×
04.04.2018
218.016.3426

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002645813
Дата охранного документа
28.02.2018
Аннотация: Изобретение может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа измерения. В способе определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости, при котором в первом цикле измерений возбуждают электромагнитные колебания последовательно в фиксированном диапазоне частот [ƒ, ƒ] в полости емкости и подсчитывают число N возбуждаемых типов колебаний, дополнительно, во втором цикле измерений производят излучение электромагнитных волн фиксированной частоты ƒ, для которой длина волны λ в свободном пространстве меньше характерного размера полости, в пространство, ограниченное металлической оболочкой емкости, измеряют среднее за цикл значение выводимой из полости мощности Р электромагнитного поля на длине волны λ, осуществляют совместное функциональное преобразование N и Р. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости.

Известен способ измерения количества вещества, содержащегося в какой-либо емкости, в котором возбуждают электромагнитные колебания в металлической емкости, рассматриваемой как объемный резонатор, и измеряют собственную (резонансную) частоту электромагнитных колебаний, возбуждаемых в этом резонаторе, служащую информативным параметром (Викторов В.А. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 59-64).

Такой способ позволяет определить объем какой-либо полости-резонатора, уровень вещества в ней. Однако при изменении геометрии баков, произвольном характере распределения в ней контролируемого вещества этот способ неприменим, так как имеет место большая погрешность измерения, обусловленная неопределенностью расположения вещества в емкости, произвольностью формы емкости. Этот способ неприменим и при изменении измеряемого параметра (количества) в широких пределах, приводящем к появлению (возбуждению) в емкости иных, кроме основного "рабочего", типов электромагнитных колебаний.

Известно также техническое решение (US 3540275, 17.11.1970). Здесь описан способ измерения количества при рассмотрении полости как объемного резонатора и возбуждении в ней последовательно электромагнитных колебаний в фиксированном диапазоне частот. Подсчитывая число возбуждаемых типов колебаний (резонансов), определяют количество жидкости в полости резонатора или объем пустой полости произвольной формы. Устройство для реализации этого способа содержит датчик в виде объемного резонатора, к которому подсоединены генератор электромагнитных колебаний, модулированных по частоте, и последовательно соединенные детектор и регистратор числа типов электромагнитных колебаний (резонансов), возбуждаемых в емкости.

Недостатком этих способа и устройства является невысокая точность измерения, обусловленная зависимостью результатов определения количества от диэлектрической проницаемости ε контролируемой жидкости.

Известно также техническое решение (RU 2511646 С1, 10.04.2014), которое содержит описание способа определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости, при котором возбуждают электромагнитные колебания на двух фиксированных частотах, для которых длина волны в свободном пространстве по крайней мере на порядок меньше характерного размера полости, циклически изменяют конфигурацию полости и измеряют на каждой частоте среднее за цикл измерения значение выводимой из полости мощности электромагнитного излучения. Осуществляют совместное функциональное преобразование измеренных значений этой мощности.

Недостатком этого способа является заведомое уменьшение объема полости, в которой находится учитываемое количество контролируемой жидкости вследствие ее неучета в одном из двух циклов измерений, тем самым снижение точности измерения количества жидкости в емкости.

Известно также техническое решение (RU 2567446 С1, 24.09.2014), по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому устройству и принятое в качестве прототипа. Здесь также описан способ измерения количества при рассмотрении полости как объемного резонатора и возбуждении в ней последовательно электромагнитных колебаний в фиксированном диапазоне частот. Подсчитывая число возбуждаемых типов колебаний (резонансов), определяют количество жидкости в полости резонатора или объем пустой полости произвольной формы. При этом дополнительно, во втором цикле измерений, возбуждают электромагнитные колебания последовательно в другом фиксированном диапазоне частот в полости емкости объемом, уменьшенным на фиксированную величину в области, занимаемой жидкостью, по сравнению с объемом полости при первом цикле измерений и подсчитывают число возбуждаемых типов колебаний, осуществляют совместное функциональное преобразование чисел возбуждаемых типов колебаний в первом и втором циклах измерений.

