×
10.07.2019
219.017.ab2d

Результат интеллектуальной деятельности: ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для измерения мощности ультразвукового излучения. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. Измеритель мощности ультразвукового излучения содержит наполненный водой бак, на дне которого установлен звукопоглотитель, пустотелую мишень с установленной сверху мембраной, закрепленной на мишени под испытуемым ультразвуковым излучателем, и компенсатор силового воздействия ультразвукового излучения на мишень. Мишень и мембрана выполнены в виде аналогичных конических поверхностей, причем коническая поверхность корпуса мишени выполнена выпуклой, а коническая поверхность мембраны вогнутой. Компенсатор силового воздействия ультразвукового излучения на мишень выполнен в виде вертикально ориентированных стержней, верхние концы которых выступают над водой, а нижние закреплены на корпусе мишени равномерно по ее периметру с возможностью регулировки вертикального положения относительно корпуса мишени. Бак выполнен из прозрачного материала, на стенки которого нанесена линейная шкала. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для измерения мощности ультразвукового излучения в виде коллимированного, сфокусированного или немного расходящегося пучка ультразвуковой энергии в воде, генерируемого излучателями (датчиками) медицинского ультразвукового оборудования - аппаратами ультразвуковой терапии, приборами ультразвуковой диагностики и пр.

Известны приборы для измерения мощности ультразвука (УЗ) в воде (ультразвуковые ваттметры, ультразвуковые радиометры, измерители мощности ультразвука в воде и пр.), в основу работы которых положен метод гравитационного уравновешивания радиационного воздействия ультразвуковой волны, падающей вертикально сверху или снизу на находящуюся в воде мишень (отражающего или поглощающего типа). Радиационное воздействие (сила F) ультразвуковой волны связано с ее мощностью Р простым соотношением:

для идеальной поглощающей мишени

или для идеальной отражающей мишени

где с - скорость звука в среде распространения (в воде);

Θ - угол между направлением распространения УЗ-волны и нормалью к отражающей поверхности.

Силу F измеряют как изменение веса находящейся в воде мишени, подвешенной к чашке (или коромыслу) высокочувствительных весов, при воздействии на нее УЗ-пучка. Такой метод измерения УЗ-мощности и приборы на его основе рекомендованы международным стандартом [IEC 61160 (1992) Ultrasonic power measurement in liquids in the frequency range 0,5 MHz to 25 MHz].

Недостатки этих приборов связаны со сложностью конструкции, необходимостью использования дорогостоящих весов высокой чувствительности, а также дополнительной погрешностью, связанной с влиянием на нити подвески мишени поверхностных сил натяжения, иногда соизмеримых по величине с УЗ-воздействием.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является измеритель мощности ультразвукового излучения [Авторское свидетельство СССР №300775, кл. G01H 3/00, 1971], принятый за прототип.

Прототип содержит наполненный водой бак, на дне которого установлен звукопоглотитель, пустотелую мишень с установленной сверху мембраной, закрепленной на мишени под испытуемым ультразвуковым излучателем, выполненные в виде одинаковых конических поверхностей, причем коническая поверхность мишени выполнена вогнутой, и компенсатор силового воздействия ультразвукового излучения на мишень.

В прототипе мишень с установленной сверху мембраной выполнены в виде двух одинаковых конусов, соединенных основаниями, а компенсатор - в виде соединенной штангой с одним из своих плеч подвижной рамки измерительного прибора, установленной на растяжках в поле постоянного магнита. При этом к виткам рамки через индикатор мощности подключен регулируемый источник постоянного тока.

Компенсатор связан с мишенью посредством штанги.

Недостатком прототипа является невысокая точность измерений УЗ- мощности. Это связано с тем, что мишень в прототипе (в виде двух соединенных основаниями полых конусов) имеет сравнительно большой объем и для достижения нейтральной плавучести должна быть относительно толстостенной. Так, например, при диаметре основания конуса 10 см (рекомендуемом международным стандартом МЭК 61161) стенка мишени должна составлять 0,75 мм (для стали) или 3,2 мм (для алюминия). Мишень такой толщины нельзя считать полностью отражающей, что приведет к существенной систематической погрешности измерения мощности.

