×
10.05.2018
218.016.4f3a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения распределения взвешенных частиц по массе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике измерений, в частности к оптическим методам контроля, и может использоваться в электронной и химической промышленности, в медицине, биологии, экологии, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с определением параметров взвешенных частиц. Способ определения распределения взвешенных частиц по массе основан на облучении исследуемого объекта лазерным и акустическим излучениями и регистрации рассеянного частицами светового потока. При этом при неизменных параметрах лазерного излучателя изменяется частота акустических колебаний, при этом отдельные частицы начинают входить в резонанс и происходит изменение частоты рассеянного светового потока за счет доплеровского эффекта, преломленное изображение которого в виде полос, образуемых треугольной призмой, поступает через объектив в ПЗС-матрицу и далее подается в микропроцессорное устройство управления и обработки для определения распределения частиц по массе. Технический результат – повышение точности данных при определении распределения взвешенных частиц по массе. 1 ил.

Изобретение относится к технике измерений, в частности, к оптическим методам контроля и может использоваться в электронной и химической промышленности, в медицине, биологии, экологии, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с определением параметров взвешенных частиц.

Известен способ анализа взвешенных частиц (А.С. SU507807, МПК G01N15/02, опубл. 08.01.1974 г.), основанный на облучении исследуемого объекта электромагнитным и акустическим излучениями и регистрации рассеянного частицами электромагнитного излучения, в котором с целью повышения точности анализа, облучение осуществляют одновременно обоими видами излучений, регистрируют изменение частоты: моночастотного электромагнитного излучения, а размер частиц находят по формуле: , где η- коэффициент вязкости среды; V0 - амплитуда скорости частиц под действием акустических колебаний; Δf - максимальное изменение частот отраженного моночастотного электромагнитного излучения; λ - длина волны моночастотного электромагнитного излучения; ρ - плотность частицы; F - частота акустических колебаний. Недостатком способа является сложность реализации, а так же отсутствие возможности определения распределения частиц по массе.

Известен фотоэлектрический способ измерения размеров и концентрации взвешенных частиц (А.С. SU № 1520399, МПК G01N 15/02, опубл. 07.11.1989 г.), заключающийся в том, что в потоке частиц, освещенном неподвижным пучком света, возбуждают акустическое колебание в направлении, перпендикулярном направлению потока и оси пучка, и регистрируют "пачки" импульсов рассеянного частицами света, возникающие при пересечении пучка света колеблющимися частицами, по амплитудам которых судят о размерах частиц, а по средней частоте повторений
"пачек" - о концентрации частиц. Недостатком данного способа является отсутствие возможности определения распределения в среде частиц по массе.

Известен способ определения параметров дисперсных частиц (А.С. SU № 1508742, МПК G01N 15/02, опубл. 07.07.1992 г.), заключающийся в том, что объем с дисперсными частицами зондируют пучком маломощного лазерного излучения. Излучение, отраженное частицами назад, оптически смешивают с зондирующим измерением, регистрируют частотный спектр биений, из которого находят распределение частиц по скоростям, затем одновременно с зондирующим лазерным излучением счетный объем подвергают воздействию мощного лазерного импульса на длине волны, отличной от длин волны зондирующего лазера. По изменению частотного спектра биений отраженного зондирующего лазерного излучения определяют распределение частиц по размерам. К недостаткам можно отнести: использование мощной, дорогостоящей лазерной установки, сложность реализации и сложность обработки результатов измерений при большом количестве частиц в среде.

Известен способ измерения скорости и перемещения исследуемой среды (Пат. RU № 2150707, МПК G01P5/26, опубл. 15.03.1999 г.), заключающийся в том, что в среде возбуждают акустическую волну, пропускают через среду световой пучок и регистрируют изменения характеристик светового пучка на выходе из среды, по которым и судят о скорости и перемещении среды. Недостатком отсутствия возможности определения распределения в среде частиц по массе.

