×
10.10.2015
216.013.81c9

Результат интеллектуальной деятельности: СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002564822
Дата охранного документа
10.10.2015
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Сверхвысокочастотный способ определения плотности древесины включает зондирование образца древесины электромагнитными волнами. Затем принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости распространения этих волн при их прохождении через образец древесины, помещают контролируемый образец древесины в электрическое поле. Далее принимают возникающую за счет искусственной анизотропии поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям зондирующей волны, вычисляют изменение показателя преломления этой волны при ее прохождении через образец материала и о плотности ρ древесины судят по формуле ρ=(3КλМ-3M)/(АКλ+2А), где М - молекулярная масса вещества; λ - длина зондирующей волны; А=4πNα, где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества; К=υ ВЕ/(υ-υ), где В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, υ и υ - скорости распространения волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно. Техническим результатом является упрощение процедуры определения плотности вещества. 1 ил.
Основные результаты: Сверхвысокочастотный способ определения плотности древесины, включающий зондирование образца древесины электромагнитными волнами, отличающийся тем, что принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости распространения этих волн при их прохождении через образец древесины, помещают контролируемый образец древесины в электрическое поле, принимают возникающую за счет искусственной анизотропии поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям зондирующей волны, вычисляют изменение показателя преломления этой волны при ее прохождении через образец материала и о плотности ρ древесины судят по формулеρ=(3КλМ-3M)/(АКλ+2А),где М - молекулярная масса вещества; λ - длина зондирующей волны;А=4πNα, где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества;K=υ ВЕ/(υ-υ), где В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды,Е - напряженность электрического поля, υ и υ - скорости распространения волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно.

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

Известен способ определения плотности древесины, предусматривающий измерение выталкивающей силы воды, действующей на образец древесины, погруженный в воду. Этот способ (см. описание изобретения SU №569897 A, 1977) включает взвешивание образца на воздухе и предварительное замачивание образца в воде. После этого через фиксированные интервалы времени измеряют изменения выталкивающей силы воды, действующей на образец в момент его погружения в воду и выталкивающей силы воды, действующей на образец в течение определенного времени после погружения образца в воду. В результате разделение действующей на образец выталкивающей силы, равной весу вытесненной жидкости, на плотность воды дает возможность определить плотный объем данного образца. Согласно данному способу по величине деления веса образца до его погружения в воду и найденного плотного объема образца через выталкивающие силы воды определяют плотность древесины.

Недостатком этого известного технического решения является сложность процедуры измерения величин выталкивающих сил воды, действующих на погруженный в воду образец древесины.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ, реализуемый сверхвысокочастотным устройством (см. А.Л. Гутман, Гончаров, О.П. Иванова и др. Измерение плотности и толщины древесностружечных плит СВЧ-методом. Известия высш. учебн. заведений. Лесной журнал №1, 1985, стр. 69-73). В этом устройстве, содержащем клистронный СВЧ генератор, снабженный вентилем, делитель мощности, развязывающий вентиль, настроенные аттенюатор и фазовращатель, отсчетный фазовращатель, рупорные антенны, двойной волноводный тройник с детекторной камерой и усилитель, перед измерением проводят балансировку плеч измерительной схемы с помощью настроенных фазовращателя и аттенюатора. Затем помещают между рупорными антеннами исследуемый образец древесины и проводят балансировку схемы посредством отсчетного фазовращателя. Приращение фазового сдвига в этом случае, вычисленное при отсутствии образца и его наличии между антеннами, далее при постоянном значении влажности исследуемого образца древесины используется для определения плотности контролируемой среды.

Недостатком этого способа можно считать сложность процедуры измерения, связанную с необходимой балансировкой плеч измерительной схемы и вычислением фазового сдвига.

Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры определения плотности вещества.

Технический результат достигается тем, что в сверхвысокочастотном способе определения плотности древесины, включающем зондирование образца древесины электромагнитными волнами, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости распространения этих волн при их прохождении через образец древесины, помещают контролируемый образец древесины в электрическое поле, принимают возникающую за счет искусственной анизотропии поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям зондирующей волны, вычисляют изменение показателя преломления этой волны при ее прохождении через образец материала и о плотности ρ древесины судят по формуле

ρ=(3Kλ2M-3M)/(AKλ2+2А),

где М - молекулярная масса вещества; λ - длина зондирующей волны;

А=4πNα,

где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества;

К=υпар2В2Е4/(υпарпер)2, где В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, υпар и υпер - скорости распространения волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение скоростей распространения ортогонально поляризованных волн при естественной анизотропии и разности показателей преломления ортогонально поляризованных волн при искусственной анизотропии в контролируемом образце древесины дает возможность определить плотность древесины.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу определения плотности древесины на основе вычисления скоростей распространения ортогонально поляризованных волн и разности показателей преломления ортогонально поляризованных волн при естественной и искусственной анизотропии древесины с желаемым техническим результатом, т.е. упрощением процедуры определения плотности древесины.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Данное устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, элемент ввода электромагнитных колебаний в образец древесины 2, первый элемент вывода поляризованной волны 3, второй элемент вывода

на величину λBE2. А что касается показателя преломления волны по линии диаметра изделия (направление электрического поля зондирующей волны ортогонально внешнему электрическому полю), то он останется неизменным. В предлагаемом способе допускается, что показатели преломления поляризованных волн при естественной и искусственной анизотропии равны, т.е. скорости распространения поляризованных волн при естественной и искусственной анизотропии в изделии можно считать равными. В силу этого можно принимать, что υпар и υпер отображают скорости распространения ортогонально поляризованных волн при естественной и искусственной анизотропии в образце древесины соответственно. В соответствии с этим ввиду того, что Δn=λBE2 (при искусственной анизотропии) для υпар можно записать

υпар=c/(n-λВЕ2) (3).

