×
10.04.2015
216.013.36bb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУЖНОГО ОБЪЕМА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002545499
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого решения является расширение диапазона измерения. Технический результат достигается тем, в способе определения наружного объема цилиндрического изделия, использующим взаимодействие электромагнитных волн с контролируемым изделием, предварительно изделие помещают в первое и второе электрические поля, зондируют изделие первой и второй ортогонально направленными электромагнитными волнами, принимают первую и вторую пары ортогонально поляризованных электромагнитных волн, вычисляют корреляционные функции составляющих принятых первой и второй пар поляризованных волн, и объем изделия V определяют по формуле где c - скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве; n - показатель преломления волны; Δn - разность показателей преломления волн; t - время распространения поляризованной волны по линии диаметра цилиндрического изделия (первой и второй пар поляризованных волн), t - время распространения поляризованной волны по линии высоты цилиндрического изделия (первой и второй пар поляризованных волн). 1 ил.
Основные результаты: Способ определения наружного объема цилиндрического изделия, путем использования взаимодействия электромагнитных волн с контролируемым изделием, отличающийся тем, что предварительно изделие помещают в первое и второе электрические поля, зондируют изделие первой и второй ортогонально направленными электромагнитными волнами, принимают первую и вторую пары ортогонально поляризованных электромагнитных волн, вычисляют взаимно-корреляционные функции составляющих принятых первой и второй пар поляризованных электромагнитных волн и объем V изделия определяют по формуле ,где c - скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве; n - показатель преломления волн при отсутствии приложенных электрических полей; Δn - разность показателей преломления волн из-за анизотропии изделия; t - время распространения поляризованной волны по линии диаметра цилиндрического изделия, t - время распространения поляризованной волны по линии высоты цилиндрического изделия.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ измерения геометрических размеров различных изделий, реализуемый устройством (см. С.С. Савицкий «Методы и средства неразрушающего контроля», Минск, 2012 г., стр.180-182), содержащим в качестве чувствительного элемента короткозамкнутую катушку, в которой индуцируются вихревые токи. Согласно принципу действия этого устройства контролируемый объект помещают в электромагнитное поле катушки, которая питается переменным электрическим током. Измерение силы вихревых токов в данном случае дает возможность получить информацию о величине геометрического размера изделия.

Недостатком этого известного способа является погрешность, связанная с изменением магнитных свойств сердечника катушки и ее обмотки из-за температурных влияний.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения геометрического размера изделия, реализуемый устройством, содержащим в виде чувствительного элемента измерительный резонатор (см. С.С. Савицкий. «Методы и средства неразрушающего контроля», Минск, 2012 г., стр.57-59). Согласно этому устройству предварительно резонатор возбуждают электромагнитными колебаниями и потом в резонатор помещают контролируемое изделие. По измерению собственной резонансной частоты резонатора судят об изменении геометрического размера контролируемой среды.

Недостатком этого способа можно считать ограниченность диапазона измерения из-за зависимости объема измерительного резонатора от геометрических размеров контролируемой среды.

Техническим результатом заявляемого решения является расширение диапазона измерения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения наружного объема цилиндрического изделия, использующим взаимодействие электромагнитных волн с контролируемым изделием, предварительно изделие помещают в первое и второе электрические поля, зондируют изделие первой и второй ортогонально направленными электромагнитными волнами, принимают первую и вторую пары ортогонально поляризованных электромагнитных волн, вычисляют взаимно-корреляционные функции составляющих принятых первой и второй пар поляризованных волн и объем изделия V определяют по формуле:

,

где c - скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве; n - показатель преломления волн при отсутствии приложенных электрических полей; Δn - разность показателей преломления волн из-за анизотропии изделия; tpd - время распространения поляризованной волны по линии диаметра цилиндрического изделия (первой и второй пар поляризованных волн, tph - время распространения поляризованной волны по линии высоты цилиндрического изделия (первой и второй пар поляризованных волн).

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что при зондировании искусственно поляризованного цилиндрического изделия первой и второй ортогонально направленными электромагнитными волнами вычисление корреляционных функций принятых первой и второй пар ортогонально поляризованных волн дает возможность определить наружный объем цилиндрического изделия.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить поставленною задачу определения наружного объема цилиндрического изделия на основе образования искусственной поляризации и вычисления корреляционных функций принятых первой и второй пар ортогонально поляризованных волн с желаемым техническим результатом, т.е. расширением диапазона измерения.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство, реализующее данное техническое решение, содержит первый электрод первого электрического поля 1, первый источник излучения 2, первый приемник 3, второй приемник 4, соединенный с первым входом первого коррелятора 5, первый электрод второго электрического поля 6, второй источник излучения 7, третий приемник 8, второй электрод второго электрического поля 9, второй коррелятор 10, соединенный вторым входом с четвертым приемником 11, второй электрод первого электрического поля 12 и вычислитель 13. На чертеже цифрой 13 обозначено цилиндрическое изделие.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем. В природе известны вещества, обладающие свойством анизотропии, и вещества, не обладающие этим свойством. Данный способ предусматривает измерение наружного объема цилиндрического изделия, не обладающего анизотропией.

Из теории анизотропных веществ известно, что при локации (облучении) анизотропного вещества электромагнитной волной, благодаря анизотропии, в веществе формируются ортогонально поляризованные волны, распространяющихся по веществу с разными скоростями. Ввиду того, что данное техническое решение направлено на измерение объема неанизотропного изделия, предварительно для приобретения контролируемым изделием анизотропией его необходимо поместить в электрическое поле.

Согласно данному способу изделие помещают в первое и второе электрические поля, силовые линии которых взаимно перпендикулярны. После этого искусственно анизотропное контролируемое изделие зондируют первой и второй электромагнитными волнами, силовые линии электромагнитных полей которых взаимно перпендикулярны. В результате все этого получаем первую и вторую пару ортогонально поляризованных волн, распространяющихся по веществу с разными скоростями из-за эффекта двойной искусственной поляризации в веществе.

Обозначим первой парой ортогонально поляризованных двух волн, обусловленных вследствие приложенного к изделию первого электрического поля и зондирования вещества первой электромагнитной волной, а второй - за счет приложенного к изделию второго электрического поля и зондирования изделия второй электромагнитной волной.

В рассматриваемом случае, если предположить, что силовые линии первой электромагнитной волны совпадают (параллельны) с силовыми линиями первого электрического поля и они направлены по линии высоты цилиндрического изделия, то в этом случае из-за анизотропии одна составляющая первой пары анизотропных волн будет распространяться по линии высоты цилиндрического изделия, а вторая - по линии диаметра цилиндрического изделия, т.е. будем иметь ортогонально поляризованных двух волн. При этом составляющая, распространяющаяся параллельно силовым линиям первого электрического поля, будет отставать в скорости распространения от составляющей, распространяющейся перпендикулярно силовым линиям первого электрического поля.

При приложении к уже искусственно анизотропному первым электрическим полем, цилиндрическому изделию и зондированному первой электромагнитной волной второго электрического поля и зондирования этого изделия второй электромагнитной волной с учетом выше приведенных условий ортогональности силовых линий, как электрических полей, так и электромагнитных полей первой и второй волн, можно указать на существование второй пары ортогонально поляризованных волн (силовые линии второго электрического поля параллельны силовым линиям второй электромагнитной волны). При этом составляющая из этой пары, распространяющаяся параллельно силовым линиям второго электрического поля (по линии диаметра цилиндрического изделия), будет отставать в скорости распространения от составляющей, распространяющейся перпендикулярно силовым линиям второго электрического поля (по линии высоты цилиндрического изделия).

В данном случае для времен распространения ортогонально поляризованных первой и второй пар электромагнитных волн можно записать:

t1h=h/υ1; t1d=d/υ2;

t2h=h/υ2; t2d=d/υ1,

где t1h и t1d - времена распространения первой пары ортогонально поляризованных волн; th2 и t2d - времена распространения второй пары ортогонально поляризованных вол; h - высота цилиндрического изделия; d - диаметр цилиндрического изделия; υ1 - скорость распространения поляризованных волн, распространяющихся параллельно силовым линиям первого и второго электрических полей; υ2 - скорость распространения поляризованных волн, распространяющихся перпендикулярно силовым линиям первого и второго электрических полей. При этом из-за двойной анизотропии в контролируемом цилиндрическом изделии скорость υ2 опережает скорость υ1. Следовательно, для скоростей υ1 и υ2 можно написать:

