×
27.01.2013
216.012.20c4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002473889
Дата охранного документа
27.01.2013
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические, акустические и другие параметры контролируемых объектов (материалов, веществ). Технический результат заключается в упрощении процесса измерения и повышении точности измерения. Для этого способ измерения физической величины заключается в возбуждении электромагнитных волн в волноводном резонаторе, размещении контролируемого объекта в волновом поле одного из торцевых участков волноводного резонатора и определении одной из характеристик стоячей волны в нем. При этом в волновом поле другого торцевого участка размещают идентичный объект с эталонным значением измеряемой физической величины. В качестве волноводного резонатора возможно использовать отрезок длинной линии, а в качестве его торцевых участков - идентичные измерительные ячейки. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические и другие параметры контролируемых объектов (материалов, веществ).

Известны различные способы и устройства для измерения физических величин, в частности 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 способов и реализующих эти способы 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 независимыми измерительным и эталонным каналами. В эталонном канале чувствительный элемент содержит жидкость с известными физическими свойствами (монография: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз. 1963. Стр.258-268).

Известно также техническое решение (RU 2285913, 20.10.2006), которое содержит описание способа, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу и принятого в качестве прототипа. Согласно этому способу-прототипу 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 измерительного канала является основная резонансная частота электромагнитных колебаний соответствующего резонатора.

Данный способ 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 двухканальных измерительных устройств для реализации этого способа существенно усложняет его реализацию. Кроме того, этот способ 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.

Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение процесса измерения и повышение точности измерения.

Технический результат в предлагаемом способе измерения физической величины достигается тем, что возбуждают электромагнитные волны в волноводном резонаторе, размещают контролируемый объект в волновом поле одного из торцевых участков волноводного резонатора и определяют одну из характеристик стоячей электромагнитной волны в нем, при этом в волновом поле другого торцевого участка размещают идентичный объект с эталонным значением измеряемой физической величины. В качестве волноводного резонатора возможно использовать отрезок длинной линии, а в качестве его торцевых участков - идентичные измерительные ячейки.

Предлагаемый способ поясняется чертежами.

На фиг.1 приведена функциональная схема, поясняющая способ измерения.

На фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5 и фиг.6 приведены примеры устройств для реализации способа измерения.

На чертежах показаны волноводный резонатор 1 с торцевыми участками 2 и 3, электронный блок 4, эталонное вещество 5, контролируемое вещество 6.

Способ реализуется следующим образом.

На фиг.1 показан волноводный резонатор 1 с размещенными на его торцах идентичными чувствительными элементами 2 и 3. В их волновом поле помещены объекты с, соответственно, эталонным и текущим (измеряемым) значениями измеряемой физической величины. Каждому значению х измеряемой физической величины контролируемого объекта соответствует значение сопротивления Zн(x) чувствительного элемента, в общем случае комплексного сопротивления. К волноводному резонатору 1 подсоединен электронный блок 4 для возбуждения в данном волноводном резонаторе колебаний и измерения одного из его информативных параметров. Данный электронный блок, изображенный здесь схематично в виде одного блока, может представлять собой также совокупность отдельных элементов и блоков для возбуждения в волноводном резонаторе колебаний, их съема и измерения информативного параметра (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. М.: Высшая школа. 1970. 440 с.).

Данный способ может быть реализован с применением как электромагнитных, так и акустических волн, возбуждаемых в соответствующем волноводном резонаторе. В качестве информативного параметра для измерения различных физических величин может быть использована одна из характеристик стоячей волны в волноводном резонаторе: одна из резонансных (собственных) частот электромагнитных или акустических колебаний волноводного резонатора, амплитуда поля стоячей волны вдоль него и др.

При отличии измеряемой величины от ее эталонного значения в волноводном резонаторе происходит изменение картины распределения поля стоячей волны с соответствующим изменением значений указанных информативных параметров.

Рассмотрим реализацию данного способа с применением электромагнитных волн.

В качестве информативного параметра может быть использована, в частности, одна из резонансных (собственных) частот f электромагнитных колебаний волноводного резонатора.

На фиг.2 показано применение данного способа для измерения физических свойств диэлектрической жидкости с диэлектрической проницаемостью ε, где торец 2 волноводного резонатора 1 погружен в эталонное вещество 5 с диэлектрической проницаемостью ε0 - жидкость с эталонным значением х0 измеряемой величины х (и ε=ε0), а другой идентичный торец 3 погружен в контролируемое вещество 6 - ту же жидкость с текущим значением х (и ε).

Получим значения изменения Δf резонансной (собственной) частоты f полого волноводного резонатора с одним торцевым чувствительным элементом и двумя идентичными торцевыми чувствительными элементами, каждый из которых представляет собой часть торцевой полости объема волноводного резонатора. Один чувствительный элемент заполнен эталонным веществом, а другой - контролируемым веществом, например диэлектрической жидкостью. Разместим в каждой из этих полостей соответствующий диэлектрический объект (эталонный и контролируемый) с объемом V<<V0, где V0 - объем полости волноводного резонатора. На одном из торцов этот объект имеет эталонное значение x0 измеряемого параметра, а на другом - его текущее значение х.