Для стабилизации такой мишени в пространстве измеритель должен быть снабжен дополнительным устройством удержания мишени, которого в заявленной конструкции нет. Но, если оно появится, то непременно будет являться дополнительным источником погрешности измерений.

Кроме того, мишень в прототипе несимметрично подсоединена к штанге, соединенной с катушкой-компенсатором. Это усугубляет неустойчивость мишени. В зависимости от ориентации оси ультразвукового пучка (для тех или иных испытуемых излучателей она может отклоняться в ту или иную сторону) мишень может не только опускаться, но и поворачиваться в ту или иную сторону, уменьшая или увеличивая давление на штангу. Это существенно повысит погрешность измерения.

Техническим эффектом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности измерений УЗ-мощности.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном измерителе УЗ-мощности, содержащем наполненный водой бак, на дне которого установлен звукопоглотитель, пустотелую мишень с установленной сверху мембраной, закрепленной на мишени под испытуемым ультразвуковым излучателем, выполненные в виде аналогичных конических поверхностей, причем коническая поверхность корпуса мишени выполнена выпуклой, и компенсатор силового воздействия ультразвукового излучения на мишень, коническая поверхность мембраны мишени выполнена вогнутой, а компенсатор силового воздействия ультразвукового излучения на мишень выполнен в виде вертикально ориентированных стержней, верхние концы которых выступают над водой, а нижние закреплены на корпусе мишени равномерно по ее периметру с возможностью регулировки вертикального положения относительно корпуса мишени, при этом наполненный водой бак выполнен из прозрачного материала, на стенки которого нанесена линейная шкала.

Измеритель дополнительно содержит юстировочное устройство, выполненное в виде котировочных грузов, установленных на держателе, прикрепленном к вершине выпуклой конической поверхности мишени, причем юстировочные грузы выполнены несимметричными относительно точки их крепления к держателю и с возможностью углового поворота относительно этой точки.

Юстировочные грузы могут быть выполнены в виде пластин.

Вертикально ориентированные и равномерно закрепленные по периметру мишени стержни компенсатора выполнены съемными.

Измеритель дополнительно снабжен набором стержней различного диаметра, а также набором стержней одинакового диаметра, но изготовленных из материалов различной плотности.

Нижние концы стержней закреплены на корпусе мишени с помощью резьбовых соединений, выполненных в держателях, прикрепленных к корпусу мишени, и пластмассовых вкладышах, установленных на стержнях.

Наполненный водой бак измерителя выполнен преимущественно из органического стекла.

Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично изображена конструкция измерителя. В измерительном баке 1 с прозрачными стенками (например, из оргстекла), наполненном дистиллированной водой, находится мишень 2, представляющая собой герметично закрытую тонкой (около 0,1 мм) вогнутой конусной мембраной 3 конусную чашу 4, к днищу которой припаян стержень 5 с котировочными грузами 6, выполненными в виде пластин с несимметричным расположением отверстия для крепления на стержне 5 для регулировки плавучести и пространственного положения мишени. К ободу мишени на равном расстоянии друг от друга припаяны держатели 7, в которые с помощью резьбового соединения вставлены сменные проволочные компенсаторы 8 таким образом, что их верхние концы находятся над поверхностью воды, а вертикальное положение компенсаторов 8 относительно мишени регулируется их вращением относительно собственной оси.

В частном случае резьбовое соединение может быть выполнено в виде держателя 7, прикрепленного к корпусу мишени 2, и пластмассового вкладыша 9, установленного на каждом стержне. Испытуемый излучатель 10 установлен сверху измерительного бака. Для исключения влияния на мишень ультразвуковых волн, отраженных от дна измерительного бака, дно защищено звукопоглотителем 11, изготовленным, например, из длинноворсового нейлонового коврового покрытия.

Измеритель работает следующим образом.

