×
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 51-60 of 66 items.
10.06.2016
№216.015.46a2

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки функционального состояния организма. Способ определения составляющих импеданса биологического объекта состоит в измерении напряжения на биообъекте на границах диапазона, при этом определяют активное сопротивление и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586457
Дата охранного документа: 10.06.2016
12.01.2017
№217.015.642f

Способ измерения вязкости газа

Изобретение относится к области технической физики, в частности к способам измерения вязкости газов, и может найти применение в различных отраслях промышленности и в лабораторной практике. Способ измерения вязкости газов реализуется путем его отбора и заполнения им емкости, пропускания через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589454
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7e68

Способ тонометрии глаза

Предлагаемое изобретение относится к медицине, в частности к измерению внутриглазного давления, и может быть использовано для измерения офтальмотонуса в раннем посттравматическом периоде. Организуют исследуемый и опорный сигналы при воздействии на глаз и лобную часть лица вибрирующим датчиком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601178
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e80

Способ формирования углеродных нанообъектов на ситалловых подложках

Изобретение относится к синтезу островковых металлических катализаторов и углеродных нанообъектов и может быть использовано в промышленности для производства нанообъектов и наноструктурированных пленок. Способ формирования углеродных нанообъектов на ситалловых подложках включает размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601044
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.a43c

Неинвазивный способ определения концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови. Для этого накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют температуру и концентрацию глюкозы в крови. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607494
Дата охранного документа: 10.01.2017
26.08.2017
№217.015.db59

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к области медицины. Для определения составляющих импеданса биологического объекта осуществляют подачу на биообъект импульса стабилизированного тока I и измерение напряжения u. В момент времени t после начала импульса тока в качестве составляющих импеданса биообъекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624172
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.db9c

Способ и система автоматического управления

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в чистых помещениях для поддержания постоянной оптимальной температуры. В способе автоматического управления системами выходную переменную исполнительного механизма подают на вход управляемого объекта, измеряют фактическую величину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624136
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.e195

Измеритель площади электрического импульса

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано для измерения площади одиночного электрического импульса с выдачей результатов в цифровой форме. Техническим результатом является повышение точности работы устройства за счет применения следящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625632
Дата охранного документа: 17.07.2017
29.12.2017
№217.015.faaf

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов. Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов, включает смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640190
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.faf0

Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата

Изобретение относится к устройствам защиты органов дыхания, в частности к составным частям изолирующих самоспасателей с химически связанным кислородом, которые применяются для экстренной кратковременной защиты органов дыхания в аварийных ситуациях, связанных с образованием непригодной для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640273
Дата охранного документа: 27.12.2017
Showing 51-60 of 89 items.
20.08.2015
№216.013.717a

Способ производства конфет с комбинированными корпусами

Изобретение относится к пищевой промышленности, к ее кондитерской отрасли, и может быть использовано для производства конфет с комбинированными корпусами. Предложен способ производства конфет с комбинированными желейно-сбивными корпусами, включающий приготовление сбивной и желейной конфетных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560620
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.11.2015
№216.013.929b

Способ культивирования биомассы с повышенным содержанием липидов

Изобретение относится к биотехнологии. Способ предусматривает последовательное осуществление стадий культивирования биомассы микроводорослей на питательной среде в течение 8 суток и создания стрессовых условий в течение 3 суток. Причем внесение нитрата калия в заданном количестве в питательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569149
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.9840

Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в строительной теплотехнике и различных отраслях промышленности. Согласно заявленному способу осуществляют нагрев исследуемого объекта воздействием импульса СВЧ-излучения, измерение в заданный момент времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570596
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98bc

Способ приготовления зефира с фитодобавками

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству зефира. Предложен способ приготовления зефира, в котором яблочное пюре и сахар-песок соединяют в соотношении 1:1, перемешивают до растворения сахара, вводят яичный белок, смесь порошков топинамбура и цветков календулы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570720
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c09

Способ и система автоматического управления

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в чистых помещениях для поддержания постоянной оптимальной температуры. Технический результат - автоматизация регулирования системами в адаптивном диапазоне за счет адаптивной оценки сигнала по программно-управляемой нормируемой мере....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571570
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2016
№216.013.9d37

Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел

Изобретение относится к сушильной технике, а более конкретно к сушилкам с активным гидродинамическим режимом, предназначенным для сушки дисперсных растительных материалов с использованием инертных тел, и может найти применение в производстве пищевых продуктов, медицинских препаратов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571877
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.02.2016
№216.014.c2ae

Способ диагностики воспалительных заболеваний костей и суставов

Изобретение относится к медицине, а именно к способам диагностики заболеваний костей и суставов, и может быть использовано в хирургических клиниках. Способ осуществляют путем определения тепловых характеристик тела при регистрации тепловых потоков больного и симметричного ему здорового участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574141
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4a7

Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в строительной теплотехнике и различных отраслях промышленности. Согласно заявленному способу на поверхность исследуемого твердого строительного материала воздействуют электромагнитным полем СВЧ-диапазона с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574229
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.317a

Способ и система цветового представления анализа динамики состояния многопараметрического объекта или процесса

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат - повышение энергетической эффективности оборудования, минимизация влияния субъективного фактора путем возможности автоматического принятия решений и реализации адаптивных управляющих воздействий по результатам анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580813
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a6d

Бесконтактный способ измерения поверхностного натяжения жидкостей

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к бесконтактным аэродинамическим способам контроля поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в химической промышленности и энергетике. Способ измерения поверхностного натяжения жидкости заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583333
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД