×
20.04.2023
223.018.4bcd

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002760641
Дата охранного документа
29.11.2021
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным, чувствительными элементами в виде участков этого отрезка коаксиальной длинной линии, заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью. Отрезок коаксиальной длинной линии установлен вертикально и выполнен в виде совокупности двух участков, один из которых образован центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью соосного с ним внутреннего металлического цилиндра, а другой - внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, причем внешний металлический цилиндр закрыт с обоих торцов верхней и нижней металлическими плоскостями, а центральный металлический стержень разомкнут на верхнем конце и замкнут накоротко на его нижнем конце с нижней металлической плоскостью, внутренний металлический цилиндр замкнут накоротко на его верхнем конце с верхней металлической плоскостью и имеет снизу длину, меньшую длины центрального металлического стержня и длины внешнего металлического цилиндра, на нижней части волноводного резонатора, у нижнего конца внутреннего металлического цилиндра размещена горизонтально диэлектрическая пластина, герметично разделяющая пространство выше нее между центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и пространство выше нее между внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, одно из которых заполнено, по меньшей мере частично, контролируемой жидкостью, а другое, до того же уровня, - эталонной жидкостью, при этом в первом и втором участках отрезка коаксиальной длинной линии имеет одинаковое значение величина а / а, где а и а - диаметры, соответственно, внутреннего и внешнего проводников каждого из двух участков отрезка коаксиальной длинной линии. Технический результат - повышение точности измерения. 2 ил.

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.).

Известны различные устройства для определения физических свойств жидкостей, основанные на измерении электрофизических параметров (диэлектрической проницаемости или (и) тангенса угла диэлектрических потерь) жидкостей с применением радиоволновых ВЧ и СВЧ резонаторов, содержащих контролируемую жидкость (монографии: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз. 1963. Стр. 37-144; Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Наука. 1989. Стр. 168-177). Недостатком таких измерительных устройств является их ограниченная область применения, обусловленная невозможностью контроля малых изменений физических свойств жидкостей ввиду невысокой точности измерения соответствующих малых изменений информативных параметров (резонансной частоты, добротности резонатора и др.). Для обеспечения возможности проведения таких измерений применяют двухканальные измерительные схемы с эталонными каналами, в которых чувствительные элементы содержат жидкости с известными физическими свойствами (монография: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М: Физматгиз. 1963. Стр. 258-268).

Известно техническое решение (RU 2285913 С1, 20.10.2006), которое содержит два измерительных канала, рабочий и эталонный, с чувствительными элементами (измерительными ячейками) в виде отрезков коаксиальной линии. Они являются резонаторами с колебаниями основного типа ТЕМ и заполняются, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, линии связи этих чувствительных элементов с соответствующими электронными блоками, выходы которых подсоединены к входу функционального преобразователя. Информативным параметром каждого измерительных канала является основная резонансная частота электромагнитных колебаний соответствующего резонатора. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения. Это вызвано тем, что чувствительные элементы (коаксиальные резонаторы) измерительного и эталонного каналов содержат, соответственно, контролируемую и эталонную жидкость, находящиеся в разных внешних условиях, в частности при температуре, которая может быть различной в местах расположения этих чувствительных элементов - коаксиальных резонаторов. Это приводит к снижению точности измерения вследствие разных, зависящих от температуры, изменений электрофизических параметров этих жидкостей и, следовательно, значений информативного параметра - резонансной частоты электромагнитных колебаний. Особенно влияние такого отличия на точность измерения сказывается при определении малых значений содержания какой-либо жидкости в смеси жидкостей (растворе).

Известно также техническое решение (RU 2424508 С1, 20.07.2011), которое содержит два измерительных канала, рабочий и эталонный, с чувствительными элементами (измерительными ячейками) в виде отрезков коаксиальной линии. Данное устройство характеризуется сложностью его реализации, обусловленной необходимостью применения двух независимых измерительных каналов. В каждом из них необходимо наличие чувствительного элемента, генератора электромагнитных колебаний и приемного устройства для определения величины информативного параметра. Кроме того, необходимо наличие блока для функциональной обработки выходных сигналов этих (измерительного и опорного) каналов. Необходимость в данных элементах двухканального измерительного устройства существенно усложняет его реализацию. Кроме того, это устройство характеризуется и невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений схемных параметров, нестабильности указанных элементов измерительных схем (двух генераторов, приемных устройств). Это приводит к снижению точности измерения.

