×
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 251-260 of 276 items.
18.12.2019
№219.017.ee10

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта для области перехода от турбулентного к ламинарному режиму истечения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709034
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee63

Привязной коптер

Изобретение относится к области авиации, в частности к авиационным системам передачи информации с помощью летательных аппаратов. Привязной коптер содержит каркас с размещенными на нем электродвигателями с автоматами перекоса винтов, системой управления с гироскопом и радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709083
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.01.2020
№220.017.f789

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата содержит источник электроэнергии и наземный преобразователь, размещенные на наземном объекте, размещенные на борту летательного аппарата бортовой преобразователь и резервную аккумуляторную батарею, кабель-трос. Наземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711325
Дата охранного документа: 16.01.2020
08.02.2020
№220.018.006c

Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода операциях и исследованиях под водой, на водной поверхности и на суше. Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713494
Дата охранного документа: 06.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b7

Способ непрерывной высотной телекоммутационной связи

Изобретение относится к области передачи информации с помощью высотной телекоммутационной связи. Технический результат состоит в обеспечении непрерывной высотной телекоммутационной связи без ограничения высоты подъема воздушной высотной платформы. Для этого способ формирования беспроводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715420
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
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