку, регистрируют время сравнения текущей амплитуды с пороговым значением и определяют влажность. Причем определяют влажность по частоте калибровочных характеристик, длительность которой в каждом цикле определяется интервалом измерения, фронт которого формируют в момент сравнения порогового напряжения с линейным напряжением динамической характеристики измеренной ячейки, состоящей из последовательно включенных влажного материала и эталонной емкости. После чего организуют срез за счет изменения полярности порогового напряжения. Калибровочными характеристиками служат функция нормированной влажности и функция предельной частоты импульсов сухого материала, которые определяют в процессе измерения предельных частот, соответствующих нижней и верхней границам измеряемого диапазона, и по которым определяют нормированные меры: предельную частоту и нормированную влажность. Устройство для определения влажности капиллярно-пористых материалов по динамической характеристике состоит из измерительной ячейки, состоящей из последовательного соединения исследуемого материала и эталонной емкости. При этом организуют мультивибратор за счет включения измерительной ячейки в отрицательную обратную связь операционного усилителя, в положительную обратную связь которого включен эталонный делитель напряжения на резисторах, а выходным индикатором служит частотомер. Технической задачей способа являются повышение метрологической эффективности, а именно точности измерений, за счет устранения нелинейности. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемая группа изобретений относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов.

Известен способ [см. патент РФ №2167416, G01 №27/416, 2001, бюл. №14], заключающийся в определение концентрации ионов водорода за счет измерения электродами с высоким внутренним сопротивлением электрических параметров среды по установившемуся потенциалу измеряемого сигнала, соответствующего физико-химическому составу среды. Сигнал регистрируют по интервалу времени от начала измерения до достижения порогового значения в каждом цикле.

Недостатками этого способа и устройства является низкая точность измерений влажности из-за pH-метрической ячейки.

Существует способ [см. патент РФ №2187098, G01N 27/04, 2002, бюл. №22], заключающийся в измерении диффузионной проводимости по вольт-амперной характеристики (ВАХ). Для этого измеряют электрические характеристики пробы материала в диапазоне 10-29% на напряжении 5-10 В.

Недостатками этого способа являются низкая точность из-за наличия динамической и методической погрешности.

Известен способ [см. патент РФ №2341788, G01N 27/04, 2008, бюл. №35], заключающийся в определении влажности по калибровочной характеристике предельного тока на двух эталонах, соответствующих нижней и верхней границам измеряемого диапазона.

Недостатком способа является относительно низкая точность в реальных условиях из-за неучтенной нелинейности измеренной характеристики, что не позволяет автоматизировать мониторинг компьютерными анализаторами.

За прототип принят способ [см. патент РФ №2240546, G01N 27/04, 2004, бюл. №32], заключающийся в определение влажности древесины в динамическом режиме по диффузионному току и оптимизируемым электродинамическим характеристикам.

Недостатками прототипа являются низкая точность, достоверность и оперативность контроля влажности в адаптивном диапазоне, из-за нелинейности динамической характеристики.

Технической задачей способа являются повышение метрологической эффективности, а именно точности измерений, за счет устранения нелинейности.

Поставленная техническая задача достигается следующим образом.

1. В способе определения влажности капиллярно-пористых материалов, заключающемся в том, что осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга, прикладывают напряжение на измерительную ячейку, регистрируют время сравнения текущей амплитуды с пороговым значением и определяют влажность, в отличие от прототипа, определяют влажность по частоте калибровочных характеристик, длительность которой в каждом цикле определяется интервалом измерения, фронт которого формируют в момент сравнения порогового напряжения с линейным напряжением динамической характеристики измерительной ячейки, состоящей из последовательно включенных влажного материала и эталонной емкости, после чего организуют срез, за счет изменения полярности порогового напряжения.

2. В способе по п.1, в отличие от прототипа, калибровочной характеристикой служат функция нормированной влажности и функция предельной частоты импульсов сухого материала, которую определяют в процессе измерения предельной частоты на двух эталонах, соответствующих нижней и верхней границам измеряемого диапазона.

3. В устройство для определения влажности капиллярно-пористых материалов по динамической характеристике, состоящее из измерительной ячейки, состоящей из последовательного соединения исследуемого материала и эталонной емкости, в отличие от прототипа, организуют мультивибратор за счет включения измерительной ячейки в отрицательную обратную связь операционного усилителя, в положительную обратную связь которого включен эталонный делитель напряжения на резисторах, а выходным индикатором служит частотомер.

Сущность предлагаемых способа и устройства поясняется на фиг.1-5.

Предлагаемый способ включает 2 этапа:

измерение предельного тока исследуемого образца по частоте импульсов;

калибровка на эталонных материалах для определения действительных значений влажности.