В качестве прототипа выбран способ определения геометрических параметров дисперсных частиц (Пат. RU № 2346261, МПК G01N 15/02, опубл. 10.02.2009 г.), включающий зондирование исследуемой дисперсной среды пучком маломощного лазерного излучения и воздействия импульсов ультразвуковых колебаний и, по регистрируемым динамической составляющей рассеянного и отраженного от дисперсных частиц излучениям, определяют их собственные частоты механических колебаний, из которых находят размер частиц. К недостаткам способа можно отнести сложность реализации и сложность обработки результатов измерений при большом количестве частиц в среде, а так же отсутствие возможности определения распределения частиц по массе.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения, состоит в повышении точности данных при измерении распределения взвешенных частиц по массе.

Этот результат достигается тем, что способ определения распределения взвешенных частиц по массе, основанный на облучении исследуемого объекта лазерным и акустическим излучениями и регистрации рассеянного частицами светового потока, в котором для повышения точности определения распределения частиц по массе при неизменных параметрах лазерного излучателя изменяется частота акустических колебаний, при этом отдельные частицы начинают входить в резонанс и происходит изменение частоты рассеянного светового потока за счет доплеровского эффекта, преломленное изображение которого в виде полос, образуемых треугольной призмой, поступает в через объектив ПЗС-матрицу и далее подается в микропроцессорное устройство управления и обработки для определения распределения частиц по массе.

На фиг.1 представлена схема устройства по предлагаемому способу.

Устройство включает следующее: 1- генератор, 2- пьезоизлучатель, 3- поглотитель оптического излучения, 4- акустическое колебание (волна), 5- оптический рассеиватель, 6- смотровое окно, 7 – щель, 8- объектив коллиматора, 9 – двояковогнутая линза, 10- лазерный излучатель, 11 – треугольная призма, 12- объектив, 13- ПЗС- матрица, 14- микропроцессорное устройство управления и обработки.

Способ реализуется следующим образом.

Воздушный поток, содержащий частицы, пропускают через измерительный объем устройства (на фиг. не обозначен). Этот объем подвергают акустическим колебаниям с помощью пьезоизлучателя 2. Частицы, находящиеся в измерительном объёме совершают колебательные движения, которые описываются следующим уравнением:

x=x0·cos ωt;

где: x0 – амплитуда колебаний частицы;

ω – круговая частота колебаний частицы:

t – время.

При этом амплитуда колебаний частицы равна:

;

где: F0 – амплитуда колебаний силы, действующей на частицу;

m – масса частицы:

ω0 – резонансная частота колебаний частицы;

ω – фактическая частота колебаний частицы;

γ – коэффициент, учитывающий свойства среды, в которой движется частица.

Скорость движения частицы равна:

.

Из данного выражения следует, что скорость частицы зависит от силы, действующей на частицу, массы частицы, частоты колебаний частицы, а также свойств среды, в которой движется частица. Частица достигает максимальной скорости, когда частота колебаний среды совпадает с резонансной частотой колебаний частицы.

Акустические колебания 4 в измерительном объеме создает пьезоизлучатель 2 и генератор 1, частоту которого задает микропроцессорное устройство управления и обработки 14. При монотонном увеличении частоты колебаний среды отдельные частицы входят в резонанс, когда частота свободных колебаний частиц совпадает с частотой колебаний среды. Частота свободных колебаний частицы зависит от массы этой частицы:

.

Следовательно, если увеличивать частоту колебаний среды, то частицы с различной массой начнут последовательно входить в резонанс. Скорость движения этих частиц будет значительно выше скорости движения других частиц, находящихся в измерительном объёме.

Измерение скорости движения частиц осуществляется доплеровским методом. Для этого измерительный объем равномерно освещается монохроматическим светом с помощью лазерного излучателя 10, двояковогнутой линзы 9, оптического рассеивателя 5. Чтобы свет отражался только от частиц, находящихся в измерительном объёме, стенки этого объема обклеены поглотителем оптического излучения 3. Рассеиваемый частицами свет через смотровое стекло 6, щель 7, объектив коллиматора 8, треугольную призму 11 и объектив 12 поступает в виде спектра на ПЗС-матрицу 13.