В случае волноводного резонатора с одним торцевым чувствительным элементом, заполняемым диэлектриком объемом V с диэлектрической проницаемостью ε, будем иметь

где Δf=f(V)-f0; f0 - резонансная (собственная) частота полого (при V=0) волноводного резонатора; ε0 - диэлектрическая проницаемость объекта с эталонным значением измеряемого параметра х(ε)=х00); Δε(х) - изменение ε0 вследствие изменения величины х измеряемого параметра на величину Δ(х); .

Здесь учтено, что контролируемый объект имеет постоянное значение ε в объеме V.

Для волноводного резонатора с двумя идентичными торцевыми чувствительными элементами, один их которых заполняют диэлектриком объемом V с эталонным значением х00) измеряемого параметра х(ε), а другой, также имеющий объем V, заполняют диэлектриком с его текущим значением х(ε), будем иметь следующее выражение для выходного сигнала устройства, реализующего данный способ:

Здесь Δε(x)=ε(х)-ε0 - изменение ε0 вследствие изменения х.

В то же время в случае способа-прототипа с независимыми измерениями x(ε) и х00) при применении двух чувствительных элементов с одним "рабочим" торцом выходной сигнал устройства для реализации способа образуется при выполнении следующей совместной функциональной обработки выходных сигналов измерительного и опорного каналов:

Здесь (Δf)1 и(Δf)0 - значения Δf для чувствительных элементов с измеряемым х и эталонным x0 значениями измеряемого параметра.

Вследствие возможной флуктуационной нестабильности схемных элементов возможны соответствующие изменения информативного параметра, приводя к снижению точности измерения. Сравнение (4) и (5) показывает, что возможные изменения (Δf)1-(Δf)0 информативного параметра из-за независимых флуктуационных изменений (Δf)1 и (Δf)0 в способе-прототипе, реализуемом с применением двухканальной измерительной схемы (при наличии двух генераторов, приемных устройств), превышает аналогичные изменения Δf информативного параметра f в предлагаемом способе, реализуемом с применением одноканальной измерительной схемы. Следовательно, точность измерения, обеспечиваемая применением предлагаемого способа, превышает ее значение по сравнению с точностью в способе-прототипе.

В качестве волноводного резонатора 1 может быть использован также отрезок длинной линии с торцевыми нагрузочными сопротивлениями Zн(x0) и Zн(x). В качестве торцевых участков отрезка длинной линии могут быть применены различные измерительные ячейки. Если на торцах отрезка длинной линии расположены, в частности, измерительные ячейки - емкостные чувствительные элементы с электрической емкостью Сн(х), то Zн(x)=1/j2πfCн(x); если же расположены измерительные ячейки - индуктивные чувствительные элементы с сосредоточенной индуктивностью Lн(x), то Zн(x)=j2πfLн(x).

На фиг.3 приведен в качестве примера отрезок однородной длинной линии 1, к торцам 2 и 3 которого подсоединены идентичные измерительные ячейки в виде электрической емкости с, соответственно, эталонным Сн0) и текущим Сн(х)=Сн0)+ΔСн(х) ее значениями. Величина ΔСн(х) соответствует изменению емкости Сн0) вследствие изменения х относительно х0.

На фиг.4 показана схема для измерения физических свойств диэлектрической жидкости с применением отрезка длинной линии 1, разомкнутого на обоих торцах. Его идентичные торцы 2 и 3 погружены на одинаковую глубину в эталонное вещество 5 и контролируемое вещество 6 - жидкости с, соответственно, эталонным х00) и текущим значениями х(ε) измеряемой физической величины.

Часть длины отрезка однородной длинной линии, имеющую длину lC и погруженную в контролируемую жидкость, можно представить как эквивалентное подключение на конце отрезка длинной линии длиной l, разомкнутого на этом конце, сосредоточенной электрической емкости Cн: (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1989. 280 с.). Для части длины отрезка однородной длинной линии длиной , погруженной в эталонную жидкость, будем иметь: . Здесь W0 - волновое (характеристическое) сопротивление отрезка длинной линии длиной l, f - собственная (резонансная) частота электромагнитных колебаний рассматриваемого отрезка длинной линии с "рабочим" и эталонным торцевыми участками, с - скорость света. Наличие этих разных емкостей Сн(ε) и Сн00) на торцах отрезка длинной линии приводит к изменению f, а также и других информативных параметров, в зависимости от значения х измеряемой величины.

На фиг.5 показано применение предлагаемого способа для измерения величины х, связанной функционально с ε, плоского диэлектрического образца. Здесь открытые торцы 2 и 3 полого волноводного резонатора 1 расположены на поверхности эталонного вещества 5 и контролируемого вещества 6 с, соответственно, эталонным значением х(ε0) и текущим значением х(ε) измеряемого параметра. На фиг.6 приведен пример решения этой задачи с применением отрезка длинной линии.