1. Влажность капиллярно-пористых материалов определяют за счет измерения частоты тока исследуемого образца. Для этого осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга. Прикладывают напряжение U0 на измерительную ячейку (фиг.1, б), регистрируют время t сравнения текущей амплитуды Ui с пороговым U0 значением и определяют влажность по частоте f. Измеряют частоту f в образце (фиг.1, в), длительность которой в каждом цикле определяется интервалом измерения t, фронт которого формируют в момент сравнения порогового напряжения с линейным напряжением Ui динамической характеристики измеренной ячейки, состоящей из последовательно включенных влажного материала (1) и эталонной емкости (2) (фиг.2), после чего организуют срез, за счет изменения полярности порогового напряжения. Устройство для определения влажности капиллярно-пористых материалов по динамической характеристике состоит из измерительной ячейки, состоящей из последовательного соединения исследуемого материала (1) и эталонной емкости.

2. Организуют мультивибратор за счет включения измерительной ячейки в отрицательную обратную связь операционного усилителя (ОУ) (3), в положительную обратную связь которого включен эталонный делитель напряжения на резисторах R1 (4) и R2 (5), а выходным индикатором (6) служит частотомер (фиг.2).

Опорное напряжение U0 через делитель R4R5 прямого входа ОУ 3 сравнивается со значением линейно нарастающего U0i напряжения

формируемого RC-цепочкой на инверсном входе компаратора. В момент времени τ1, когда U0i≤U0, компаратор находится в единичном состоянии. Время τ1 находится из условия равенства U0=U0i, т.е.

,

и соответствует

На интервале τ21 компаратор находится в нулевом состоянии, линейно убывающий сигнал - U0i сопоставляется с потенциалом низкого уровня U0, т.е.

,

откуда находим интервал времени

Широта τ переключения компаратора за время τ21 определяется соотношениями (1) и (2):

т.е. обратно пропорционально измеряемому напряжению Ui.

Исходя из равенств и формула (3) преобразуется к виду

Следовательно, частота импульсов fi импульсной динамической характеристики fi(Ui) прямо пропорциональна измеряемому напряжению Ui.

2. По аналогии с влажностной характеристикой древесины [патент РФ №2375704, G01N 27/00, 2009, бюл. №34]

влажностная характеристика Wi(fi) древесины предлагаемого способа выглядит следующим образом:

где параметр F0i является функцией предельной частоты импульсов, а параметр W0i - функцией нормированной влажности.

Зависимость частоты fi от влаги Wi следует из инверсии выражения (5).

Неизвестные нормированную W0i (фиг.3, 1) и предельную F0i (фиг.3, 2) характеристики находят из сопоставления формулы (6) с эквивалентом fэi влажностной характеристики (фиг.3, 3) с информативными параметрами F0 и W0 (7).

При калибровке измеряют значения частоты fi в нижней и верхней границах измеряемого диапазона влажности на эталонных материалах с известной влажностью W01 и W02 (фиг.3).

Строится комбинированная характеристика с учетом того, что, по условию калибровки, f0i=fi, то есть

.

Из полученного уравнения выразим W0i и F0i:

Из аналогичных рассуждений для характеристики (5) находят формулу (9):

Используя формулу (9), составим систему уравнений для двух известных значений W01, W02 границ диапазона функции нормированной влажности:

Первое уравнение системы делят на второе, перемножают обе части уравнения с использованием правила пропорций и выражают информативный параметр F0 предельной частоты импульсов:

Используя формулу (8), составим систему уравнений для двух известных F01 и F02 значений границ диапазона функции предельной частоты:

Второе уравнение системы вычитается из первого, перемножают обе части уравнения с использованием правила пропорций, и выражают информативный параметр W0 нормированной влажности:

Полученные параметры W0 и F0 однозначно определяют функции нормированной влажности W0i и предельной частоты F0i, поэтому их принимают за информативные параметры, по которым строят калибровочные характеристики (фиг.3, кривые 4 и 5). По калибровочным характеристикам W0i (8) и F0i (9) и влажностной характеристике W(fi) (фиг.3, 4) с учетом эталонных значений (фиг.3, 3) определяют действительные значения влажности (фиг.3, 5).

Докажем эффективность калибровки.

Относительные отклонения от эксперимента ξi (фиг.4, 1) и (фиг.4, 2) без калибровки и после калибровки вычисляются соответственно по формулам:

где W(fэ) - значения влажности, принятое за эталон (фиг.3, 3);

W(fi) - влажность, рассчитанная без калибровки (фиг.3, 4);

- влажность, рассчитанная с калибровкой (фиг.3, 5).

Метрологическая эффективность (фиг.5) по частоте определяется отношением погрешностей до и после калибровки:

Максимальные пределы относительных отклонений от эксперимента без калибровки ξi и после калибровки равны соответственно 45% и 0,000258765%, т.е. предлагаемое решение повышает точность калибровки минимум на 4 порядка, что очень важно при автоматизации мониторинга компьютерными анализаторами за счет создания программно управляемых высокоэффективных метрологических средств.