Если частицы в измерительном объеме находятся неподвижно, то спектр отраженного от них света представляет собой одну линию, соответствующую частоте излучения лазерного излучателя 10. Эту линию размещают у края ПЗС- матрицы 13. После включения генератора 1 в измерительном объеме наблюдаются колебания среды и частиц, меняется частота отраженного от частиц света, т.е. происходит частотная модуляция лазерного излучения.

Так как движение частиц осуществляется по синусоидальному закону, то происходит увеличение ширины линии спектра. Если группа частиц одной массы входит в резонанс, то происходит увеличение ширины и уменьшение амплитуды линии спектра. Следовательно, к частотной модуляции монохроматического света добавляется амплитудная модуляция. Ширина полученного спектра несет информацию о массе частицы, находящейся в резонансе, а амплитуда спектра – о процентном соотношении этих частиц относительно их общего числа. Информация о спектре поступает микропроцессорное устройство управления и обработки 14, где происходит определение распределения взвешенных частиц по массе.

Таким образом, рассмотренный способ, в отличие от известных, позволяет существенно повысить точность данных при определении распределения взвешенных частиц по массе.

Способ определения распределения взвешенных частиц по массе, основанный на облучении исследуемого объекта лазерным и акустическим излучениями и регистрации рассеянного частицами светового потока, отличающийся тем, что при неизменных параметрах лазерного излучателя изменяется частота акустических колебаний, при этом отдельные частицы начинают входить в резонанс и происходит изменение частоты рассеянного светового потока за счет доплеровского эффекта, преломленное изображение которого в виде полос, образуемых треугольной призмой, поступает через объектив в ПЗС-матрицу и далее подается в микропроцессорное устройство управления и обработки для определения распределения частиц по массе.
Способ определения распределения взвешенных частиц по массе
Способ определения распределения взвешенных частиц по массе
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 51 items.
20.01.2018
№218.016.1059

Способ изготовления брикета для раскисления стали

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве различных марок стали для её раскисления как в процессе выплавки стали в ДСП, так и при её ковшевой обработке. Способ включает прессование вторичных алюминия и железа, при этом измельченные стружковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633682
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cef

Комплекс карьерного оборудования

Изобретение относится к техническим средствам, используемым на открытых горных работах при добыче скальных грунтов. Техническим результатом является повышение производительности комплекса карьерного оборудования за счет взрывонавалочной технологии с постоянным нахождением оборудования в забое....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640622
Дата охранного документа: 10.01.2018
04.04.2018
№218.016.3009

Керамический аэратор

Изобретение относится к обработке природных и сточных вод воздухом. Керамический аэратор содержит цельнокерамический пустотелый корпус 1 со стенками из монофракций керамических порошков с центральным отверстием 2 и винтовой нарезкой 3 в корпусе 1, входной штуцер 4 и подводящий трубопровод 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645141
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.35ef

Керамическая масса для изготовления клинкерного кирпича.

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности к стеновому (строительному) и дорожному (мостовому) клинкерному кирпичу, получаемых на основе камнеподобного глинистого сырья – аргиллита и его разновидностей. Керамическая масса для изготовления клинкерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646261
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3679

Устройство адаптивного регулирования на основе объединённого принципа максимума

Изобретение относится к области цифровых систем управления и может быть использовано для решения задач быстродействия в автоматизированных системах, например в радиотехнике, для фазовой автоподстройки частоты. Технический результат – увеличение быстродействия автоматизированных систем. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646373
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4f02

Устройство определения распределения взвешенных частиц по массе

Изобретение относится к технике измерений, в частности к оптическим методам контроля, и может использоваться в электронной и химической промышленности, в медицине, биологии, экологии, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с определением параметров взвешенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652662
Дата охранного документа: 28.04.2018
09.06.2018
№218.016.5df0