В качестве информативного параметра, помимо резонансной частоты, можно использовать также амплитуду поля стоячей электромагнитной волны в волноводном резонаторе в одном из ее экстремумов (максимумов или минимумов). Изменение х относительно его эталонного значения х0 приводит к смещению положения этих экстремумов вдоль волноводного резонатора, что позволяет определить значение этого смещения по величине амплитуды поля стоячей волны в одном из экстремумов поля стоячей волны. Она изменяется относительно исходного экстремального (максимального или минимального) значения, имеющего место при х=х0 в зависимости от величины х.

Таким образом, данный способ позволяет достаточно просто и с высокой точностью измерять различные физические величины. Этот способ характеризуется упрощением процесса измерения и повышением точности за счет того, что для проведения измерений не требуется наличия двухканальной измерительной схемы и выполнения совместной функциональной обработки выходных сигналов ее измерительных каналов, а достаточно только одного измерительного канала.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 142.
23.02.2019
№219.016.c6ad

Способ управления движением судна по заданной траектории

Изобретение относится к области судовождения, в частности к автоматическому управлению движением судна. В способе используют сигналы текущего путевого угла и заданного значения путевого угла, которые совместно с сигналами угловой скорости судна и угла перекладки руля используют для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465169
Дата охранного документа: 27.10.2012
23.02.2019
№219.016.c6bb

Оптико-электронный расходомер потока газа или жидкости

Изобретение относится к области тепловой меточной расходометрии и может быть использовано для определения объемного или массового расхода газа или жидкости. Сущность: расходомер содержит измерительный трубопровод (1) с выравнивателем потока (2) на входе, управляемый генератор (3) тепловой метки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460047
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf3e

Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, при котором зондируют вещество электромагнитными колебаниями и принимают распространяющиеся по трубопроводу колебания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404421
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d4b5

Счетчик-расходомер

Изобретение может быть использовано для измерения объемного и массового расхода в технологических трубопроводах, а также измерения плотности и количества газа или жидкости в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета. Расходомер содержит сужающее устройство (2), датчик перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396517
Дата охранного документа: 10.08.2010
08.03.2019
№219.016.d4b8

Способ измерения сопротивления и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения периода колебаний, зависящего от значения измеряемого сопротивления при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. В первом такте формируют измеряемую величину , где R - первое эталонное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395098
Дата охранного документа: 20.07.2010
08.03.2019
№219.016.d525

Способ преобразования непрерывного сигнала в частоту и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам преобразования сигнала. Техническим результатом является линеаризация преобразований от входного параметра до частотного выхода. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, содержащее измерительное устройство с квадратичным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413269
Дата охранного документа: 27.02.2011
08.03.2019
№219.016.d54d

Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров

Изобретение относится к измерительной технике. Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров содержит первый сумматор, соединенный соответственно первым и вторым плечами с резонаторным датчиком и выходом перестраиваемого по частоте генератора электромагнитных колебаний, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456556
Дата охранного документа: 20.07.2012
08.03.2019
№219.016.d563

Способ обработки и анализа изображений кометоподобных объектов, полученных методом "днк-комет"

Способ заключается в том, что в компьютер с биологического препарата, установленного на флуоресцентный микроскоп с видеокамерой, вводят изображение с кометоподобными объектами - «кометами», представляющими собой набор слитых и отдельностоящих флуоресцирующих точек разной яркости. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404453
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d598

Датчик малых расходов жидкости

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для определения расхода слабых (порядка десятков - сотен миллилитров в секунду) потоков жидкости. Сущность: устройство содержит резистивный нагреватель, установленный на трубе с потоком жидкости, калориметрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469277
Дата охранного документа: 10.12.2012
08.03.2019
№219.016.d5b2

Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для получения электрической энергии от двух расположенных рядом элементов при их механическом колебании относительно друг друга и может быть использовано, в частности, для получения энергии во время движения железнодорожных составов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468491
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 71-80 из 99.
09.06.2018
№218.016.5c88

Способ измерения длины металлической трубы

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. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656007
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cac

Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656021
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d0f

Способ измерения длины протяженного металлического изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656016
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d10

Способ определения длины протяженного металлического изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656023
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d15

Способ определения длины протяженного металлического изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656012
Дата охранного документа: 30.05.2018
04.07.2018
№218.016.6a73

Способ измерения влагосодержания диэлектрической жидкости

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для высокоточного определения влагосодержания различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перемещаемых по трубопроводам. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659569
Дата охранного документа: 03.07.2018
18.07.2018
№218.016.7182

Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для высокоточного определения влагосодержания различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перемещаемых по трубопроводам. Расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661349
Дата охранного документа: 16.07.2018
09.08.2018
№218.016.7a52

Способ измерения давления

Изобретение относится к промышленной метрологии и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления. Способ измерения давления, при котором в объемном резонаторе в виде отрезка волновода с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663552
Дата охранного документа: 07.08.2018
26.10.2018
№218.016.969e

Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода диэлектрического вещества (жидкости, газа, сыпучего вещества), перемещаемого по трубопроводу. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670707
Дата охранного документа: 24.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b55

Способ измерения количества каждой компоненты двухкомпонентной жидкости в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества (объема, массы) каждой компоненты двухкомпонентной диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации. Технический результат: повышение точности измерения каждой компоненты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672038
Дата охранного документа: 08.11.2018
+ добавить свой РИД