Недостатком этого способа, также как и вышеотмеченного способа, является заведомое уменьшение объема полости, в которой находится учитываемое количество контролируемой жидкости вследствие ее неучета в одном из двух циклов измерений, тем самым снижение точности измерение количества жидкости в емкости.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей способа измерения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости, при котором в первом цикле измерений возбуждают электромагнитные колебания последовательно в фиксированном диапазоне частот [ƒ1, ƒ2] в полости емкости и подсчитывают число N возбуждаемых типов колебаний, дополнительно, во втором цикле измерений, производят излучение электромагнитных волн фиксированной частоты ƒ, для которой длина волны λ в свободном пространстве меньше характерного размера полости, в пространство, ограниченное металлической оболочкой емкости, измеряют среднее за цикл значение выводимой из полости мощности Р электромагнитного поля на длине волны λ, осуществляют совместное функциональное преобразование N и Р. Совместное функциональное преобразование N и Р для определения количества как объема V жидкости может быть осуществлено согласно соотношению

,

где ; , с - скорость света, а - постоянный коэффициент, характеризующий величину запасаемой полостью электромагнитной энергии.

Для определения количества как массы жидкости можно найти диэлектрическую проницаемость жидкости согласно соотношению , по которой можно определить плотность ρ жидкости, и найти массу М жидкости в емкости согласно соотношению М=ρV.

Предлагаемый способ поясняется фиг. 1, где изображена функциональная схема устройства для реализации способа.

Здесь показаны металлическая емкость 1, жидкость 2, генератор частотно-модулированных колебаний 3, коммутатор 4, элементы связи 5 и 6, детектор 7, генераторы 8, передающая антенна 9, вращающийся элемент 10, приемная антенна 11, детектор 12, блок усреднения 13, вычислительное устройство 14, регистратор 15.

Сущность способа измерения состоит в следующем.

Согласно данному способу для достижения поставленной цели - обеспечения независимости результатов измерения количества (объема) V диэлектрической жидкости от величины диэлектрической проницаемости ε контролируемой жидкости - производят два последовательных цикла измерений.

1. В первом цикле измерений в металлической емкости, рассматриваемой в качестве объемного резонатора, возбуждают электромагнитные колебания в диапазоне частот [ƒ1, ƒ2], в пределах которого в емкости существует множество N типов электромагнитных колебаний. Каждый из них характеризуемых резонансным откликом полости - резонансным импульсом - резким возрастанием амплитуды А возбуждаемых колебаний при совпадении частоты ƒ генератора с собственной (резонансной) частотой ƒk данного k-ого типа колебаний (k=1,2,…,N). Определяя число N типов колебаний, возбуждаемых в резонаторе в диапазоне частот [ƒ1, ƒ2], можно судить об объеме V0 емкости произвольной конфигурации (US 3540275, 17.11.1970):

,

где с - скорость света, ε0 - относительная диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего полость емкости, в частности воздуха.

Если емкость содержит диэлектрическое вещество объемом V, то (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 217-224)

,

где в данном случае ε - относительная диэлектрическая проницаемость вещества объемом V, частично и произвольным образом заполняющего полость емкости. При этом результат измерения не зависит (с допустимой погрешностью) от расположения вещества в объеме емкости.

2. Согласно данному способу во втором цикле измерений производят излучение электромагнитных волн фиксированной частоты ƒ, для которой длина волны λ в свободном пространстве меньше характерного размера полости, в пространство, ограниченное металлической оболочкой емкости, измеряют среднее за цикл значение выводимой из полости мощности Р электромагнитного поля на длине волны λ.

При возбуждении в полости металлической емкости электромагнитных колебаний от источника электромагнитных колебаний, фиксированная длина λ которых существенно меньше минимального размера D полости (λ<<D или λ3<<V0, где V0 - объем емкости), резонансные явления на отдельных типах колебаний проявляются слабо, так как расстояние между соседними резонансными (собственными) частотами меньше ширины резонансных кривых на частотной оси, которая (ширина) определяется потерями электромагнитной энергии; в то же время интегральная добротность полости является высокой (SU 1446480, 23.12.1988). При λ<<D существенно снижена зависимость результата измерения количестве вещества в емкости от наличия стоячих электромагнитных волн в полости емкости; принятие же специальных мер - механического перемешивания электромагнитных колебаний возбуждаемых типов колебаний позволяет, за счет изменения конфигурации полости, достичь независимости выходного сигнала от распределения вещества в емкости.

Прием мощности после многократного рассеяния и переотражения электромагнитных волн в полости емкости можно осуществить с помощью антенны, в частности рупорной, подсоединенной к емкости через отверстие в ее стенке. Принимаемая при этом мощность Р зависит от плотности электромагнитной энергии, запасаемой в полости при возбуждении в ней колебаний от источника электромагнитной энергии с помощью передающей антенны.

