×
20.04.2023
223.018.4c18

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002765897
Дата охранного документа
04.02.2022
Аннотация: 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 котором контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, осуществляют как в отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, возбуждение на его первом конце электромагнитных видеосигналов и прием отраженных видеосигналов, в первом такте измерений измеряют суммарное время Δt прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, дополнительно, во втором такте измерений, осуществляют в одном из сечений отрезка длинной линии его замыкание накоротко на фиксированной длине от первого разомкнутого конца и измеряют суммарное время Δt прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, отраженных от точки короткого замыкания, производят совместное преобразование измеренных значений Δt и Δt. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях.

Известно техническое решение (SU 442361 А1, 05.09.1974), согласно которому контролируемую металлическую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - трубы и данной плоскости возбуждают электромагнитные колебания как в отрезке длинной линии. Измеряя колебательные характеристики отрезка длинной линии, в частности, его резонансную частоту электромагнитных колебаний, судят о длине металлической трубы. Недостатком данного способа является его ограниченные функциональные возможности, вызванные невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений электрофизических параметров среды на измерительном участке.

Известен также способ измерения (RU 2656016 С1, 30.05.2018), согласно которому контролируемое металлическое изделие, в частности трубу, располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - металлической трубы и данной плоскости - на фиксированной частоте возбуждают электромагнитные волны как в отрезке длинной линии. Измеряя фазовый сдвиг электромагнитных волн, возбуждаемых в отрезке длинной линии и отраженных от его конца, судят о длине металлической трубы. Дополнительно измеряют фазовую скорость электромагнитных волн на измерительном участке и, путем изменения фиксированной частоты возбуждаемых в отрезке длинной линии электромагнитных волн, поддерживают постоянной величину отношения этой частоты и фазовой скорости электромагнитных волн. Недостатком данного способа является его ограниченные функциональные возможности, вызванные сложностью его реализации из-за необходимости применения устройств для измерения фазовой скорости электромагнитных волн и изменения в зависимости от ее величины фиксированной частоты электромагнитных волн, возбуждаемых в отрезке длинной линии.

Известно также техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 69-71), которое содержит описание способа измерения, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу, и принятое в качестве прототипа. Согласно этому способу-прототипу, контролируемое металлическое изделие, в частности трубу, располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - металлической трубы и данной плоскости - осуществляют как в отрезке длинной линии возбуждение на его первом конце электромагнитных видеосигналов и прием видеосигналов, отраженных от его второго разомкнутого конца, и измеряют суммарное время прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, по которому судят о длине металлического изделия. Недостатком данного способа является его ограниченные функциональные возможности, вызванные невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений электрофизических параметров среды на измерительном участке.

Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения длины металлической трубы.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при котором контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - трубы и данной плоскости осуществляют как в отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, возбуждение на его первом конце электромагнитных видеосигналов и прием отраженных видеосигналов, в первом такте измерений измеряют суммарное время Δt1 прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, отраженных от его второго разомкнутого конца, являющимся концом металлической трубы, дополнительно, во втором такте измерений, осуществляют в одном из сечений отрезка длинной линии его замыкание накоротко на фиксированной длине от первого разомкнутого конца и измеряют суммарное время Δt2 прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, отраженных от точки короткого замыкания, производят совместное преобразование измеренных значений Δt1 и Δt2 согласно соотношению по результату которого судят о длине трубы.

Предлагаемый способ поясняется чертежом.

На чертеже схематично показана схема устройства для реализации способа измерения длины металлической трубы.

Устройство, реализующее способ, содержит трубу 1, диэлектрические опоры 2, металлическую плоскость 3, электронный блок 4, линию связи 5, функциональный преобразователь 6, коммутатор 7, регистратор 8.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

Данный способ характеризуется проведением последовательно двух тактов измерений с изменением (укорочением) в одном из тактов измеряемого параметра - длины отрезка длинной линии, которая равна длине контролируемой металлической трубы, - на некоторую фиксированную величину

В первом такте измерения длины металлической трубы, рассматривая совокупность двух протяженных проводников - контролируемой трубы и заземленной металлической плоскости - как отрезка длинной линии, возбуждают на его первом конце электромагнитные импульсные сигналы (видеосигналы) как в отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, и измеряют суммарное время Δt1 прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии и отраженных от его второго разомкнутого конца (конца металлической трубы).

При распространении электромагнитных импульсных сигналов (видеосигналов) вдоль отрезка длинной линии, возбуждаемых на его первом конце, их отражении от второго разомкнутого конца этого отрезка длинной линии (конца металлической трубы) и приеме этих видеосигналов на его первом конце суммарное время Δt1 их прямого и обратного распространения вдоль отрезка длинной линии выражается следующей формулой (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 69-71):

где с - скорость света, ε и μ - соответственно, относительное значение диэлектрической проницаемости и относительное значение магнитной проницаемости среды в пространстве, где расположены проводники рассматриваемого отрезка длинной линии.

