×
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 21-30 of 101 items.
27.11.2013
№216.012.8501

Способ автоматического управления движением судна с учетом волнения

Изобретение относится к области судовождения по заданному маршруту. Предложенный способ базируется на автоматическом управлении движением судна с двумя законами управления - оптимальным (в смысле точности стабилизации судна на курсе при спокойном море) и «облегченным» (для сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499727
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.05.2015
№216.013.4b47

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами по нормали к ней, принимают отраженные от этого участка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550778
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2016
№216.015.4603

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения давления содержит СВЧ чувствительный элемент в виде металлической полости, часть стенки которой выполнена упругой, соединенный с помощью элемента возбуждения и элемента съема электромагнитных колебаний с электронным блоком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586388
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a7eb

Способ измерения количества каждой компоненты многокомпонентной среды в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения покомпонентного количества (объема) многокомпонентной среды в емкости, произвольным образом распределенной внутри нее. В частности, оно может быть применено для измерения количества каждой компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611210
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8e8

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611439
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
20.02.2019
№219.016.c2f6

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение относится к области магнитных наноэлементов на основе многослойных металлических наноструктур с магниторезистивным эффектом. Техническим результатом является создание магниторезистивной головки-градиометра на основе металлической ферромагнитной наноструктуры с планарным протеканием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403652
Дата охранного документа: 10.11.2010
23.02.2019
№219.016.c647

Способ управления движением судна

Изобретение относится к области судовождения. Автоматическое управление движением судна обычно осуществляется с помощью кормового руля достаточно эффективно, но при наличии нескольких гребных винтов, а также при волнении моря или ветре качество управления падает. Предложенный способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388650
Дата охранного документа: 10.05.2010
23.02.2019
№219.016.c64b

Способ измерения объемного содержания нефти и воды в потоке нефтеводяной эмульсии в трубопроводе

В резонаторе (4), встроенном в измерительный участок (1) трубопровода (2), возбуждают электромагнитные колебания и формируют два сигнала, частота одного из которых пропорциональна собственной (резонансной) частоте колебаний резонатора, а частота другого - его добротности. По резонансной частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410672
Дата охранного документа: 27.01.2011
23.02.2019
№219.016.c660

Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электромагнитным методам контроля и измерения и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии. Сущность: устройство содержит резонатор, выполненный в виде непрерывной щелевой линии на стенке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427805
Дата охранного документа: 27.08.2011
Showing 21-30 of 49 items.
10.08.2016
№216.015.5348

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594176
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.655f

Свч-устройство для защиты кровли от наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для защиты кровли от наледей и сосулек. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение работоспособности устройства и уменьшение потери СВЧ-мощности при подогреве края кровли с наледями и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592312
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7e51

Устройство для измерения концентрации сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры измерения концентрации и повышение точности измерения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601275
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.b266

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит частотомер, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613596
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.b326

Устройство для измерения скорости газового потока

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Устройство для измерения скорости газового потока содержит первый блок питания, соединенный выходом с первым плечом преобразователя скорости газового потока в напряжение, включающего в себя проволоку с током, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613621
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.cbd2

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения межэлектродного промежутка. Способ включает измерение собственной резонансной частоты колебательного контура, возбужденного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620537
Дата охранного документа: 26.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce10

Устройство для измерения угла вращения

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение процедуры измерения угла вращения. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения угла вращения, содержащее исследуемый объект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620777
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.e380

Устройство для измерения электрического тока

Предлагаемое устройство относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности и чувствительности измерения электрического тока. Устройство для измерения электрического тока содержит измерительную цепь, подключенную к входу нагревателя, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626387
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3d6

Способ контроля сварных швов труб

Использование: для контроля сварных швов труб. Сущность изобретения заключается в том, что зондируют поверхность сварного шва трубы лучом и по принимаемому сигналу определяют предельные значения характеристик дефекта сварного шва по сравнению с нормативными параметрами, при этом трубу закрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626307
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.eb2b

Устройство для измерения дифференциального тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения токов утечки с объектов, подключенных к источникам электрического напряжения. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры преобразования сигнала вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628306
Дата охранного документа: 15.08.2017
+ добавить свой РИД