Если металлическая емкость 1 произвольной формы объемом V0 полости заполнена частично диэлектрической жидкостью 2, имеющей объем V (фиг. 1), с диэлектрической проницаемостью ε, то принимаемая мощность Р есть (SU 1446480, 23.12.1988):

где а=ε0⎜Е⎜2=const, Е - амплитуда напряженности электрического поля, ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, с - скорость света.

Как следует из (3), Р зависит не только от измеряемого объема V, но и от диэлектрической проницаемости ε контролируемой жидкости. При изменении температуры окружающей среды, приводящем к изменению ε, или (и) при изменении плотности, сортности жидкости, находящейся в емкости, имеет место погрешность измерения количества.

3. Согласно данному способу затем осуществляют совместное функциональное преобразование N (формула (2)) и Р (формула (3)), рассматривая (2) и (3) как систему уравнений относительно измеряемой величины V и величины ε, от влияния которой при измерении V следует избавиться.

Из соотношения (2) находим

,

где .

Из соотношения (3) находим

,

где .

Из соотношения (5) находим

Подставив данное значение для ε в формулу (4) получим

В соотношении (7) отсутствует величина ε, то есть оно является инвариантом по отношению к данной величине.

Таким образом, измеряя N и Р и осуществляя их преобразование в вычислительном блоке 14 устройства, реализующего данный способ, согласно соотношению (7) можно определить текущее значение количества (объема) V независимо от значения ε и его возможных изменений. Нахождение значения V из (7) возможно в вычислительном блоке 14 при решении конкретных задач при известных численных значениях величин, входящих в коэффициенты k1 (N) и k2 (Р).

Зная V, найденное численно в вычислительном блоке 14 согласно соотношению (7), можно в этом же вычислительном блоке 14 найти значение диэлектрической проницаемости ε жидкости согласно формуле (6). Зная ε, возможно определить в этом же вычислительном блоке 14 плотность ρ жидкости и найти массу М жидкости в емкости: М=ρV.

При этом для ряда жидкостей, в частности неполярных диэлектриков, связь диэлектрической проницаемости ε жидкости и ее плотности ρ можно выразить аналитически. Это имеет место для неполярных диэлектрических жидкостей, к числу которых относятся, в частности, криогенные жидкости, для которых справедливо соотношение Клаузиуса-Мосотти (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука, 1989. 280 с. С. 207-212):

,

где - число Авогадро - постоянная для каждого вещества величина, μ - молекулярный вес вещества, β - поляризуемость его молекул.

На фиг. 1 изображена металлическая полость 1 объемом V0, содержащая контролируемую диэлектрическую жидкость 2, произвольным образом распределенную внутри этой емкости, количество (объем) V которой подлежит определению.

В схеме устройства для реализации предлагаемого способа в первом цикле измерений в металлической емкости 1, содержащей контролируемую диэлектрическую жидкость 2, возбуждают электромагнитные колебания в диапазоне частот [ƒ1, ƒ2] с помощью генератора частотно-модулированных колебаний 3 через коммутатор 4 посредством элемента связи 5. Снимаемые с помощью элемента связи 6 колебания поступают на детектор 7, на выходе которого образуются резонансные импульсы. С выхода детектора 7 сигналы поступают попеременно с сигналами второго цикла измерений в вычислительный блок 14.

Во втором цикле измерений электромагнитные колебания от генератора с фиксированной частотой (длиной волны λ) поступают в полость емкости 1 по волноводу и коммутатор 4 на передающую антенну 9.

Внутри полости содержится вращающийся элемент 10, например металлическая лопасть (для лучшего рассеяния волн лопасть может быть скручена вдоль ее оси на некоторый угол, например на 90°). Вращающийся элемент 10 целесообразно расположить, с точки зрения эффективности перемешивания электромагнитных колебаний, вблизи апертуры антенны 9. Закрепление вращающегося элемента 10 может быть выполнено на вращающейся оси, которая приводится в движение от находящегося вне полости миниатюрного двигателя. Частота вращения элемента может составлять 10÷20 Гц. Каждый цикл измерений может соответствовать, как минимум, полному обороту вращающегося элемента 10. В пределах второго цикла измерений, на которых в полость емкости поступают электромагнитные волны длиной λ, осуществляется усреднение значений электромагнитной мощности. В зависимости от объема полости емкости 1 частота генератора 8 может соответствовать сантиметровому или миллиметровому диапазонам длин электромагнитных волн. Например, для емкостей с минимальным размером ~500 мм и более могут быть применены волны стандартного трехсантиметрового диапазона. Прием полезных сигналов, несущих информацию об измеряемом количестве жидкости в емкости, осуществляют с помощью приемной рупорной антенны 11. Принятые колебания поступают на детектор 12 и далее - в блок усреднения 13, в котором осуществляется усреднение принимаемого сигнала за каждый цикл измерения.

