×
16.05.2023
223.018.5ea5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОКЕАНА ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение предназначено для океанологических исследований и может быть использовано при построении автономных и зондирующих устройств для определения комплексных гидрофизических параметров морской воды, а также может быть использовано для контроля различных примесей, пузырьков газа, взвешенных твердых частиц не только в морской, но и в речных и сточных водах и для исследования физических свойств воды, смесей жидкостей и уточнения эмпирических выражений при определении термодинамических величин и молекулярных свойств жидкостей. Сущность изобретения заключается в том, что, используя синхронно измеренные значения температуры Т, давления Р, скорости звука в воде с, определяют по разработанному алгоритму плотность ρ и соленость S. Измеренные коэффициенты рассеяния k и затухания k позволяют определить коэффициент поглощения k=k-k и далее определить суммарный диссипативный коэффициент где k - коэффициент поглощения; ρ - плотность морской воды; с - скорость звука в воде; ƒ - частота ультразвукового сигнала. Все измеренные значения определяются на стабильной эталонной базе для малого объема жидкости, что позволяет повысить пространственную, а за счет синхронного измерения и временную разрешающую способность. Технический результат - повышение разрешающей способности при комплексном определении в квазиреальном масштабе времени параметров состояния морской воды. 3 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области океанологических исследований и может быть использовано при построении автономных и зондирующих устройств и для определения комплексных гидрофизических параметров морской воды океана, а также может быть использовано для контроля различных примесей, пузырьков газа, взвешенных твердых частиц не только в морской, но и в речных и сточных водах и для исследования физических свойств воды, смесей жидкостей и уточнения эмпирических выражений при определении термодинамических величин и молекулярных свойств жидкостей.

Известны способы определения взаимосвязанных гидрологических параметров морской воды путем измерения текущих значений электропроводности и температуры, вычисления других параметров, например, солености по различным эмпирическим формулам [Маклаков А.Ф. и др. Океанографические приборы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. С. 261-270].

Известен также способ автоматического определения в условиях океана параметров состояния морской воды: температуры, солености и плотности, путем синхронного измерения текущих значений двух из совокупности взаимосвязанных параметров и последующего вычисления значений других параметров [Маклаков А.Ф. и др. Океанографические приборы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. С. 54-59. С. 281-283].

Известен способ автоматического определения в условиях океана параметров состояния морской воды с целью повышения быстродействия и разрешающей способности при комплексном определении в квазиреальном масштабе времени средних и пульсационных значений температуры, солености и плотности, синхронно измеряют текущие значения оптического показателя преломления и скорости распространения звука [А.С. СССР 717633, Кл. G01N 21/46. Способ автоматического определения в условиях океана параметров состояния морской воды. Брамсон М.А., Гончаров Э.Г., Красовский Э.И., Митрофанов И.А., Морозова А.А., Федоровский А.Д.; Опубл. 25.02.80. Бюл. №7.].

К недостаткам известного способа относится то, что в указанном способе не определяются коэффициенты акустического поглощения, затухания, рассеяния и суммарный диссипативный коэффициент.

Целью предлагаемого изобретения является повышение разрешающей способности при комплексном определении в квазиреальном масштабе времени параметров состояния морской воды.

Задача решена тем, что в известном способе, где измеряется температура и скорость звука, дополнительно синхронно измеряют текущие значения акустических коэффициентов затухания и рассеяния на фиксированной частоте и стабильной измерительной базе, а также измеряют гидростатическое давление, после чего последовательно определяют плотность, соленость, коэффициент поглощения и суммарный диссипативный коэффициент

где b - суммарный диссипативный коэффициент;

kп - коэффициент поглощения, kп=kз-kp;

kз - коэффициент затухания;

kp - коэффициент рассеяния;

ρ - плотность морской воды;

с - скорость звука в воде;

ƒ - частота ультразвукового сигнала.

Для реализации предлагаемого способа должны быть использованы измерители температуры, скорости звука, давления, акустических коэффициентов затухания и рассеяния и частоты, которые расположены на хорошо промываемой стабильной измерительной базе, выполненной, например, из ситала, благодаря чему обеспечивается необходимое пространственно-временное разрешение. Структурно-функциональная схема измерителя представлена на фигуре, где изображены: 1 преобразователь временных и амплитудных сигналов; 2 - преобразователь ультразвука; 3 - половинчатый отражатель; 4 - полный отражатель; 5 - дополнительный акустический приемник; 6 - стабильная измерительная база; 7 - усилитель сигналов; 8 - блок управления; 9 - датчик температуры; 10 - датчик давления; 11 - ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная вычислительная машина).

Представленная на фигуре схема работает следующим образом. Электрический сигнал с фиксированной частотой с преобразователя 1 поступает на преобразователь ультразвука 2, где преобразуется в акустический сигнал, который проходит через водную среду, отражается от первого половинчатого отражателя 3, затем отражается от полного отражателя 4 и оба отраженных акустических сигналов поступает на ультразвуковой преобразователь 2, где преобразуется в электрический сигнал, который поступает на преобразователь 1. По разности времен между излученным и отраженным сигналами определяется скорость звука, амплитуда приемного сигнала характеризует коэффициент затухания. Рассеянный акустический сигнал от неоднородностей поступает на дополнительный акустический приемник 5. Все отражатели 3, 4, акустический преобразователь 2, акустический приемник 5 расположены на стабильной измерительной базе (ситал) 6. Электрический сигнал с акустического приемника 5, амплитуда которого пропорциональна коэффициенту рассеяния, через усилитель 7 поступает в блок управления 8. В зоне прохождения акустических сигналов расположен малоинерционный датчик температуры 9, сигнал с которого поступает на преобразователь 1. Одновременно датчиком давления 10 измеряется гидростатическое давление, электрический сигнал с которого поступает в блок управления 8. Блок управления 8 формирует сигналы управления и одновременно осуществляет прием и преобразование сигналов в последовательный код, который через линию связи поступает в ПЭВМ 11, где происходит преобразование последовательного кода в значение температуры, гидростатического давления, скорости звука, затухания и рассеяния ультразвука, используя измеренные величины с учетом эталонной базы и фиксированной частоты, определяют плотность, соленость, коэффициент поглощения и суммарный диссипативный коэффициент.

Измерение скорости звука основано на времяпролетном методе измерений. Каждое измерение скорости звука выполняется с помощью одного акустического импульса, проходящего стабильную измерительную базу. В зависимости от длины измерительной базы, которая формируется за счет высокостабильных стержней из ситала или карбонового композитного материала, можно получить хорошее разрешение и точность по скорости звука.

При измерении коэффициента затухания необходимо знать начальную амплитуду UH и амплитуду отраженного сигнала U0 при известном расстоянии, и далее, используя формулу рассчитывают коэффициент затухания kз.

Датчик скорости звука имеет два отражателя, поэтому определить амплитуду U0 проблем не составляет. Разность амплитуды сигналов между приемными сигналами от двух отражателей и будет характеризовать величину коэффициента затухания ультразвука в среде на длине базы между двумя отражателями.

Но учитывая то, что половинчатый отражатель имеет полупрозрачную конструкцию, коэффициент его отражения учитывается при градуировке прибора.

Схема измерения амплитуды сигнала осуществляется с помощью преобразователя TDC-GP30. Алгоритм измерения амплитуды работает следующим образом. После принятия отраженного сигнала пиковым детектором фиксируются пиковая амплитуда. Затем после окончания действия пакета импульсов приемного сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя с учетом наклона импульса определяется время его разряда в границах амплитуды от максимальной до установления уровня, в нашем случае 0,7.

По результатам измерения времени вычисляют амплитуду акустического сигнала по следующим формулам [Ultrasonic-Flow-Converter Data Sheet TDC-GP30 June 27th, 2019 Document-No: DB_GP30Y_Vol1_en V0.3 System-Integrated Solution for Ultrasonic Flow Meters Volume 1: General Data and Frontend Description (Available at https://ams.com/documents/20143/36005/TDC-GP30_DS000391_3-00.pdf/f96f8c8b-87e5-ac8d-a26c-65756fd240fa) (дата обращения: 03.06.2019)]:

где

Для измерения коэффициента рассеяния используют акустический приемник, который расположен под определенным углом на стабильной измерительной базе. В зависимости от количества находящихся примесей в воде уровень рассеянного акустического сигнала изменяется, и при соответствующей градуировке получаем коэффициенты апроксимирующей функции.

В качестве примера для расчета плотности приведем разработанное авторами новое уравнение

где γ=(ρ-ρ0)/ρ*;

τ=(Т-Т0)/Т*;

π=(Рабс0)/Р*;

ω=(с-с0)/с*;

ρ0=990 кг/м3;

ρ*=100 кг/м3;

Т0=-10°С;

Т*=50°С;

Р0=0,101325 МПа;

Р*=120 МПа;

с0=1300 м/с;

с*=500 м/с.

Для уравнения (1) использована индексная матрица, приведенная в табл. 1.

Здесь знак «+» означает, что данная комбинация индексов использована, а знак «-» означает, что данная комбинация индексов пропущена. Всего в данной индексной матрице использовано 80 комбинаций. Таким образом, уравнение (1) содержит всего 80 ненулевых коэффициентов. Коэффициенты bijk уравнения (1) были рассчитаны авторами по методу наименьших квадратов, и совместно с индексами приведены в табл. 2.

Для определения солености используется разработанное авторами уравнение скорости звука для соленой воды, включая пресноводную и солевую части

где для вычисления пресноводной части скорости звука используется уравнение

где Т - температура, °С;

Р - абсолютное давление, МПа.

Диапазон применимости: по давлению: от 0,101325 до 120,0 МПа; по температуре: от кривой плавления до 300°С.

Коэффициенты уравнения bij приведены в табл. 3.