Для проведения второго такта измерений следует так или иначе изменить длину отрезка длинной линии. Это, конечно, не предполагает укорачивание или удлинение самой металлической трубы. Изменение длины отрезка длинной линии может быть выполнено ее закорачиванием в одной точке вдоль длины. Соответственно, будем иметь отрезок длинной линии длиной короткозамкнутый на одном конце.

Короткое замыкание может быть произведено, в частности, в сечении отрезка длинной линии, где находится одна из диэлектрических опор. Если при этом известно расположение одного (разомкнутого) конца отрезка длинной линии, то, зная точку, в которой производят короткое замыкание, т.е. длину до этой точки, можно найти неизвестное расстояние

Во втором такте измерений измеряют суммарное время Δt2 прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов (импульсов) вдоль отрезка длинной линии до точки, где есть короткое замыкание, и отраженных от нее.

Для Δt1 (первый такт измерений) будем иметь в этом случае следующее выражение:

Значение Δt2 (второй такт измерений) выражается следующим образом:

Преобразуя совместно (2) и (3) с исключением из результата этого преобразования величины εμ, находим искомое значение

Следовательно, длина металлической трубы есть

В данном случае совместное функциональное преобразование Δt1/Δt2 значений Δt1 и Δt2 приводит к определению длины металлической трубы. Величину можно выбирать достаточно произвольно, например, можно принимать

Согласно данному способу, совокупность двух протяженных проводников - контролируемой трубы и заземленной металлической плоскости - рассматривают как отрезок длинной линии, разомкнутый на концах. В этом отрезке длинной линии осуществляют с одного его торца возбуждение в нем электромагнитных видеосигналов (импульсов), принимают видеосигналы, отраженные от его другого, разомкнутого, торца и измеряют суммарное время их прямого и обратного распространения. Для образования данного, разомкнутого на концах, отрезка длинной линии - металлическую трубу 1 располагают на диэлектрических опорах 2 над металлической плоскостью 3 (фиг. 1). С применением электронного блока 4, линии связи 5 (коаксиального кабеля) и элемента связи (не показан), в таком отрезке длинной линии на его первом конце возбуждают электромагнитные видеосигналы (импульсы). В электронном блоке 4 принимают видеосигналы, отраженные от его другого, разомкнутого, торца и измеряют суммарное время Δt1 их прямого и обратного распространения. Выход электронного блока 4 подсоединен к первому входу функционального преобразователя 6, на который поступает данная информация о текущих значениях Δt1 и Δt2 как, соответственно, в первом, так и во втором тактах измерения. Во втором такте измерений производят замыкание накоротко проводников рассматриваемого отрезка длинной линии в одном из его сечений на некотором фиксированном (известном) расстоянии от его разомкнутого первого конца. Элемент связи и линию связи 5 выполняют при этом с возможностью возбуждения и съема электромагнитных колебаний в обоих тактах измерений. Ко второму входу функционального преобразователя 6 подсоединен коммутатор 7, осуществляющий периодическое, замыкание накоротко во втором такте измерений, и размыкание при переходе к первому такту измерений, проводников данного отрезка длинной линии в фиксированном сечении с известным расстоянии от этого сечения до разомкнутого первого конца отрезка длинной линии. По завершению второго такта измерений и возвращению к первому такту измерений коммутатор 7 размыкает проводники отрезка длинной линии в этом его сечении. Длина до точки короткого замыкания известна. Неизвестным является длина участка отрезка длинной линии вне длины Одновременно с этим замыканием накоротко во втором такте измерений производят в функциональном преобразователе 6 измерение соответствующего второму такте измерений значения Δt1 в короткозамкнутом на одном конце отрезке длинной линии длиной Информация о текущем значении как в первом такте измерений, так и Δt2 во втором такте измерений, поступает попеременно на вход функционального преобразователя 6, в котором производят совместное преобразование измеренных значений Δt1 и Δt2 согласно соотношению (5). По результату этого преобразования значений Δt1 и Δt2 судят об определяемой длине трубы 1. К выходу функционального преобразователя 6 подсоединен регистратор 8, выходной сигнал которого соответствует значению длины трубы 1.

Данный способ измерения может найти применение на практике там, где требуется производить высокоточные бесконтактные измерения длины различных металлических труб при наличии возможных изменений электрофизических параметров окружающей среды в области расположения измерительного участка, где производят измерения длины металлической трубы.

Способ измерения длины металлической трубы, при котором контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - трубы и данной плоскости осуществляют как в отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, возбуждение на его первом конце электромагнитных видеосигналов и прием отраженных видеосигналов, в первом такте измерений измеряют суммарное время Δt прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, отраженных от его второго разомкнутого конца, являющимся концом металлической трубы, отличающийся тем, что дополнительно, во втором такте измерений, осуществляют в одном из сечений отрезка длинной линии его замыкание накоротко на фиксированной длине от первого разомкнутого конца и измеряют суммарное время Δt прямого и обратного распространения электромагнитных видеосигналов вдоль отрезка длинной линии, отраженных от точки короткого замыкания, производят совместное преобразование измеренных значений Δt и Δt согласно соотношению по результату которого судят о длине трубы.
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
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
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