υ1=c/n; υ2=c/nΔn,

где c - скорость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве, n - показатель преломления волн при отсутствии проложенных электрических полей, Δn - разность показателей преломления волн из-за анизотропии изделия (Δn=rn3Eвн/2, где r - линейный электрооптический эффект, Eвн - напряженность внешнего электрического поля). С учетом последних формул выражения (1) могут быть переписаны как t1h=hn/c; t1d=dnΔn/c;t2h=hnΔn/c; t2d=dn/c.

В рассматриваемом случае допускается, что h>d. Кроме того, принимается, что характеристики приложенных к изделию первого и второго электрических полей и зондируемых изделие первой и второй электромагнитных волн одинаковы.

Определение наружного объема данного цилиндрического изделия согласно предлагаемому техническому решению сводится к определению высоты и диаметра (радиуса) цилиндрического изделия. Для этого предложено использование взаимно-корреляционной обработки сигналов, описывающих зависимости времен распространения ортогонально поляризованных первой и второй пар электромагнитных волн от диаметра, высоты цилиндрического изделия и показателя преломления (n) и разности показателей преломления (Δn) электромагнитных волн.

Для определения высоты цилиндрического изделия корреляционно обрабатываются сигналы, имеющие виды: t1h=hn/c и t2h=hnΔn/c. Здесь так как t2h>t1h, то с учетом теории взаимно-корреляционных двух функций, для того чтобы найти отставание во времени между этими сигналами, надо задержать во времени опережающий сигнал, т.е. t2h. Тогда временное отставание, определяемое посредством корреляционной обработки, должно удовлетворить условие:

tph=hn(Δn-1)/c,

где tph - отставание во времени t1h от t2h, измеренное после корреляционной обработки. В результате решение последней формулы по h дает возможность вычислить высоту следующим образом:

.

Аналогичным образом после корреляционной обработки сигналов, соответствующих t1d и t2d, можно сначала измерить временное отставание между этими сигналами tpd, а затем вычислить диаметр цилиндрического изделия как

.

Совместное решение уравнений (1) и (2) с учетом особенности измерения цилиндрических изделий дает возможность определить наружный объем V цилиндрического изделия по формуле:

.

В предлагаемом техническом решении двойная искусственная анизотропия цилиндрического изделия 13 организуется первым 1, вторым 12 электродами первого электрического поля и первым 6, вторым 9 электродами второго электрического поля. После этого изделие зондируют одновременно электромагнитными колебаниями первого источника излучения 2 и второго источника излучения 7. При этом местом ввода электромагнитных колебаний в изделие следует выбрать край изделия таким образом, чтобы образованные ортогонально поляризованные волны распространялись по линиям высоты и диаметра цилиндрического изделия. Далее составляющие из первой пары ортогонально поляризованных волн принимаются вторым 4 и четвертым 11 приемниками. Составляющие из второй пары ортогонально поляризованных волн, принимаются третьим 8 и первым 3 приемниками. Выходной сигнал второго приемника, улавливающего составляющую из первой пары поляризованных волн с силовыми линиями, перпендикулярными с силовыми линями первой зондирующей волны, поступает на первый вход первого коррелятора 5. На второй вход первого коррелятора подают выходной сигнал третьего приемника, улавливающего составляющую из второй пары поляризованных волн с силовыми линиями, параллельными с силовыми линиями второго электрического поля. Выходной сигнал первого приемника, улавливающего составляющую из второй пары поляризованных волн с силовыми линиями, перпендикулярными с силовыми линиями второй зондирующей волны, подают на первый вход второго коррелятора 10. На второй вход второго коррелятора поступает выходной сигнал четвертого приемника, улавливающего составляющую из первой пары поляризованных волн с силовыми линиями, параллельными с силовыми линиями первой зондирующей волны. Выходные сигналы первого и второго корреляторов соответственно поступают на первый и второй входы вычислителя 13, где отражается информация об определении наружного объема цилиндрического изделия.