Совместное преобразование выражений (1) и (3) дает возможность записать, что

n=υпарλBE2/(υпарпер) (4).

Известно, что показатель преломления n можно вычислить как

,

где ε - диэлектрическая проницаемость вещества, µ - магнитная проницаемость вещества. При условии µ=1 формулу (4) с учетом последнего выражения можно переписать как

ε=λ2парλBE2)2/(υпарпер)2.

Обозначим K=(υпарBE2)2/(υпарпер)2. Тогда для ε получаем

ε=Кλ2.

Из формулы Клаузиуса-Моссотти

(ε-1)М/(ε+2)ρ=4πNα/3,

устанавливающей зависимость между диэлектрической проницаемостью ε и плотностью ρ слабополярных веществ, к которым с определенной точностью можно отнести древесину, для плотности контролируемой среды можно записать

ρ=(3εМ-3М)/(4πNαε+8πNα).

Здесь М - молекулярная масса вещества, N - число Авогадро, α - поляризуемость молекул вещества.

После обозначения А=4πNα последняя формула принимает вид:

ρ=(3εМ-3М)/(Аε+2А).

В последнюю формулу вместо ε если поставить Kλ2, то для плотности образца древесины получим:

ρ=(3Kλ2М-3М)/(АКλ2+2А) (5).

Из последней формулы вытекает, что если измерить величины скоростей υпар, υпер и вычислить Δn (изменение показателя преломления) при искусственной анизотропии изделия, то при постоянных значениях М, N, α, λ, В и Е можно определить плотность контролируемого изделия.

В устройстве, реализующем данный способ, с выхода генератора электромагнитных колебаний 1 сигнал посредством элемента ввода 2 направляют по оси высоты изделия 12. В этом случае необходимым условием для поляризации зондирующей волны за счет естественной анизотропии является параллельность направления распространения зондирующей электромагнитной волны с направлением естественной анизотропии в контролируемом изделии. Здесь принимается, что естественная анизотропия в изделии проявляется по направлению его высоты. Зондирование изделия приводит к возникновению пары ортогонально поляризованных волн. Параллельно к силовым линиям зондирующей волны поляризованную волну принимают первым элементом вывода 3. Волна, поляризованная ортогонально силовым линиям зондирующей волны, принимается вторым элементом вывода 4. После этого сигнал, снимаемый с выхода первого элемента вывода 3, подают на вход первого измерителя скорости 5. В этом блоке измеряется скорость υпар (распространение поляризованной волны параллельно силовым линиям зондирующей волны). Для измерения скорости υпер выходной сигнал второго элемента вывода 4 подают на вход второго измерителя скорости 6 (распространение поляризованной волны перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны).

В рассматриваемом случае для приобретения контролируемым изделием искусственной анизотропии изделие помещают в внешнее электрическое поле, которое создаются электродами 7 и 8. При этом внешнее электрическое поле направляют параллельно силовым линиям зондирующей волны. В данном случае принимают параллельно силовым линиям зондирующей волны поляризованную волну, так как по этому направлению (по оси высоты изделия) происходит изменение показателя преломления (распространение поляризованной волны параллельно силовым линиям зондирующей волны за счет искусственной анизотропии). Для приема этой поляризованной волны используют третий элемент вывода 9. С выхода этого элемента вывода сигнал далее поступает на вход вычислителя 10, где получают величину изменения (разности) показателя преломления из-за искусственной анизотропии в данном изделии. После этого сигналы с выходов первого и второго измерителей скоростей и вычислителя подают на вход преобразователя 11, в котором согласно алгоритму (5) вычисляют плотность образца древесины. Таким образом, в предлагаемом техническом решении, использующем эффект поляризации электромагнитных волн при их воздействии на древесину с естественной и искусственной анизотропии, на основе измерения скоростей распространения поляризованных волн и вычисления разности показателей преломления волн можно обеспечить упрощение процедуры определения плотности контролируемого вещества.

Данный способ успешно может быть применен на производстве древесностружечных плит при необходимости измерения их плотности, влажности и толщины.

Сверхвысокочастотный способ определения плотности древесины, включающий зондирование образца древесины электромагнитными волнами, отличающийся тем, что принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости распространения этих волн при их прохождении через образец древесины, помещают контролируемый образец древесины в электрическое поле, принимают возникающую за счет искусственной анизотропии поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям зондирующей волны, вычисляют изменение показателя преломления этой волны при ее прохождении через образец материала и о плотности ρ древесины судят по формулеρ=(3КλМ-3M)/(АКλ+2А),где М - молекулярная масса вещества; λ - длина зондирующей волны;А=4πNα, где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества;K=υ ВЕ/(υ-υ), где В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды,Е - напряженность электрического поля, υ и υ - скорости распространения волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно.
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
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