С выхода блока усреднения 13 сигналы попеременно с сигналами первого цикла измерений поступают в вычислительный блок 14 и затем - в регистратор 15. В вычислительном блоке 14 производят вычислительные операции с принимаемыми сигналами согласно соотношению (4) для определения количества (объема) жидкости V независимо от диэлектрической проницаемости ε жидкости.

Таким образом, данный способ позволяет измерять количество - объем и (или) массу - диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от величины диэлектрической проницаемости жидкости.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 304 items.
10.08.2018
№218.016.7af9

Устройство для ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов, например нефти. Устройство для ударного воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663766
Дата охранного документа: 09.08.2018
10.08.2018
№218.016.7b22

Способ ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов. Способ ударного воздействия на призабойную зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663770
Дата охранного документа: 09.08.2018
29.08.2018
№218.016.8148

Устройство для идентификации уровней междисциплинарного синтеза исследований

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для идентификации уровней междисциплинарного синтеза исследований, проводимых в рамках научного проекта. Техническим результатом является повышение воспроизводимости и точности определения уровней междисциплинарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665278
Дата охранного документа: 28.08.2018
25.09.2018
№218.016.8aef

Модульный автономный необитаемый подводный аппарат

Изобретение относится к области подводной морской техники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода подводных исследованиях. Предложен модульный АНПА, содержащий металлический корпус с размещенными в нем герметичными модулями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667674
Дата охранного документа: 24.09.2018
11.10.2018
№218.016.9087

Доплеровский измеритель путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения. Указанный результат достигается тем, что доплеровский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669016
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.934b

Устройство для полива плантаций растений в закрытых помещениях

Изобретение относится к области полива растений в закрытом грунте и может быть использовано для полива комнатных растений. Устройство для полива плантаций растений в закрытых помещениях содержит горшок с землей и посаженным в нее растением, накопительно-расходную емкость, подводящую трубку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670067
Дата охранного документа: 17.10.2018
23.10.2018
№218.016.9526

Устройство для определения количества бурового раствора в емкости

Изобретение относится к области метрологии, в частности к устройствам для определения количества бурового раствора в емкости. Устройство содержит источник электромагнитных колебаний, детектор, усилитель, передающий и приемный отрезки прямоугольного волновода, диэлектрический волновод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670367
Дата охранного документа: 22.10.2018
23.10.2018
№218.016.9537

Устройство для измерения температуры

Устройство для измерения температуры относится к области информационно-измерительной техники. Заявлено устройство для измерения температуры, содержащее чувствительный элемент в виде термопары и усилитель, введены микроволновый генератор с варакторной перестройкой частоты, источник постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670355
Дата охранного документа: 22.10.2018
26.10.2018
№218.016.965a

Устройство для измерения угла поворота дроссельной заслонки

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам для измерения угла поворота дроссельной заслонки. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний, соединенный первым плечом с источником питания, и измеритель, волноводный циркулятор, отрезок прямоугольного волновода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670701
Дата охранного документа: 24.10.2018
26.10.2018
№218.016.965f

Способ кратковременного спектрального анализа квазистационарных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения частот и амплитуд многокомпонентных нестационарных сигналов. Заявлен способ кратковременного спектрального анализа, в котором ошибки, возникающие из-за перекрытия характеристик полосовых фильтров (ПФ) при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670702
Дата охранного документа: 24.10.2018
Showing 221-228 of 228 items.
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
20.04.2023
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
20.04.2023
№223.018.4c18

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения. Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765897
Дата охранного документа: 04.02.2022
15.05.2023
№223.018.57ec

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767585
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.57ee

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767586
Дата охранного документа: 17.03.2022
21.05.2023
№223.018.6913

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794447
Дата охранного документа: 18.04.2023
29.05.2023
№223.018.7271

Способ определения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Технический результат – повышение точности определения длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796388
Дата охранного документа: 22.05.2023
05.06.2023
№223.018.76c3

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к волноводному резонатору для измерения диэлектрической проницаемости жидкости. Повышение точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что предварительно определяют номинальное значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786526
Дата охранного документа: 21.12.2022
+ добавить свой РИД