Таким образом, на основе взаимно-корреляционных обработок двух пар ортогонально поляризованных волн, возникающих в цилиндрическом изделии за счет его двойной искусственной анизотропии, можно обеспечить расширение диапазона измерения геометрического размера контролируемой среды.

Способ определения наружного объема цилиндрического изделия, путем использования взаимодействия электромагнитных волн с контролируемым изделием, отличающийся тем, что предварительно изделие помещают в первое и второе электрические поля, зондируют изделие первой и второй ортогонально направленными электромагнитными волнами, принимают первую и вторую пары ортогонально поляризованных электромагнитных волн, вычисляют взаимно-корреляционные функции составляющих принятых первой и второй пар поляризованных электромагнитных волн и объем V изделия определяют по формуле ,где c - скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве; n - показатель преломления волн при отсутствии приложенных электрических полей; Δn - разность показателей преломления волн из-за анизотропии изделия; t - время распространения поляризованной волны по линии диаметра цилиндрического изделия, t - время распространения поляризованной волны по линии высоты цилиндрического изделия.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУЖНОГО ОБЪЕМА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 282.
10.05.2018
№218.016.4741

Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости. Технический результат - повышение точности в предлагаемом способе измерения уровня жидкости в емкости достигается тем, что в сторону поверхности жидкости по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650611
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.491d

Гибридный летательный аппарат

Изобретение относится к области воздухоплавательной техники. Гибридный летательный аппарат содержит оболочку и двигатели с воздушными винтами. Оболочка выполнена в форме тора и имеет внутренний жесткий каркас, при этом в центральном отверстии тора, перпендикулярно плоскости каркаса, установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651305
Дата охранного документа: 19.04.2018
29.05.2018
№218.016.55cb

Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Изобретение предназначено для измерения уровня жидких и сыпучих веществ в открытых металлических емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в открытых технологических емкостях металлургического производства. Техническим результатом является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654362
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5686

Способ искусственной перекачки физиологической жидкости

Изобретение относится к кардиологии и может быть использовано для перекачивания крови. Способ осуществляется с помощью насоса, в котором используют волнообразное движение текучей среды в замкнутом объеме, создаваемое сжатием и растяжением пьезоэлементов путем подачи переменного трехфазного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654618
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5721

Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах, в частности при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Устройство содержит генератор СВЧ, передающую и приемную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654929
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5768

Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах, в частности при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Технический результат - повышение точности измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654926
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5772

Устройство для контроля и измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к электрическим измерениям, а именно к измерениям сопротивления изоляции электрических сетей любого рода тока. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение быстродействия и расширение функциональной возможности. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654917
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5787

Устройство для измерения оборотов диска индукционного счетчика

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для измерения оборотов диска индукционного счетчика содержит источник электрической сети, соединенный с входами катушки напряжения и токовой катушки, вращающейся между ними алюминиевый диск и постоянный магнит, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654919
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.57c3

Способ измерения вектора путевой скорости транспортного средства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения путевой скорости достигается тем, что в способе измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654931
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.57f0

Устройство для измерения малых значений токов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Сущность заявленного технического решения заключает в том, что устройство для измерения малых значений тока содержит первичный преобразователь, выполненный в виде неподвижной катушки и подвижного сердечника, микроволновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654911
Дата охранного документа: 23.05.2018
Показаны записи 181-190 из 191.
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.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
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
20.03.2019
№219.016.e8a4

Способ определения средней скорости потока

В процессе измерения с помощью микроволнового генератора (1) вводят в поток сверхвысокочастотные электромагнитные колебания фиксированной частоты и выводят из потока сигнал с доплеровской частотой. Создают базу данных доплеровских частот, связанных со скоростью потока и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403578
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
17.04.2019
№219.017.1621

Способ определения толщины диэлектрического покрытия

Способ определения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на металлическую подложку, включает возбуждение в диэлектрическом покрытии поверхностных электромагнитных волн и прием этих волн при их распространении по диэлектрическому покрытию. Согласно изобретению в диэлектрическом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369862
Дата охранного документа: 10.10.2009
09.05.2019
№219.017.4e76

Устройство для измерения толщины диэлектрического покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение точности измерения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с излучателем 2, первый приемник 3, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413180
Дата охранного документа: 27.02.2011
+ добавить свой РИД