×
27.08.2015
216.013.7421

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002561304
Дата охранного документа
27.08.2015
Аннотация: Группа изобретений относится к области измерений параметров движения, предназначена для исследования движения жидких сред и может быть использована для измерения составляющих пульсаций вектора скорости потока жидкости, в частности пресной и морской воды при проведении гидрологических исследований. В первом варианте исполнения устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости содержит металлический корпус, заполненный диэлектриком, в котором установлена магнитная система, по крайней мере, из четырех магнитов с чередующимися полюсами. Магниты, образующие магнитную систему, установлены попарно вплотную друг к другу с зазором между парами, и попарно подключены к измерительному электронному блоку. Вся поверхность устройства вне металлического корпуса покрыта диэлектриком. Во втором варианте исполнения устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости имеет обтекаемую форму, содержит металлический корпус, близкий по форме к усеченному конусу, установленную на его вершине или частично утопленную в корпусе, отделенную от корпуса слоем диэлектрика магнитную систему, выполненную, по крайней мере, из четырех магнитов, попарно установленных вплотную друг к другу с зазором между парами и подключенных к измерительному электронному блоку, при этом, вся поверхность устройства вне металлического корпуса покрыта диэлектриком. Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение и повышение чувствительности устройства для измерения параметров турбулентного потока жидкости. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области измерений параметров движения, предназначено для исследования движения жидких сред и может быть использовано для измерения составляющих пульсаций вектора скорости потока жидкости, в частности пресной и морской воды при проведении гидрологических исследований.

Известно устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости, устанавливаемое по направлению движения носителя (авторское свидетельство №755699, опубл. 30.10.1980), содержащее магнитную систему, образованную постоянными магнитами, с чередующимися полюсами, выполненную в виде тела вращения обтекаемой формы установленного в металлическом корпусе. Зазоры магнитной системы заполнены диэлектриком и в них установлены измерительные электроды, подключенные к измерительному блоку. Измерительные электроды имеют стержневидную форму и установлены в зазорах магнитной системы. Магнитная система помещена в диэлектрический кожух, при этом торцевая поверхность измерительных электродов не защищена от контакта с электропроводной средой.

Следствием электрохимических процессов, происходящих на открытых измерительных электродах, является большое время выхода на рабочий режим после помещения датчика в воду. Для данного устройства оно составляет в диапазоне высоких частот (от 1 Гц и выше) - около 2-х часов, на инфранизких частотах (от 0,03 Гц и ниже) - около суток.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемым является устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (патент РФ №112437, опубл. 10.01.2012).

По первому варианту выполнения, выбранному в качестве прототипа для первого варианта заявляемого устройства, устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости содержит установленную в металлическом корпусе магнитную систему с чередующимися полюсами, выполненную, по крайней мере, из четырех магнитов, попарно установленных вплотную друг к другу с зазором между парами, и, по крайней мере, два измерительных электрода, подключенных к дифференциальному усилителю. Измерительные электроды выполнены в виде пластин, расположенных над поверхностями пар магнитов магнитной системы на изоляционных пластинах. Вся поверхность измерительных электродов покрыта диэлектриком.

По второму варианту изобретения, выбранному в качестве прототипа для второго варианта заявляемого устройства, устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости, имеющее обтекаемую форму содержит установленную в металлическом корпусе магнитную систему, в которой магниты, составляющие магнитную систему, установлены вплотную друг к другу, и, по крайней мере, два измерительных электрода, подключенных к измерительному электронному блоку. Измерительные электроды выполнены в виде пластин, расположенных на изоляционных пластинах над поверхностью магнитной системы. Поверхность измерительных электродов покрыта диэлектриком.

Недостатком устройства является его низкая чувствительность, обусловленная низким значением индукции магнитного поля, создаваемого над диэлектрическим покрытием устройства именно в том месте, где индуцируется электрическое поле, значение потенциала которого определяет чувствительность датчика, вследствие значительного расстояния между диэлектрическим покрытием и поверхностью магнитов из-за находящихся между ними диэлектрических пластин и измерительных электродов. Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение и повышение чувствительности устройства для измерения параметров турбулентного потока жидкости.