Известно также техническое решение (RU 2473889 С1, 27.01.2013), которое содержит описание устройства, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому устройству и принятого в качестве прототипа. Это устройство-прототип содержит один измерительный канал с двумя оконечными, рабочим и эталонным, чувствительными элементами (измерительными ячейками) в виде торцевых участков волноводного резонатора, в частности, отрезка коаксиальной длинной линии. Чувствительные элементы заполняются, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью.

Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения. Это вызвано тем, что измерительный и эталонный чувствительные элементы (торцевые участки отрезка коаксиальной длинной линии) содержат, соответственно, контролируемую и эталонную жидкость, находящиеся в разных внешних условиях, в частности при температуре, которая может быть различной в местах расположения этих чувствительных элементов - коаксиальных резонаторов. Это приводит к снижению точности измерения вследствие разных, зависящих от температуры, изменений электрофизических параметров этих жидкостей и, следовательно, значений информативного параметра - резонансной частоты электромагнитных колебаний. Особенно сильно влияние такого отличия на точность измерения сказывается при определении малых значений содержания какой-либо жидкости в смеси жидкостей (растворе).

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве для измерения физических свойств жидкости, содержащем волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным, чувствительными элементами в виде участков этого отрезка коаксиальной длинной линии, заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, к отрезку коаксиальной длинной линии подсоединен электронный блок, к выходу которого подключен регистратор, отрезок коаксиальной длинной линии установлен вертикально, электронный блок подсоединен к его верхнему концу, а отрезок коаксиальной длинной линии выполнен в виде совокупности двух участков, один из которых образован центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью соосного с ним внутреннего металлического цилиндра, а другой - внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, причем внешний металлический цилиндр закрыт с обоих торцов верхней и нижней металлическими плоскостями, а центральный металлический стержень разомкнут на верхнем конце и замкнут накоротко на его нижнем конце с нижней металлической плоскостью, внутренний металлический цилиндр замкнут накоротко на его верхнем конце с верхней металлической плоскостью и имеет снизу длину, меньшую длины центрального металлического стержня и длины внешнего металлического цилиндра, на нижней части волноводного резонатора, у нижнего конца внутреннего металлического цилиндра размещена горизонтально диэлектрическая пластина, герметично разделяющая пространство выше нее между центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и пространство выше нее между внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, одно из которых заполнено, по меньшей мере частично, контролируемой жидкостью, а другое, до того же уровня, - эталонной жидкостью, при этом в первом и втором участках отрезка коаксиальной длинной линии имеет одинаковое значение величина а21, где а1 и a2 - диаметры, соответственно, внутреннего и внешнего проводников каждого из двух участков отрезка коаксиальной длинной линии.

Устройство поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства.

На фиг. 2 приведена эквивалентная схема устройства.

Устройство содержит участки отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2, центральный металлический стержень 3, внутренний металлический цилиндр 4, внешний металлический цилиндр 5, верхнюю металлическую плоскость 6, нижнюю металлическую плоскость 7, диэлектрическую пластину 8, электронный блок 9, регистратор 10.

Устройство работает следующим образом.

На фиг. 1 показан волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным, чувствительными элементами в виде участков отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2. Один из его участков содержит внутри полости между проводниками отрезка коаксиальной длинной линии контролируемую диэлектрическую жидкость, физические свойства которой подлежат измерению, а другой - эталонную диэлектрическую жидкость, т.е. жидкость с номинальным значением измеряемого физического свойства контролируемой диэлектрической жидкости. Данный отрезок коаксиальной длинной линии установлен вертикально. Обе жидкости или полностью заполняют полость соответствующих участков отрезка коаксиальной длинной линии, или частично, до одинакового уровня в обоих участках. При этом не имеет принципиального значения, какая из данных жидкостей находится в том или другом чувствительном элементе.

При отличии измеряемого физического свойства контролируемой диэлектрической жидкости от его эталонного значения в отрезке коаксиальной длинной линии, являющегося резонатором, происходит изменение картины распределения поля стоячей волны с соответствующим изменением значений указанных информативных параметров. Информативным параметром данного устройства (резонатора) может служить резонансная частота ƒ электромагнитных колебаний (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с.). При заполнении контролируемой жидкостью пространства между проводниками одного из участков отрезка коаксиальной длинной линии, в котором пространство между проводниками его другого участка заполнено эталонной жидкостью, изменяется величина измеряемого информативного параметра, в зависимости от электрофизических параметров контролируемой жидкости - ее диэлектрической проницаемости ε или (и) тангенса угла диэлектрических потерь tgδ (проводимости а), функционально связанных с измеряемым параметром (физическим свойством жидкости). Значения резонансной частоты ƒ находящейся обычно в пределах 1÷100 МГц, определяются размерами одинаковых участков отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 и электрофизическими параметрами контролируемой и эталонной жидкостей.

Один участок отрезка коаксиальной длинной линии 1 образован центральным металлическим стержнем 3 и внутренней поверхностью соосного с ним внутреннего металлического цилиндра 4. Другой участок отрезка коаксиальной длинной линии 2 образован внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра 4 и внешним металлическим цилиндром 5, причем внешний металлический цилиндр 5 закрыт на верхнем его торце верхней металлической плоскостью 6, а на нижнем торце - нижней металлической плоскостью 7. Центральный металлический стержень 3 разомкнут на верхнем конце и замкнут накоротко на его нижнем конце с нижней металлической плоскостью 7, внутренний металлический цилиндр 4 имеет снизу длину, меньшую длины центрального металлического стержня 3 и длины внешнего металлического цилиндра 5, на нижней части волноводного резонатора, у нижнего конца внутреннего металлического цилиндра 4 размещена горизонтально диэлектрическая пластина 8, герметично разделяющая пространство выше нее между центральным металлическим стержнем 3 и внутренней поверхностью внутреннего металлического цилиндра 4 и пространство выше нее между внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра 4 и внешним металлическим цилиндром 5. Одно из этих пространств между проводниками заполнено, по меньшей мере частично, контролируемой жидкостью, а другое, до того же уровня заполнения, - эталонной жидкостью.

Отрезок коаксиальной длинной линии может быть выполнен однородным, имеющим идентичные рассматриваемые участки, т.е. с одинаковым значением погонной (т.е. на единицу длины) электрической емкости С между проводниками каждого из участков полого отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2, т.е. в отсутствие какой-либо жидкости между его проводниками. Электрическая емкость С полого отрезка коаксиальной длинной линии выражается следующей формулой: где а1 и а2 - диаметры внутреннего проводника и внешнего проводника отрезка коаксиальной длинной линии, εа =8,854⋅10-12 Ф/м - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды (вакуума) между проводниками отрезка коаксиальной длинной линии. Из рассмотрения данной формулы следует, что, если в первом и втором участках отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 имеется одинаковое значение величина а21, где а1 и а2 - диаметры, соответственно, внутреннего и внешнего проводников каждого из двух участков отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2, то и значения их электрической емкости С является одинаковым.

Рассматриваемый отрезок коаксиальной длинной линии является U-образным, состоящим из двух участков одинаковой длины; его общая длина равна сумме равных значений длины каждого из этих участков отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2. На фиг. 2 приведена эквивалентная схема данного устройства с этим отрезком коаксиальной длинной линии, где участки отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 расположены вдоль одной линии. Один из участков отрезка коаксиальной длинной линии заполнен полностью контролируемой диэлектрической жидкостью, физические свойства которой подлежат измерению, а другой - эталонной диэлектрической жидкостью. Между ними расположена диэлектрическая пластина с длиной, равной удвоенной толщине диэлектрической пластины 8.

