×
15.05.2023
223.018.57ec

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002767585
Дата охранного документа
17.03.2022
Аннотация: 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.). Сущность заявленного решения заключается в том, что в способе измерения физических свойств диэлектрической жидкости, при котором возбуждают электромагнитные волны в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии, служащих чувствительными элементами измерительных каналов, рабочего и эталонного, и заполняемых соответственно контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, измеряют значение информативного параметра каждого из чувствительных элементов и по отличию этих значений информативного параметра судят о величине измеряемого физического свойства жидкости, при этом в качестве отрезков коаксиальной длинной линии используют совокупность располагаемых соосно двух металлических цилиндров и соосного с ними центрального проводника, причем внутренняя поверхность внутреннего цилиндра служит наружным проводником одного из отрезков коаксиальной длинной линии, а его наружная поверхность служит внутренним проводником другого отрезка коаксиальной длинной линии, возбуждение электромагнитных волн в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии производят на фиксированной частоте, в качестве информативного параметра каждого чувствительного элемента используют фазовый сдвиг возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на том же или противоположном его конце, и о величине измеряемого физического свойства жидкости судят по отличию значений фазового сдвига в двух отрезках коаксиальной длинной линии. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения физических свойств диэлектрической жидкости. 1 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.).

Известно техническое решение (RU 2285913 С1, 20.10.2006), которое содержит описание способа, согласно которому производят измерения физических свойств жидкостей с применением двух независимых измерительных каналов, рабочего и эталонного, 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. Для реализации данного способа применяют 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 способа 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 описание способа, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу и принятого в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении электромагнитных колебаний основного типа ТЕМ в двух отрезках коаксиальной длинной линии (коаксиального волновода), заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, располагаемых соосно и образованных совокупностью двух соосных металлических цилиндров и соосного с ними центрального проводника, причем внутренняя поверхность внутреннего цилиндра служит наружным проводником одного из отрезков коаксиальной длинной линии, а его наружная поверхность служит внутренним проводником другого отрезка коаксиальной длинной линии. Измеряют резонансные частоты электромагнитных колебаний типа ТЕМ этих отрезков коаксиальной длинной линии с контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью и по соотношению (разности) значений измеренных резонансных частот судят об измеряемом физическом свойстве контролируемой жидкости.

Недостатком данного способа измерения является ограниченность его функциональных возможностей, обусловленная организацией в каждом из измерительных каналов, рабочем и эталонном, радиочастотного резонатора на основе отрезка коаксиальной длинной линии и определении резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора. При невысокой добротности таких резонаторов, что может иметь место при контроле жидкостей, являющимися несовершенными диэлектриками, при наличии потерь электромагнитной энергии в проводниках отрезков коаксиальной длинной линии, точность измерения является невысокой из-за невозможности высокоточного измерения резонансных частот таких резонаторов.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения физических свойств диэлектрической жидкости.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения физических свойств диэлектрической жидкости возбуждают электромагнитные волны в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии, служащих чувствительными элементами измерительных каналов, рабочего и эталонного, и заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, измеряют значение информативного параметра каждого из чувствительных элементов, и по отличию этих значений информативного параметра судят о величине измеряемого физического свойства жидкости, при этом в качестве отрезков коаксиальной длинной линии используют совокупность располагаемых соосно двух металлических цилиндров и соосного с ними центрального проводника, причем внутренняя поверхность внутреннего цилиндра служит наружным проводником одного из отрезков коаксиальной длинной линии, а его наружная поверхность служит внутренним проводником другого отрезка коаксиальной длинной линии, возбуждение электромагнитных волн в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии производят на фиксированной частоте, в качестве информативного параметра каждого чувствительного элемента используют фазовый сдвиг возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на том же или противоположном его конце, и о величине измеряемого физического свойства жидкости судят по отличию значений фазового сдвига в двух отрезках коаксиальной длинной линии.

На чертеже изображена функциональная схема устройства для реализации способа.

В схему введены обозначения: 1 и 2 - отрезки коаксиальной длинной линии, 3 и 4 - внутренний и внешний цилиндры, 5 - центральный проводник, 6 и 7 - линии связи, генераторы 8 и 9, направленные ответвители 10, 11, 12 и 13, фазовые детекторы 14 и 15, функциональный преобразователь 16, регистратор 17.

Способ реализуется следующим образом.

Согласно данному способу измерения физических свойств диэлектрической жидкости, возбуждают электромагнитные волны в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии, служащих чувствительными элементами измерительных каналов, рабочего и эталонного, и заполняемых, соответственно, контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью. Производят измерение значения информативного параметра каждого из чувствительных элементов, и по отличию этих значений информативного параметра в этих двух чувствительных элементах судят о величине измеряемого физического свойства жидкости. В данном способе возбуждение электромагнитных волн в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии производят на фиксированной частоте, а в качестве информативного параметра каждого чувствительного элемента используют фазовый сдвиг возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на том же или противоположном его конце.