Для вычисления солевой части скорости звука используется уравнение

где dkm

Следовательно, используя синхронно измеренные значения температуры T, давления Р, скорости звука в воде с на фиксированной частоте ƒ, определяют по представленным алгоритмам плотность ρ и соленость S.

Измеренные коэффициенты рассеяния kp и затухания kз позволяют определить коэффициент поглощения kп=kз-kp, и далее определяется суммарный диссипативный коэффициент

где kп - коэффициент поглощения;

ρ - плотность морской воды;

с - скорость звука в воде;

ƒ - частота ультразвукового сигнала.

Все измеренные значения определяются на стабильной эталонной базе для малого объема жидкости, что позволяет повысить пространственную, а за счет синхронного измерения и временную разрешающую способность.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-13 of 13 items.
25.12.2019
№219.017.f1dd

Датчик удельной электропроводности

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к контактным датчикам электропроводности СТД-зондов, и предназначено для измерения удельной электропроводности морской воды непосредственно в среде. Сущность изобретения заключается в том, что датчик удельной электропроводности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709928
Дата охранного документа: 24.12.2019
01.06.2023
№223.018.74a8

Автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды

Использование: изобретение относится к области экологии и предназначено для непрерывной биологической оценки качества вод в районах пляжей. Сущность: автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды включает измерительный блок, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779728
Дата охранного документа: 12.09.2022
01.06.2023
№223.018.74b5

Способ измерения плотности жидкости

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для использования в океанологии и может быть использовано в других областях. Предложена модификация гидростатического способа для измерения локальной плотности жидкости непосредственно в среде с высоким внешним давлением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767024
Дата охранного документа: 16.03.2022
Showing 1-9 of 9 items.
10.04.2015
№216.013.40f3

Безплатформенный навигационный комплекс с инерциальной системой ориентации на "грубых" чувствительных элементах и способ коррекции его инерциальных датчиков

Изобретения относятся к области приборостроения, являются средствами навигации, у которых система ориентации интегрирована с гидростатическим блоком наклона (ГБН) и трехосевым компасом, и могут быть использованы.для морских объектов. Единый технический результат группы изобретений - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548115
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40f5

Способ определения профиля скорости звука и профиля скорости потока в газообразных и жидких средах

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в гидрометеорологии для измерения профилей скорости звука и профилей скорости ветра в атмосфере и течения в водных потоках. Технический результат - возможность одновременного измерения профиля составляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548117
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40fc

Герметичный электронный блок

Изобретение относится к измерительной технике, а также к приборам, работающим при высоких давлениях и в агрессивных средах, и предназначено для использования в технике освоения Мирового океана. Изобретение обеспечивает улучшение эксплуатационных свойств герметичного электронного блока при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548124
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4553

Способ определения скоростей в движущейся среде

Изобретение относится к измерительной технике и преимущественно предназначено для использования в системах контроля и измерения скорости и расхода жидких и газообразных продуктов. Оно может быть использовано при транспортировке топливных продуктов, в водоснабжении, медицинской технике, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549245
Дата охранного документа: 20.04.2015
26.08.2017
№217.015.e47c

Способ измерения распределения скорости звука в жидких средах

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам измерения скорости звука. Способ измерения распределения скорости звука в жидких средах заключается в том, что расположенным на заданном горизонте среды источником звуковых колебаний излучают акустические сигналы и поочередно принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626579
Дата охранного документа: 28.07.2017
11.10.2018
№218.016.90dd

Устройство для изменения плавучести подводного аппарата

Изобретение относится к технике освоения океана, а именно к подводным аппаратам с изменяемой плавучестью. Предложено устройство для изменения плавучести подводного аппарата, содержащее герметичный корпус, гидравлический приводной насос, перемещаемую рабочую жидкость, трубопроводы, управляемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668937
Дата охранного документа: 04.10.2018
13.10.2018
№218.016.91b9

Устройство изменения плавучести подводного аппарата

Изобретение относится к технике освоения океана, а именно к подводным аппаратам с изменяемой плавучестью. Устройство изменения плавучести подводного аппарата расположено в герметичном корпусе и содержит гидравлический приводной насос, перемещаемую рабочую жидкость, трубопроводы, управляемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669468
Дата охранного документа: 11.10.2018
02.10.2019
№219.017.cd7b

Устройство для циклического погружения и всплытия морского буя

Изобретение относится к морской технике и может быть использовано в станциях для проведения комплексных наблюдений за динамикой водной среды, ее химико-биологического контроля. Устройство для циклического погружения и всплытия морского буя содержит балластную емкость, источник электропитания -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701293
Дата охранного документа: 25.09.2019
01.06.2023
№223.018.74a8

Автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды

Использование: изобретение относится к области экологии и предназначено для непрерывной биологической оценки качества вод в районах пляжей. Сущность: автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды включает измерительный блок, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779728
Дата охранного документа: 12.09.2022
+ добавить свой РИД