К отрезку коаксиальной длинной линии подсоединен электронный блок 9 для возбуждения в данном отрезке коаксиальной длинной линии электромагнитных колебаний и измерения одного из его информативных параметров. Данный электронный блок 9, изображенный здесь схематично в виде одного блока, может представлять собой совокупность отдельных элементов и блоков для возбуждения в отрезке коаксиальной длинной линии электромагнитных колебаний, их съема и измерения информативного параметра (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М.: Высшая школа. 1970. 440 с.). К выходу электронного блока 9 подключен регистратор 10, фиксирующий текущее значение измеряемого физического свойства контролируемой жидкости. В электронном блоке 9 производится измерение основной резонансной частоты электромагнитных колебаний отрезка коаксиальной длинной линии. Он, в частности, может быть включен в частотозадающую цепь автогенератора, которым в данном случае является электронный блок 9, и определяет частоту автогенератора. Значение этой частоты соответствует текущему значению измеряемого физического свойства контролируемой жидкости.

Участки отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 могут быть идентичными, имея одинаковые значения погонной (т.е. на единицу длины линии) электрической емкости в отсутствие контролируемой и эталонной жидкостей. Такая идентичность обеспечивается одинаковой длиной участков отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 и выбором соотношения диаметров центрального металлического стержня 3, внутреннего металлического цилиндра 4, внешнего металлического цилиндра 5. Такой выбор может быть сделан, зная погонные значения электрической емкости участков отрезка коаксиальных линий 1 и 2.

Поскольку участки отрезка коаксиальной длинной линии 1 и 2 пространственно-совмещены, то они находятся в одинаковых внешних условиях, в частности, при одной и той же температуре. Следовательно, результат измерения в электронном блоке 9 не зависит от температуры, а только от величины измеряемого физического свойства контролируемой жидкости. При этом возможно с высокой точностью измерять его малые изменения (доли процента). По сравнению с устройством-прототипом, в рассмотренном выше устройстве имеется, во-первых, соосное расположение каждого из двух участков отрезка коаксиальной длинной линии и их образование совокупностью двух соосных металлических цилиндров и соосного с ними центрального металлического стержня 3; во-вторых, использование внутренней поверхности внутреннего металлического цилиндра 4 в качестве наружного проводника участка отрезка коаксиальной длинной линии 1, а его наружной поверхности - в качестве внутреннего проводника другого участка отрезка коаксиальной длинной линии 2.

Таким образом, данное устройство обеспечивает возможность измерения физических свойств контролируемой диэлектрической жидкости при одинаковых внешних условиях (температуре, давлении и др.), в которых находятся контролируемая жидкость и эталонная жидкость. Следовательно, результат измерения не зависит от температуры, а только от измеряемого физического свойства контролируемой жидкости. Данное устройство позволяет с высокой точностью измерять физические свойства различных жидкостей. Его, в частности, целесообразно применять при наличии различных дестабилизирующих факторов, в частности, изменений температуры, имеющих разное значение в контролируемой области.

Устройство для измерения физических свойств жидкости, содержащее волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным, чувствительными элементами в виде участков этого отрезка коаксиальной длинной линии, заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, к отрезку коаксиальной длинной линии подсоединен электронный блок, к выходу которого подключен регистратор, отличающееся тем, что отрезок коаксиальной длинной линии установлен вертикально, электронный блок подсоединен к его верхнему концу, а отрезок коаксиальной длинной линии выполнен в виде совокупности двух участков, один из которых образован центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью соосного с ним внутреннего металлического цилиндра, а другой - внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, причем внешний металлический цилиндр закрыт с обоих торцов верхней и нижней металлическими плоскостями, а центральный металлический стержень разомкнут на верхнем конце и замкнут накоротко на его нижнем конце с нижней металлической плоскостью, внутренний металлический цилиндр замкнут накоротко на его верхнем конце с верхней металлической плоскостью и имеет снизу длину, меньшую длины центрального металлического стержня и длины внешнего металлического цилиндра, на нижней части волноводного резонатора, у нижнего конца внутреннего металлического цилиндра размещена горизонтально диэлектрическая пластина, герметично разделяющая пространство выше нее между центральным металлическим стержнем и внутренней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и пространство выше нее между внешней поверхностью внутреннего металлического цилиндра и внешним металлическим цилиндром, одно из которых заполнено, по меньшей мере частично, контролируемой жидкостью, а другое, до того же уровня, - эталонной жидкостью, при этом в первом и втором участках отрезка коаксиальной длинной линии имеет одинаковое значение величина а / а, где а и а - диаметры, соответственно, внутреннего и внешнего проводников каждого из двух участков отрезка коаксиальной длинной линии.
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