Один из чувствительных элементов - отрезок коаксиальной длинной линии 1 - образован совокупностью внешнего цилиндра 4 и наружной поверхности внутреннего цилиндра 3, а другой чувствительный элемент - отрезок коаксиальной длинной линии 2 - совокупностью центрального проводника 5 и внутренней поверхностью соосного с ним металлического внутреннего цилиндра 3. Пространство между проводниками одного из этих отрезков коаксиальной длинной линии заполняется эталонной жидкостью, имеющей номинальное значение измеряемого физического свойства, а пространство между проводниками другого отрезка коаксиальной длинной линии заполняется контролируемой жидкостью. При этом не имеет принципиального значения, какая из данных жидкостей находится в том или другом чувствительном элементе.

При заполнении жидкостью пространства между проводниками каждого из отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 изменяется величина измеряемого информативного параметра - фазового сдвига возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на том же или противоположном его конце -в зависимости от значения диэлектрической проницаемости ε и ε0, соответственно, контролируемой и эталонной жидкости. Величины ε(х) и ε00) функционально связаны с соответственно, измеряемым х и номинальным х0 значениями измеряемого физического свойства жидкости. Данные чувствительные элементы (отрезки коаксиальной длинной линии 1 и 2) функционируют независимо друг от друга; их электрические/электромагнитные поля не оказывают взаимовлияния.

Для фазового сдвига Δϕ возбуждаемых на фиксированной частое ƒ в отрезке длинной линии электромагнитных волн и волн, отраженных от противоположного (нижнего) конца отрезка длинной линии и принимаемых на том же конце, где производим возбуждение волны, имеем следующее выражение: (это вытекает, например, из сведений в монографии: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 280 с. С.73-74):

где ƒ - частота генератора, с - скорость света, l - длина отрезка длинной линии, ε -относительное значение диэлектрической проницаемости жидкости, Δϕ0 - фазовый сдвиг фиксированной величины, обусловленный отражением от нагрузки на конце отрезка длинной линии.

Фазовый сдвиг Δϕ0 обусловлен отражением от нагрузки на конце отрезка длинной линии и имеет следующее значение: Δϕ0=π-2arctg(Xн/W). Для короткозамкнутого на конце отрезка длинной линии имеем Δϕ0=π, для разомкнутого на конце отрезка длинной линии имеем Δϕ0. Здесь ХН - реактивное нагрузочное сопротивление, W - волновое (характеристическое) сопротивление отрезка длинной линии.

Будем для определенности считать, что каждый из двух отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 разомкнут на его конце; в этом случае Δϕ0. Будем также для определенности считать, что пространство между проводниками отрезка коаксиальной длинной линии 1 заполняется контролируемой жидкостью с диэлектрической проницаемости ε, а пространство между проводниками отрезка коаксиальной длинной линии 2 заполняется эталонной жидкостью с диэлектрической проницаемости ε0.

Тогда с учетом соотношения (1) для отрезка коаксиальной длинной линии 1 будем иметь следующее выражение для фазового сдвига Δϕ1 возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн;

а для отрезка коаксиальной длинной линии 2 - следующее выражение для фазового сдвига Δϕ2 возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн;

В отрезке коаксиальной длинной линии 1 возбуждают электромагнитные волны с применением высокочастотного генератора 8 фиксированной частоты. Отраженные от конца отрезка коаксиальной длинной линии 1 электромагнитные волны, а также прямые волны (часть их мощности) подаются от генератора 8 на фазовый детектор 14. Для этой цели служат направленные ответвители 10 и 11, соответственно, для прямых и отраженных электромагнитных волн. На выходе фазового детектора 14, осуществляющего сравнение фаз прямых и отраженных волн, образуется сигнал, напряжение которого пропорционально разности фаз Δϕ1 этих волн.

В отрезке коаксиальной длинной линии 2 возбуждают электромагнитные волны с применением высокочастотного генератора 9 фиксированной частоты. Отраженные от конца отрезка коаксиальной длинной линии 2 электромагнитные волны, а также прямые волны (часть их мощности) подаются от генератора 9 на фазовый детектор 15. Для этой цели служат направленные ответвители 12 и 13, соответственно, для прямых и отраженных электромагнитных волн. На выходе фазового детектора 15, осуществляющего сравнение фаз прямых и отраженных волн, образуется сигнал, напряжение которого пропорционально разности фаз Δϕ2 этих волн.

Направленный ответвитель 12 соединен с помощью проводников линий связи 6 с отрезком коаксиальной длинной линии 1, а направленный ответвитель 13 соединен с помощью проводников линий связи 7 с отрезком коаксиальной длинной линии 2. На выходе фазового детектора 15, осуществляющего сравнение фаз прямых и отраженных волн, образуется сигнал, напряжение которого пропорционально разности фаз Δϕ2 этих волн.

