×
01.03.2019
219.016.cf3e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002404421
Дата охранного документа
20.11.2010
Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, при котором зондируют вещество электромагнитными колебаниями и принимают распространяющиеся по трубопроводу колебания. При этом изменением частоты выходных колебаний генератора фиксированной частоты обеспечивают существование в диэлектрическом трубопроводе определенного типа волны с частотой, равной или больше критической частоте колебания поля в этом трубопроводе. После чего принимаемая волна поступает на вход измерителя частоты. При этом плотность ρ контролируемого жидкого вещества определяют по формуле где κ - коэффициент, учитывающий величину радиуса трубопровода; ω - частота распространяющихся по трубопроводу колебаний, n=1, 2, 3…; М - Молекулярный вес вещества; N - Число Авогадро. Техническим результатом изобретения является упрощение процедуры измерения плотности веществ, протекающих по трубопроводу. 1 ил.

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

Известен способ, реализуемый на основе открытого предельного цилиндрического резонатора с колебаниями типа Н011 (см. В.А.Викторов и др. "Радиоволновые измерения параметров технологических процессов", 1989, стр.176), при котором о плотности жидкого водорода судят по резонансной частоте этого резонатора.

Недостатком этого известного способа является конструктивная сложность резонатора, связанная с наличием в его резонансной полости коаксиальных запредельных участков.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения плотности вещества в потоке (см. В.А.Викторов и др. "Радиоволновые измерения параметров технологических процессов, 1989, стр.143-144). Этот способ, реализуемый указанным устройством, основан на зондировании контролируемого вещества частотно-модулированными колебаниями и определении разностных частот зондирующих и рассеянных от движущегося вещества волн, соответствующих возрастанию и убыванию частоты зондирующей волны. В этой разработке по сумме разностных частот, соответствующих возрастающему и спадающему участкам частотно-модулированных по двухстороннему пилообразному закону колебаний, определяют плотность контролируемого вещества.

Недостатком данного способа следует считать сложность определения плотности, связанную с образованием частотно-модулированных колебаний и выделением суммы разностных частот.

Задачей заявленного технического решения является упрощение процедуры измерения плотности диэлектрического жидкого вещества.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, использующем электромагнитные колебания для зондирования диэлектрических жидких веществ и прием распространяющихся по трубопроводу колебаний, измеряют частоту принимаемых распространяющихся по трубопроводу электромагнитных колебаний фиксированной частоты и плотность ρ контролируемого вещества определяют по формуле

,

где к - коэффициент, учитывающий величину радиуса трубопровода, ω0n - частота принимаемых распространяющихся по трубопроводу электромагнитных колебаний фиксированной частоты, М - молекулярный вес контролируемого вещества, N - число Авогадро, α - поляризуемость молекул вещества, n=1, 2, 3….

Сущность заявленного изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что при зондировании контролируемого диэлектрического жидкого вещества электромагнитными колебаниями по величине измеренной частоты распространяющихся по диэлектрическому трубопроводу колебаний фиксированной частоты определяют плотность диэлектрического жидкого вещества в диэлектрическом трубопроводе.

Наличие в заявленном способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить поставленную задачу определения плотности диэлектрического жидкого вещества, протекающего по диэлектрическому трубопроводу, на основе измерения частоты распространяющихся по диэлектрическому трубопроводу электромагнитных колебаний фиксированной частоты с желаемым техническим результатом, т.е. упрощением процедуры измерения плотности контролируемого вещества.

На чертеже приведена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство, реализующее данное техническое решение, содержит генератор электромагнитных колебаний фиксированной частоты 1, соединенный выходом с элементом ввода в трубопровод электромагнитных колебаний 2, элемент вывода из трубопровода электромагнитных колебаний 3, подключенный ко входу измерителя частоты 4. На чертеже цифрой 5 обозначен диэлектрический трубопровод.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем. В рассматриваемом случае диэлектрический трубопровод, по которому протекает контролируемое вещество, можно рассматривать как диэлектрический круглый волновод, обладающий направляющими свойствами при возбуждении в нем электромагнитных волн. Как известно, в таком круглом волноводе (трубопроводе) может существовать множество типов волн, распространяющихся по данному волноводу.

