×
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 261-270 of 282 items.
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4ac8

Способ и система автономного децентрализованного коллективного определения положения движущихся на трассе объектов автотранспорта

Изобретение относится к области вычислительной техники и направлено на разработку способа и системы определения местоположения движущихся объектов автономно, без привлечения внешних средств, и децентрализованно, без выделения в системе центра управления. Способ автономного децентрализованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778861
Дата охранного документа: 26.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b66

Способ экспериментальных исследований аэромеханики и динамики полёта беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области авиационной испытательной техники, в частности к методам и средствам исследования аэромеханики и динамики полета беспилотных летательных аппаратов. При реализации способа экспериментально исследуют характеристики беспилотного летательного аппарата при заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767584
Дата охранного документа: 17.03.2022
20.04.2023
№223.018.4bb6

Беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к малогабаритным авиационным системам с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами. Беспилотный летательный аппарат содержит крестовину с закрепленным в ее центре корпусом с боковыми стенками и крышкой, на которой установлена аккумуляторная батарея. На концах лучей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760832
Дата охранного документа: 30.11.2021
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