Выходы фазовых детекторов 14 и 15 подсоединены ко входу функционального преобразователя 16, выходом подключенного ко входу регистратора 17, выходной сигнал которого соответствует значению измеряемого физического свойства жидкости.

Согласно данному способу измерения, в качестве информативного параметра каждого из отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 может быть использован соответствующие значения Δϕ1 и Δϕ2 фазового сдвига возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на противоположном его конце. В этом случае будем иметь: О величине измеряемого физического свойства жидкости судят по отличию значений Δϕ1 и Δϕ2 фазового сдвига в двух отрезках коаксиальной длинной линии 1 и 2.

Поскольку отрезки 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 совместной функциональной обработки в функциональном преобразователе 16 значений Δϕ1 и Δϕ2 фазового сдвига в двух отрезках коаксиальной длинной линии 1 и 2, соответствующих измеряемому значению х и номинальному значению хо измеряемого физического свойства жидкости, не зависит от температуры, а только от величины измеряемого параметра.

Отрезки коаксиальной длинной линии 1 и 2 могут иметь одинаковые начальные (в отсутствие жидкостей) значения Δϕ10 и Δϕ20 фазовых сдвигов Δϕ1 и Δϕ2. При равенстве Δϕ10 и Δϕ20 их разность, определяемая в функциональном преобразователе 16, равна нулю как в отсутствие контролируемой и эталонной жидкостей, так и наличии одной и той же жидкости (т.е. при начальных условиях х=х0) в обоих отрезках коаксиальной длинной линии 1 и 2. В этом случае разность значений фазовых сдвигов Δϕ1 и Δϕ2 соответствует только изменению х-х0 значения измеряемого физического свойства жидкости, что особенно важно при проведении высокоточных измерений малых значений содержания одной жидкости в смеси жидкостей (растворе). Для конструкции на фиг. 1 такая идентичность обеспечивается одинаковой длиной l отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 и выбором соотношения диаметров проводников 3, 4 и 5 отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2. Для отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2, имеющих одинаковую длину l, соотношение Δϕ10=Δϕ20 обеспечивается при равенстве погонных значений электрических емкостей С1 и С2 отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. С. 125-131). Для конструкции на фиг. 1 электрические емкости С1 и С2 отрезков коаксиальной длинной линии 1 и 2 выражаются следующими соотношениями: где ε0 = 1/36π⋅109 Ф/м - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, d1, d2, d3, d4 - соответственно, диаметр внешнего цилиндра, наружный диаметр внутреннего цилиндра, внутренний диаметр внутреннего цилиндра и диаметр центрального проводника. Следовательно, Δϕ10=Δϕ20, если С12, что соответствует следующему соотношению: d1/d2 = d3/d4.

Таким образом, данный способ реализуется достаточно просто на основе двух отрезков коаксиальной длинной линии с возбуждением в них электромагнитных волн фиксированной частоты. Он не связан с рассмотрением отрезков коаксиальной длинной линии как резонаторов и проведением измерений их соответствующих значений резонансной частоты электромагнитных колебаний. Способ позволяет с высокой точностью измерять различные физические свойства диэлектрических жидкостей за счет возможности контроля одной и той же области контролируемой жидкости, находящейся при одинаковых внешних условиях (температуре, давлении и др.). Его, в частности, целесообразно применять при наличии различных дестабилизирующих факторов, в частности, изменений температуры, имеющей разное значение в разных областях емкости с контролируемой жидкостью.

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости, при котором возбуждают электромагнитные волны в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии, служащих чувствительными элементами измерительных каналов, рабочего и эталонного, и заполняемых соответственно контролируемой жидкостью и эталонной жидкостью, измеряют значение информативного параметра каждого из чувствительных элементов и по отличию этих значений информативного параметра судят о величине измеряемого физического свойства жидкости, при этом в качестве отрезков коаксиальной длинной линии используют совокупность располагаемых соосно двух металлических цилиндров и соосного с ними центрального проводника, причем внутренняя поверхность внутреннего цилиндра служит наружным проводником одного из отрезков коаксиальной длинной линии, а его наружная поверхность служит внутренним проводником другого отрезка коаксиальной длинной линии, отличающийся тем, что возбуждение электромагнитных волн в каждом из двух отрезков коаксиальной длинной линии производят на фиксированной частоте, в качестве информативного параметра каждого чувствительного элемента используют фазовый сдвиг возбуждаемых электромагнитных волн и электромагнитных волн, распространившихся вдоль соответствующего отрезка коаксиальной длинной линии и принятых на том же или противоположном его конце, и о величине измеряемого физического свойства жидкости судят по отличию значений фазового сдвига в двух отрезках коаксиальной длинной линии.
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
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
№223.018.57ee

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