В общем виде для частоты колебаний ω0n, при которой выполняется условие распространения волны вдоль диэлектрического волновода (диэлектрического трубопровода), можно записать:

где а - внутренний радиус трубопровода (волновода), κ0n - корни уравнения J0(κ)=0 и n=1, 2, 3… (функция нулевого порядка Бесселя); ε1 и µ1 - соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, характеризующей внутреннюю область круглого волновода; ε2 и µ2 - соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, характеризующей наружную область круглого волновода. Отсюда видно, что вводимая в волновод волна будет распространяться вдоль волновода, если частота колебаний этой волны равна ω0n или больше частоты ω0n.

Из теории распространения электромагнитных волн по волноводам известно, что величина частоты ω0n носит название критической. Следовательно, если частота возбужденных в круглом волноводе колебаний меньше критической, волновод свои направляющие свойства утрачивает.

В данном случае диэлектрическое жидкое вещество, протекающее по диэлектрическому трубопроводу, можно рассматривать как среду, характеризующую внутреннюю область круглого волновода, а воздух как среду, характеризующую наружную область этого волновода. В результате формулу (1) с учетом того, что диэлектрическая и магнитная проницаемости воздуха равны единице (εв≈1, ), можно переписать как

Формула (2) при протекании по диэлектрическому трубопроводу, например, слабополярного диэлектрического вещества (жидкие криопродукты), для которых магнитная проницаемость равна единице (µ≈1), примет следующий вид:

здесь принимается, что µ1=µ и ε1=ε, где µ и ε - соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости слабополярного диэлектрического вещества.

В формуле (3), обозначая - , получим

Из последней формулы вытекает, что при постоянном значении внутреннего радиуса диэлектрического трубопровода, измеряя частоту распространяющегося вдоль трубопровода, например, основного типа волны, соответствующей самой низкой критической частоте (n=1), можно получить информацию о диэлектрической проницаемости контролируемого вещества.

Как известно, диэлектрическая проницаемость жидких и сыпучих диэлектрических веществ является функцией их плотности, сплошности и т.д. Зависимость плотности вышеотмеченных слабополярных диэлектрических веществ от их диэлектрической проницаемости можно выразить формулой Клаузиуса-Моссоти

где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества; М - молекулярный вес вещества; ρ - плотность вещества.

Совместное преобразование выражений (4) и (5) позволяет записать

Из полученной формулы видно, что при известных значениях М, κ, N и α измерением частоты ω0n распространяющейся по трубопроводу волны можно определить плотность жидкого диэлектрического вещества, протекающего по диэлектрическому трубопроводу.

Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. Электромагнитные волны с выхода генератора электромагнитных колебаний 1 фиксированной частоты поступают в элемент ввода в диэлектрический трубопровод электромагнитных колебаний 2. С помощью волн, поступающих в этот элемент, осуществляют зондирование диэлектрического жидкого вещества, протекающего по диэлектрическому трубопроводу. Изменением частоты выходных колебаний генератора фиксированной частоты обеспечивают существование в диэлектрическом трубопроводе определенного типа волны с частотой, равной (или больше) критической частоте (критической длине) колебания поля в этом трубопроводе. Далее распространяющуюся по трубопроводу волну (при выполнении условия распространения волны вдоль трубопровода с учетом диэлектрических свойств контролируемого вещества) принимают элементом вывода из трубопровода электромагнитных колебаний 3. После этого принимаемая волна поступает на вход измерителя частоты 4), который дает возможность фиксировать распространение нужного типа волны по трубопроводу 5 и измерить частоту колебания этой волны.

Если обозначить частоту принимаемых распространяющихся по трубопроводу, так например, самого низшего типа колебаний (n=1)ω01, по факту измерения частоты ω01 можно определить плотность диэлектрического жидкого вещества, протекающего по диэлектрическому трубопроводу.

Таким образом, согласно предлагаемому способу на основе измерения частоты распространяющихся по диэлектрическому трубопроводу колебаний фиксированной частоты можно обеспечить упрощение процедуры определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по трубопроводу.

Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, при котором зондируют вещество электромагнитными колебаниями и принимают распространяющиеся по трубопроводу колебания, отличающийся тем, что изменением частоты выходных колебаний генератора фиксированной частоты обеспечивают существование в диэлектрическом трубопроводе определенного типа волны с частотой, равной или больше критической частоте колебания поля в этом трубопроводе, после чего принимаемая волна поступает на вход измерителя частоты, а плотность ρ контролируемого жидкого вещества определяют по формуле: ,где κ - коэффициент, учитывающий величину радиуса трубопровода;ω - частота распространяющихся по трубопроводу колебаний, n=1, 2, 3…;М - молекулярный вес вещества;N - число Авогадро;α - поляризуемость молекул вещества.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 101 items.
13.06.2019
№219.017.81d3

Преобразователь напряжения с индуктивно связанными рекуперационными цепями

Изобретение относится к преобразовательной технике и направлено на достижение технического результата - повышение КПД преобразователя напряжения за счет снижения динамических потерь мощности. Указанный технический результат достигается тем, что преобразователь напряжения содержит транзисторный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396685
Дата охранного документа: 10.08.2010
13.06.2019
№219.017.8278

Приспособление для удержания электронного устройства в руке

Приспособление для удержания электронного устройства в руке содержит вместилище, состоящее из основания прямоугольной формы и двух лямок из упругого материала. Ширина лямок не больше ширины промежутка между органами управления и боковыми сторонами электронного устройства. Первые концы лямок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401028
Дата охранного документа: 10.10.2010
19.06.2019
№219.017.88d0

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для измерения физических свойств жидкости, и может быть использовано, например, в пищевой промышленности. Предлагаемое устройство для измерения физических свойств жидкости содержит размещаемый в контролируемой жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412432
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.06.2019
№219.017.89aa

Устройство синхронизации источников оптических сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к устройствам управления взаимодействием вычислительных устройств, и может быть использовано для синхронизации их действий. Техническим результатом является уменьшение нагрузки на средства связи и ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454707
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.06.2019
№219.017.9f38

Способ измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии, а также для измерения положения границы раздела и диэлектрической проницаемости каждого слоя двухслойных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421693
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9f64

Способ образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и универсальный колесный вездеход, его реализующий

Изобретения относятся к способу образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и к универсальному колесному вездеходу. Способ заключается в формировании не менее четырех колесных пар, последовательно расположенных на расстоянии L друг от друга. Волны движущих сил образуют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425774
Дата охранного документа: 10.08.2011
06.07.2019
№219.017.a8ed

Способ построения неблокируемого самомаршрутизируемого расширенного коммутатора

Изобретение относится к устройствам коммутации и может быть использовано в микропроцессорных системах, где требуется быстрая параллельная передача информации между цифровыми устройствами. Техническим результатом является возможность наращивания сетей коммутаторов заданной топологии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435295
Дата охранного документа: 27.11.2011
10.07.2019
№219.017.ad00

Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию

Устройство предназначено для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Устройство содержит генератор электрической энергии и нагреваемые элементы, выполненные из магнитно-мягкого материала с пониженной точкой Кюри и являющиеся составной частью Ф-образной магнитной цепи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382479
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.07.2019
№219.017.af93

Магниторезистивный преобразователь-градиометр

Изобретение может быть использовано в тахометрах, устройствах неразрушающего контроля, датчиках перемещения, датчиках для измерения постоянного и переменного магнитного поля, электрического тока, биодатчиках. Магниторезистивный преобразователь-градиометр содержит подложку с диэлектрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453949
Дата охранного документа: 20.06.2012
10.07.2019
№219.017.af9c

Индукторный генератор с торцевым возбуждением

Изобретение относится к области электротехники, а именно к индукторным генераторам, и может быть использовано для выработки электрической энергии при вращении ротора, в частности для получения постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока нормальной и повышенной частоты. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454775
Дата охранного документа: 27.06.2012
Showing 41-49 of 49 items.
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
20.03.2019
№219.016.e8a4

Способ определения средней скорости потока

В процессе измерения с помощью микроволнового генератора (1) вводят в поток сверхвысокочастотные электромагнитные колебания фиксированной частоты и выводят из потока сигнал с доплеровской частотой. Создают базу данных доплеровских частот, связанных со скоростью потока и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403578
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
17.04.2019
№219.017.1621

Способ определения толщины диэлектрического покрытия

Способ определения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на металлическую подложку, включает возбуждение в диэлектрическом покрытии поверхностных электромагнитных волн и прием этих волн при их распространении по диэлектрическому покрытию. Согласно изобретению в диэлектрическом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369862
Дата охранного документа: 10.10.2009
09.05.2019
№219.017.4e76

Устройство для измерения толщины диэлектрического покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение точности измерения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с излучателем 2, первый приемник 3, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413180
Дата охранного документа: 27.02.2011
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