Перед измерениями в держатели 7 мишени устанавливают наиболее тонкие (например, диаметром 0,1 мм) проволочные компенсаторы 8.

Набором сменных грузов 6 регулируют плавучесть мишени так, чтобы ее верхний край находился на 10-15 мм ниже поверхности воды.

При необходимости изменения уровня заглубления мишени, не извлекая ее из воды, выкручивают вверх (для опускания мишени) или вкручивают (для ее подъема) все компенсаторы на равное расстояние, вращая их вокруг собственной оси в резьбовых соединениях держателей. Мишень будет поднята или погружена ровно настолько, насколько будут опущены или подняты относительно мишени компенсаторы.

Поворотом юстировочных грузов относительно оси стержня добиваются горизонтальности положения мишени.

При необходимости добиваются более точного выравнивания положения мишени, опускают (или поднимают) один или несколько компенсаторов относительно мишени, вращая их относительно собственной оси в резьбовых соединениях держателей.

Устанавливают испытуемый излучатель 10 так, чтобы его излучающая поверхность была заглублена на 3-10 мм, а нормаль к ней совпадала с осью мишени.

Отмечают уровень L1 заглубления мишени (с помощью катетометра, или другой оптической системы, или линейной шкалы на прозрачной стенке измерительного бака).

Включают излучатель в режим возбуждения. Под действием радиационной силы F УЗ-волн мишень начинает опускаться до тех пор, пока выталкивающая (архимедова) сила погружаемых в воду участков компенсаторов не уравновесит эту радиационную силу.

Отмечают уровень L2 заглубления мишени и по разности |L2-L1|=Δ [мм] вычисляют мощность Р [мВт] излучателя из выражения, полученного из формулы (2):

где d - диаметр проволочных компенсаторов в мм;

n - (=3, или 6, или 12) - количество проволочных компенсаторов, установленных на мишень.

Если измеряемая мощность такова, что мишень опускается больше чем на 100 мм, то верхнюю границу динамического диапазона измеряемой мощности можно повысить, например, в 2 раза, удвоив количество проволочных компенсаторов или заменив их на более толстые, имея в виду, что верхняя граница динамического диапазона пропорциональна квадрату диаметра проволочек.

1.Измерительмощностиультразвуковогоизлучения,содержащийнаполненныйводойбак,наднекоторогоустановлензвукопоглотитель,пустотелуюмишеньсустановленнойсверхумембраной,закрепленнойнамишениподиспытуемымультразвуковымизлучателем,выполненныеввидеаналогичныхконическихповерхностей,причемконическаяповерхностькорпусамишенивыполненавыпуклой,икомпенсаторсиловоговоздействияультразвуковогоизлучениянамишень,отличающийсятем,чтоконическаяповерхностьмембранымишенивыполненавогнутой,акомпенсаторсиловоговоздействияультразвуковогоизлучениянамишеньвыполненввидевертикальноориентированныхстержней,верхниеконцыкоторыхвыступаютнадводой,анижниезакрепленынакорпусемишениравномернопоеепериметрусвозможностьюрегулировкивертикальногоположенияотносительнокорпусамишени,приэтомнаполненныйводойбаквыполненизпрозрачногоматериала,напрозрачныестенкикоторогонанесеналинейнаяшкала.12.Измерительпоп.1,отличающийсятем,чтодополнительносодержитюстировочноеустройство,выполненноеввидеюстировочныхгрузов,установленныхнадержателе,прикрепленномквершиневыпуклойконическойповерхностимишени,причемюстировочныегрузывыполненынесимметричнымиотносительноточкиихкреплениякдержателюисвозможностьюугловогоповоротаотносительноэтойточки.23.Измерительпоп.2,отличающийсятем,чтоюстировочныегрузывыполненыввидепластин.34.Измерительпоп.1,отличающийсятем,чтовертикальноориентированныеиравномернозакрепленныепопериметрумишенистержнивыполненысъемными.45.Измерительпоп.4,отличающийсятем,чтодополнительноснабженнаборомстержнейразличногодиаметра.56.Измерительпоп.4,отличающийсятем,чтодополнительноснабженнаборомстержнейодинаковогодиаметра,новыполненныхизматериаловразличнойплотности.67.Измерительпоп.1,отличающийсятем,чтонижниеконцыстержнейзакрепленынакорпусемишениспомощьюрезьбовыхсоединений.78.Измерительпоп.7,отличающийсятем,чторезьбовыесоединениявыполненывдержателях,прикрепленныхккорпусумишени,ипластмассовыхвкладышах,установленныхнастержнях.89.Измерительпоп.1,отличающийсятем,чтобак,наполненныйводой,выполненизпрозрачногоматериала,преимущественноизорганическогостекла.9
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 42 items.
20.02.2019
№219.016.c207

Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для гидроакустических исследований объектов шумоизлучения в натурном водоеме. Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса содержит буй, выполненный в виде удлиненного тела, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424151
Дата охранного документа: 20.07.2011
20.02.2019
№219.016.c3c1

Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, лазерной спектроскопии, акустооптике и может быть использовано для широкополосной частотной стабилизации лазеров и сужения спектра их излучения. Способ заключается в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445663
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.06.2019
№219.017.9c4e

Гидрофон

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для измерений параметров гидроакустического шума в морских средах. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости и обеспечение возможности контроля работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392767
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c72

Гидрофон

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морях и океанах для измерения параметров морских шумов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости, улучшение диаграммы направленности и обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393643
Дата охранного документа: 27.06.2010
25.07.2019
№219.017.b90e

Способ измерения частотной зависимости комплексного коэффициента отражения звука от поверхности с использованием шумового сигнала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука заключается в расположении излучателя, исследуемой поверхности и приемника в гидроакустическом бассейне, возбуждении излучателя линейно частотно-модулированным сигналом с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695287
Дата охранного документа: 22.07.2019
24.10.2019
№219.017.d981

Двухкристальный акустооптический модулятор

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике. Акустооптический модулятор оптического излучения содержит светозвукопровод с входной и выходной гранями. Оптический луч падает на грани светозвукопровода под углом Брюстера. Светозвукопровод выполнен из двух зеркально симметричных призм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703930
Дата охранного документа: 22.10.2019
02.03.2020
№220.018.07cd

Способ распределенного усиления мощности оптических сигналов для систем сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров

Изобретение относится к способам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты, оптоволоконным рефлектометрам. Способ включает в себя ввод с помощью объединителя излучения накачки ВКР-усилителя в исследуемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715489
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
01.05.2020
№220.018.1aad

Лазерный дальномер

Изобретение относится к измерительной технике, для измерения расстояния до различных предметов. В лазерный дальномер входит задающий генератор с устройством синхронизации, который формирует непрерывную серию псевдослучайных последовательностей в виде электрических импульсов, поступающих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720268
Дата охранного документа: 28.04.2020
07.06.2020
№220.018.2500

Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала заключается в облучении образца бегущей сферической звуковой волной, регистрации гидрофоном сигнала интерференции облучающей и отраженной образцом звуковых волн, изменении частоты облучающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722964
Дата охранного документа: 05.06.2020
Showing 1-3 of 3 items.
10.08.2016
№216.015.5671

Способ и устройство для измерения параметров вибрации наконечника ультразвукового волновода

Использование: для измерения параметров продольной вибрации наконечника ультразвукового волновода. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют передачу виброускорения наконечника волновода на измерительный преобразователь, преобразующий энергию механических колебаний в электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593444
Дата охранного документа: 10.08.2016
29.06.2019
№219.017.9c4e

Гидрофон

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для измерений параметров гидроакустического шума в морских средах. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости и обеспечение возможности контроля работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392767
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c72

Гидрофон

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морях и океанах для измерения параметров морских шумов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости, улучшение диаграммы направленности и обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393643
Дата охранного документа: 27.06.2010
+ добавить свой РИД