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к технологии приготовления с добавками суперпластификаторов бетонных смесей, используемых преимущественно при бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технический результат – снижение расхода суперпластификатора и увеличение прочности бетона на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656298
Дата охранного документа: 04.06.2018
09.06.2018
№218.016.6003

Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой модуляции, используемой в цифровом телерадиовещании и в системах мобильной связи

Изобретение относится к области электроники, радиотехники и к системам мобильной связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей в части исследования алгоритмов беспроводных информационных систем. Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656974
Дата охранного документа: 07.06.2018
20.06.2018
№218.016.64fa

Винтовой конвейер с гибким рабочим органом

Винтовой конвейер содержит привод (1) и смонтированный в цилиндрическом желобе (2) гибкий винт (3), выполненный в виде двух коаксиально расположенных спирально изогнутых наружного стержня (4) и внутреннего стержня (5). Наружный стержень (4) выполнен в виде плоской пряди каната двойной правой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658217
Дата охранного документа: 19.06.2018
06.07.2018
№218.016.6cb1

Противоударный элемент одежды

Изобретение относится к защитным элементам одежды отдельных частей тела человека и может применяться в сфере охраны труда и/или в спорте для снижения травматизма при ударах или толчках. Технический результат достигается тем, что противоударный элемент одежды, представляющий из себя крепящуюся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660314
Дата охранного документа: 05.07.2018
Showing 1-10 of 26 items.
27.03.2014
№216.012.aeef

Способ определения концентрации и среднего размера частиц пыли

Способ включает преобразование импульсного напряжения в световой поток, зондирование области исследуемой среды световым пучком. Используют измерительный канал, содержащий исследуемую среду, зондируемую световым пучком, и дополнительный канал, который заполнен очищенной от пыли газовой смесью....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510498
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.12.2014
№216.013.0cea

Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы

Изобретение относится к технике автоматизации измерений и может быть использовано при анализе взвешенных частиц произвольной формы. Согласно способу производят освещение потока частиц световым пучком и регистрацию параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534723
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.07.2015
№216.013.5d04

Устройство определения спектра размеров взвешенных наночастиц

Изобретение относится к области техники, а именно автоматизации измерений при анализе взвешенных наночастиц в газах. Для этого используют устройство для определения спектра размеров взвешенных наночастиц в газах, содержащее размещенные по ходу анализируемого потока газа входное сопло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555353
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.6865

Оптический пылемер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в промышленности для определения общей концентрации для управления вентиляционным оборудованием предприятия по пылевому фактору. Оптический пылемер содержит измерительный и опорный каналы с двумя защитными окнами, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558278
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6866

Способ голографического анализа взвешенных частиц

Изобретение относится области, связанной с анализом взвешенных частиц. При реализации заявленного способа происходит освещение потока частиц пучком когерентного излучения, который разделяется на два пучка опорный и объектный и регистрации голограммы изображений частиц, по которым и судят о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558279
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6868

Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц

Изобретение относится к области техники автоматизации измерений, при анализе взвешенных наночастиц. Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц состоит в пропускании газа (смеси газов), содержащего анализируемые частицы, через диффузионные батареи сетчатого типа и введении их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558281
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.03.2016
№216.014.c959

Способ определения параметров лчм сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ) с линейно-частотно-модулированными (ЛЧМ) сигналами. Достигаемый технический результат - повышение точности определения ширины спектра ЛЧМ сигнала путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578041
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.06.2016
№217.015.030f

Оптико-электронный способ для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и позволяет проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ заключается в том, что проводят дозацию подаваемой на анализ пробы, на ленту из фильтровальной бумаги наносят каплю масла, ленту перемещают в положение захвата изображения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587756
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.04.2016
№216.015.331f

Оптико-электронный способ измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Способ измерения концентрации газов основан на измерении смещения интерференционной картины, которая находится на пути одного из лучей, способных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582234
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3340

Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Устройство для измерения концентрации газов содержит химический поглотительный патрон, оптическую систему, состоящую из конденсорной линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582307
Дата охранного документа: 20.04.2016
+ добавить свой РИД