Таким образом, калибровочными характеристиками служат функция нормированной влажности и функция предельной частоты импульсов сухого материала, которые определяют в процессе измерения предельных частот, соответствующих нижней и верхней границам измеряемого диапазона, и по которым определяют нормированные меры: предельную частоту и нормированную влажность. Применение предлагаемых способа и устройства позволяет повысить метрологическую эффективность, а именно точность измерений, за счет устранения нелинейности, что позволяет автоматизировать мониторинг компьютерными анализаторами.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 66 items.
20.01.2014
№216.012.9894

Способ определения влажности древесины

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов. Предложен способ определения влажности древесины, в котором осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504759
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.03.2014
№216.012.ab28

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки функционального состояния организма. Способ заключается в подаче на биообъект импульса стабилизированного тока, измерении напряжения на биообъекте в фиксированные два момента времени после начала импульса тока и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509531
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.05.2014
№216.012.c279

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, кардиохирургии и функциональной диагностике. Осуществляют наложение двух токовых и двух измерительных электродов на определенные участки тела. Производят регистрацию реограммы и дифференциальной реограммы. Определяют площади между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515534
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c7d3

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике, и касается способа определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов. Способ включает: смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом; забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516914
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.06.2014
№216.012.d3ec

Способ производства зефира

Изобретение относится к пищевой промышленности, к ее кондитерской отрасли. Способ производства зефира включает приготовление яблочно-пектиновой смеси, сахаро-паточного сиропа и приготовление зефирной массы путем сбивания яблочно-пектиновой смеси, лактата натрия, сахара и белка с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520023
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.07.2014
№216.012.df08

Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов рулонного типа. Электробаромембранный аппарат рулонного типа содержит корпус из диэлектрического материала, монополярных электродов анода и катода, выполненных из графитовой ткани, устройство для подвода электрического тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522882
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e186

Способ энергосберегающей сушки гранулированных полимерных материалов

Способ относится к области химической промышленности и служит для сушки гранулированных полимерных материалов и композитов на их основе. В способе энергосберегающей сушки гранулированных полимерных материалов, включающем раздельную подачу гидрофобных и гидрофильных материалов сверху вниз в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523520
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.09.2014
№216.012.f200

Поршневая задвижка

Поршневая задвижка относится к трубопроводной арматуре и может быть использована в нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Поршневая задвижка содержит корпус с уплотняющей втулкой, два поршня-шибера, два штока, две крышки, две опорные вогнутые площадки. Корпус выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527774
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f363

Газоанализатор

Изобретение относится к области метрологии и может быть использовано для определения концентрации газообразных веществ. Газоанализатор содержит излучающий диод, выполненный из двух p-n переходов, размещенных в едином корпусе и приемник излучения, расположенные в кювете, разделенной прозрачной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528129
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.10.2014
№216.012.fbc3

Способ оперативного динамического анализа нечеткого состояния многопараметрического объекта или процесса

Изобретение относится к способу оперативного динамического анализа нечеткого состояния систем отопления зданий и водоснабжения источниками СВЧ-излучения. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности систем отопления зданий и сооружений за счет возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530297
Дата охранного документа: 10.10.2014
Showing 1-10 of 89 items.
20.07.2013
№216.012.567a

Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов рулонного типа и может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электроосмофильтрации. Электробаромембранный аппарат рулонного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487746
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.567c

Способ смешения материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к непрерывному приготовлению смесей сыпучих материалов с высокой неоднородностью частиц по размеру и плотности и может использоваться в химической, пищевой, микробиологической, строительных материалов и других отраслях промышленности. Способ включает дозированную подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487748
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.08.2013
№216.012.5d1a

Ультразвуковой девулканизатор непрерывного действия

Ультразвуковой девулканизатор непрерывного действия относится к устройствам для переработки полимерных материалов, в том числе и эластомеров для получения различных профильных изделий. В цилиндре экструдера с помощью оснасток установлены ультразвуковые излучатели. Шнек имеет разрывные витки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489455
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.6859

Жидкостно-кольцевая машина

Изобретение относится к насосо-компрессоростроению и вакуумной технике, конкретно к жидкостно-кольцевым машинам. Жидкостно-кольцевая машина содержит вращающийся цилиндрический корпус 1, размещенное в нем с эксцентриситетом и возможностью вращения рабочее колесо 2 на неподвижном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492360
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.68ba

Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в строительных материалах и изделиях, а также в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492457
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.10.2013
№216.012.78b2

Мембранный аппарат комбинированного типа

Изобретение относится к области разделения, концентрирования и очистки растворов методами микрофильтрации, ультрафильтрации, осмофильтрации и может быть использовано в химической, текстильной, микробиологической, медицинской, пищевой и других областях промышленности. Разделение раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496560
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7acd

Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов влагопроводности ортотропных капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497099
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.01.2014
№216.012.93d5

Механический девулканизатор непрерывного действия

Заявленное изобретение относится к устройствам для переработки полимерных материалов, в том числе и эластомеров с целью получения девулканизата. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение стабильности переработки полимеров, увеличение производительности и эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503539
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.03.2014
№216.012.ab28

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки функционального состояния организма. Способ заключается в подаче на биообъект импульса стабилизированного тока, измерении напряжения на биообъекте в фиксированные два момента времени после начала импульса тока и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509531
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b409

Способ повышения теплоотдачи с помощью микротурбулизирующих частиц

Изобретение относится к области теплотехники и гальванотехники и может использоваться в системах повышения теплоотдачи для улучшения характеристик теплоотдачи на различных поверхностях устройства теплопередачи. Это достигается использованием в качестве микротурбулизирующих частиц углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511806
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД