×
13.06.2019
219.017.809e

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002691283
Дата охранного документа
11.06.2019
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления. Устройство содержит металлическую полость в виде предельного волновода, для которого частота возбуждаемых в нем электромагнитных волн выбрана ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн, с одной упругой торцевой стенкой, соединенного с помощью элемента возбуждения электромагнитных колебаний с генератором электромагнитных колебаний фиксированной частоты и с помощью элемента съема электромагнитных колебаний с детектором, выходом соединенным с регистратором. Предельный волновод выполнен П-образным, у которого другая торцевая стенка выполнена упругой, а элемент возбуждения электромагнитных колебаний и элемент съема электромагнитных колебаний расположены в центральной части П-образного предельного волновода. Технический результат заключается в расширении границ применения устройства и повышении его чувствительности. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления.

Известно устройство (US 3927369 А, 31.01.1973), которое содержит сверхвысокочастотный (СВЧ) чувствительный элемент в виде объемного СВЧ-резонатора, который имеет упругую торцевую стенку (мембрану, диафрагму и т.п.), а также соединенный с резонатором блок для генерации резонансной (собственной) частоты электромагнитных колебаний резонатора и блок измерения резонансной частоты данного резонатора. Выходной сигнал этого блока соответствует измеряемому давлению. Эта частота имеет обычно величину порядка нескольких гигагерц и зависит от размеров резонатора, выбранного "рабочего" типа электромагнитных колебаний. При этом изменение давления приводит к смещению гибкой стенки резонатора (это его торцевая стенка), изменяя продольный размер полости резонатора и, как следствие, его резонансную частоту.

Недостатком устройства является достаточно высокая сложность его реализации, обусловленная применением объемного СВЧ-резонатора в качестве чувствительного элемента. При этом необходимо наличие, в конструкции устройства функциональных элементов для требуемого измерения с высокой точностью значения резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора.

Известно также устройство (RU 2586388 С1, 10.06.2016), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Устройство-прототип содержит металлическую полость в виде предельного волновода с одной упругой торцевой стенкой. Для такого волновода частота возбуждаемых в нем электромагнитных волн выбрана ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн. Предельный волновод соединен с помощью элемента возбуждения электромагнитных колебаний с генератором электромагнитных колебаний фиксированной частоты и с помощью элемента съема электромагнитных колебаний - с детектором, выходом соединенным с регистратором.

Недостатком этого устройства-прототипа является ограниченная область применения и недостаточная чувствительность, обусловленные предельной величиной прогиба деформируемой торцевой стенки волновода. Начиная с некоторых значений измеряемого давления данное устройство становится неработоспособным.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение границ применения устройства и повышение его чувствительности.

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве для измерения давления, содержащем металлическую полость в виде предельного волновода, для которого частота возбуждаемых в нем электромагнитных волн выбрана ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн, с одной упругой торцевой стенкой, соединенного с помощью элемента возбуждения электромагнитных колебаний с генератором электромагнитных колебаний фиксированной частоты и с помощью элемента съема электромагнитных колебаний - с детектором, выходом соединенным с регистратором, предельный волновод выполнен П-образным, у которого другая торцевая стенка выполнена упругой, а элемент возбуждения электромагнитных колебаний и элемент съема электромагнитных колебаний расположены в центральной части П-образного предельного волновода.

Предлагаемое устройство поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема устройства.

На фиг. 2 приведена схема датчика устройства.

На чертежах показаны волновод 1, упругая торцевая стенка 2, упругая торцевая стенка 3, элементы связи 4 и 5, генератор электромагнитных колебаний 6, детектор 7, регистратор 8.

Устройство работает следующим образом.

В данном устройстве чувствительный элемент в виде предельного волновода 1 имеет на одном из его торцов упругую торцевую стенку 2, в частности мембрану, а на другом его торце - упругую торцевую стенку 3. При воздействии извне какой-либо физической величины (на фиг. 1 такое воздействие показано стрелкой) или при изменении этого воздействия относительно его некоторого исходного значения имеет место прогиб упругих торцевых стенок 2 и 3 предельного волновода 1, обеспечивается восприятие значения соответствующего давления P (за счет измерения величины прогиба каждой упругой торцевой стенки).

Информативным параметром в данном устройстве является амплитуда ослабеваемых электромагнитных волн в предельном волноводе 1, где - величина прогиба каждой мембраны (которые будем рассматривать идентичными, что принципиально не обязательно), точнее, ее центральной части относительно ее исходного положения, соответствующего отсутствию воздействия извне физической величины (или изменения этого воздействия относительно его некоторого исходного значения).

В предлагаемом устройстве осуществляют возбуждение электромагнитных волн в волноводе 1 на частоте, которая ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн, то есть ниже критической частоты ƒкр, для волны низшего типа. Но при этом вдоль волновода существует только реактивное электромагнитное поле, убывающее при удалении от возбуждающего волны элемента связи у одного из торцов волновода.

Условием распространения электромагнитных волн по любому волноводу является выполнение неравенства: ƒ>ƒкр, которому должны удовлетворять рабочая частота ƒ и критическая частота ƒкр для волны низшего типа, в частности, в круглом волноводе - для волны типа H11. Для волн типа H11 будем иметь ƒкр=2с/3,41 D где D - диаметр волновода (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М.: Высшая школа. 1970. С. 78-94). При ƒ<ƒкр имеет место предельный режим, при котором распространение электромагнитных волн по волноводу не происходит, а существует только ослабевающее реактивное электромагнитное поле, убывающее при удалении от элемента возбуждения электромагнитных волн.

В предельном волноводе 1 поле изменяется вдоль координаты z (оси волновода) по закону:

а постоянная ослабления α есть

В этих формулах Em и Hm - амплитуды напряженности, соответственно, электрического и магнитного полей при z=0; ω=2πƒ; ε и μ - соответственно, диэлектрическая и магнитная проницаемость вещества в волноводе, с - скорость света.

Выбирая соотношение между ƒ и ƒкр, можно управлять величиной ослабления α в предельном волноводе.

Отметим, что при ƒ<<ƒкр распространение электромагнитных волн вдоль волновода отсутствует. Имеет место запредельный режим распространения волн, а волновод является при этом запредельным волноводом. В данном же устройстве имеет место именно предельный режим, указанный выше и характеризуемый наличием ослабеваемого вдоль волновода реактивного электромагнитного поля, а не запредельный режим распространения электромагнитных волн.

В предельном волноводе 1 с гибкими металлическими мембранами 2 и 3 на его торцах возбуждают через элемент связи 4, расположенный в центральной части предельного волновода 1, с помощью генератора электромагнитных колебаний 6 электромагнитные волны (реактивное электромагнитное поле) на фиксированной частоте ƒ, которая выбрана ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн - меньшей критической частоты ƒкр для этого предельного волновода 1 (фиг. 1).

Напряженность электрического поля Е и магнитного поля H при удалении от элемента связи 4 спадает в соответствии с соотношением (1). При этом значение Е (и Н) зависит от величины прогиба обеих торцевых мембран 2 и 3 волновода 1. В центральной части предельного волновода 1 (фиг. 1) принимаемые сигналы поступают через элемент связи 5, расположенный, как и элемент связи 4, в центральной части предельного волновода 1, на детектор 7. Затем про детектированный сигнал поступает на регистратор 8 для определения амплитуды сигнала, служащего информативным параметром.

Выражение для E(z) должно учитывать распространение ослабеваемых электромагнитных волн (реактивного электромагнитного поля) вдоль предельного волновода 1, а также и их отражение от его соответствующего торца - гибкой торцевой мембраны 2 и гибкой торцевой мембраны 3.

Для схемы устройства на фиг. 1 амплитуда напряженности результирующего электромагнитного поля E(z) в некотором сечении с координатой z предельного волновода в данном случае есть

где Em - амплитуда напряженности зондирующего электромагнитного поля при z=0, то есть у элемента связи 4, где z=0; - расстояние, отсчитываемое от элемента связи 4. Величина коэффициента α определяется соотношением (2).

Величина определяется суммарной степенью прогиба гибкой мембраны 2 и гибкой мембраны 3 в местах их расположения и, следовательно, зависит от давления , где - величина прогиба каждой мембраны; - значение при нулевом прогибе каждой мембраны, т.е. при Р=Р0=0. Отметим, что в устройстве-прототипе, где имеется всего одна упругая торцевая стенка (мембрана),

Следовательно, как следует из (3), амплитуда результирующего значения напряженности электромагнитного поля в сечении с координатой z=0 есть

Величина Е(Р) является монотонной функцией Р, позволяя однозначно определять искомое значение давления.

Из соотношений (3) и (4) следуют выражения для значений S0 и S чувствительности устройств с, соответственно, одним и двумя "рабочими" концами предельного волновода:

Сравнивая (5) и (6) с учетом того, что начальное значение резонансной частоты для обоих устройств (с одним и двумя "рабочими" торцами предельного волновода) при номинальном значении Р(0)=Р0=0 измеряемого параметра одна и та же (S0(P0)=S(P0)), получим: S=2 S0 при х0; подобное соотношение имеет место в реальном диапазоне изменения Р при деформации упругих торцевых стенок (мембран) датчика устройства. Следовательно, чувствительность предлагаемого устройства к измеряемому давлению в два раза выше чувствительности устройства с одним "рабочим" концом предельного волновода, соответствующего устройству-прототипу.

На фиг. 2 приведен датчик рассматриваемого устройства в виде предельного волновода П-образной формы, у которого упругие торцевые стенки 2 и 3 расположены на одной плоскости, перпендикулярной оси волновода 1. В этом случае устройство воспринимает давление с одной стороны, что часто имеет место на практике.

Величина прогиба деформируемой торцевой стенки (мембраны) выражается следующей формулой (US 3927369 А, 31.01.1973):

где ΔР - разность давлений с внешней и внутренней сторон мембраны, а - радиус цилиндрической мембраны, d - ее толщина, Е - модуль упругости конкретного материала, из которого изготовлена мембрана. Формула (7) выражает максимальную величину деформации в центре мембраны.

Конструкция волновода может быть изготовлена из меди, латуни и других металлов с небольшим удельным сопротивлением. Упругая торцевая стенка (мембрана) может быть изготовлена из различных металлов, например, элинвара (RU 2221228 С2, 10.01.2004). В качестве материала для мембраны допустимо выбрать нержавеющую сталь. Толщина мембраны может составлять 0,1÷0,2 мм, а ее диаметр 10÷40 мм.

Данное устройство характеризуется простотой его конструкции и реализации. Оно не требует наличия объемных резонаторов и специальных прецизионных схемных элементов для высокоточного измерения их резонансных частот. Здесь требуется наличие лишь генератора электромагнитных колебаний фиксированной частоты, волновода с торцевой гибкой металлической стенкой на каждом из двух его торцов, детектора и регистратора. При этом точность измерения может быть достаточно высокой: амплитуда принимаемых колебаний соответствует ослабеваемому реактивному электромагнитному полю в предельном волноводе и не связана с омическими потерями электромагнитной энергии в нем.

Выбором фиксированной частоты ƒ генератора, подсоединенного к предельному волноводу, поперечных и продольного размеров этого волновода можно оптимизировать чувствительность устройства в рабочем диапазоне изменения давления или другой измеряемой физической величины, изменение которой приводит к прогибу упругой торцевой стенки предельного волновода.

Таким образом, в предлагаемом устройстве для измерения давления за счет выполнения предельного волновода П-образным, у которого каждая из двух торцевых стенок выполнена упругой, а элемент возбуждения электромагнитных колебаний и элемент съема электромагнитных колебаний расположены в центральной части П-образного предельного волновода, обеспечивается технический результат настоящего изобретения - расширение границ применения устройства и повышение его чувствительности. Такое устройство может иметь применение для измерения давления и других физических величин.

Устройство для измерения давления, содержащее металлическую полость в виде предельного волновода, для которого частота возбуждаемых в нем электромагнитных волн выбрана ниже минимальной частоты возбуждения в волноводе распространяющихся электромагнитных волн, с одной упругой торцевой стенкой, соединенного с помощью элемента возбуждения электромагнитных колебаний с генератором электромагнитных колебаний фиксированной частоты и с помощью элемента съема электромагнитных колебаний с детектором, выходом соединенным с регистратором, отличающееся тем, что предельный волновод выполнен П-образным, у которого другая торцевая стенка выполнена упругой, а элемент возбуждения электромагнитных колебаний и элемент съема электромагнитных колебаний расположены в центральной части П-образного предельного волновода.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 276 items.
20.01.2016
№216.013.9fae

Способ ускорения нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к ускорению микрочастиц и может найти применение в качестве ускорителя элементарных частиц, например атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении к.п.д. и снижении расхода исследуемых образцов. Поток микрочастиц фокусируют на выходе ускорителя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572520
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0dc

Способ удаленного проводного электропитания объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для дистанционного электропитания привязных летательных аппаратов или привязных подводных робототехнических объектов. Технический результат заключается в снижении габаритно-массовых характеристик, увеличении надежности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572822
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a401

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов содержит первый СВЧ-генератор, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573627
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c952

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных, в том числе комплексных, величин переменного тока, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях (анализаторах) параметров электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578742
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
Showing 81-86 of 86 items.
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