Для достижения указанного технического результата устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости содержит металлический корпус, заполненный диэлектриком, установленную в корпусе или на его поверхности магнитную систему с чередующимися полюсами, выполненную, по крайней мере, из четырех магнитов, попарно установленных вплотную друг к другу с зазором между парами и подключенных к измерительному электронному блоку, при этом вся поверхность устройства вне металлического корпуса покрыта диэлектриком.

По второму варианту изобретения для достижения указанного технического результата устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости, имеющее обтекаемую форму, содержит металлический корпус, близкий по форме к усеченному конусу, установленную на его вершине или частично утопленную в корпусе, отделенную от корпуса слоем диэлектрика магнитную систему, выполненную, по крайней мере, из четырех магнитов, попарно установленных вплотную друг к другу с зазором между парами и подключенных к измерительному электронному блоку, при этом вся поверхность устройства вне металлического корпуса покрыта диэлектриком.

Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображены:

на фиг. 1 - устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (вариант 1) осевое сечение;

на фиг. 2 - устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (вариант 1) поперечное сечение;

на фиг. 3 - устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (вариант 2) осевое сечение;

на фиг. 4 - устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (вариант 2) поперечное сечение.

На фиг. 1, 2, 3, 4 обозначено:

1 - корпус;

2 - магнитная система;

3 - магниты магнитной системы;

4 - зазор магнитной системы;

5 - диэлектрик;

6 - диэлектрическое покрытие;

7 - электронный блок.

В первом варианте исполнения устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (фиг. 1, 2) содержит металлический корпус 1, заполненный диэлектриком 5, в котором установлена магнитная система 2 с чередующимися полюсами. В данном примере четыре магнита 3, образующих магнитную систему 2, установлены попарно вплотную друг к другу с зазором 4 между парами, который может быть заполнен диэлектриком.

Пары двухполюсных магнитов 3, на поверхности которых вследствие электромагнитной индукции образуются заряды противоположных знаков, могут быть изготовлены в виде единых магнитов по известной технологии создания многополюсных магнитов.

На всю поверхность устройства вне металлического корпуса 1 нанесено диэлектрическое покрытие 6, например эпоксидный заливочный компаунд ЭЗК-25.

Пары магнитов 3 магнитной системы 2 помимо основной задачи формирования магнитного поля, выходящего за пределы диэлектрического покрытия 6, выполняют функцию измерительных электродов и подключены к электронному блоку 7.

Электронный блок 7 содержит дифференциальный усилитель, выходной сигнал которого, пропорциональный пульсации скорости турбулентного потока жидкости, измеряется, например, вольтметром.

Кроме того, электронный блок 7 может быть дополнен аналого-цифровым преобразователем и интерфейсом связи, обеспечивающими преобразование и передачу сигналов в цифровом виде в устройство обработки информации, например ЭВМ, для последующей обработки и определения значений параметров турбулентного потока.

Устройство работает следующим образом.

Устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости устанавливается на подвижном носителе или на неподвижном, в потоке набегающей жидкости конформно с поверхностью носителя.

Наличие диэлектрического покрытия 6 на магнитах 3 магнитной системы 2, используемых в качестве измерительных электродов, исключает любые электрохимические процессы на них под воздействием окружающей устройство жидкости.

Разности потенциалов, снимаемые с пар магнитов 2 относительно металлического корпуса 1 устройства, обусловлены взаимодействием набегающего потока жидкости с магнитным полем магнитной системы 2. Действительно, согласно закону электромагнитной индукции при взаимодействии потока электропроводной жидкости с магнитным полем образуется индуцированное электрическое поле, значение напряженности которого пропорционально скорости потока электропроводной жидкости. Индуцированное электрическое поле, воздействуя на заряженные ионы электропроводной жидкости, приводит к ионизации жидкости у диэлектрического покрытия 6 в области размещения пар магнитов 3, т.е. вызывает перераспределение зарядов между ними. Вследствие использования чередующихся полюсов магнитной системы 2 заряды поверхностей пар магнитов 3 противоположны по знаку, что позволяет, при их подключении к входам дифференциального усилителя измерительного электронного блока 7, на его выходе получить сигнал пропорциональный разности потенциалов пар магнитов 3 и соответственно сигнал пропорциональный измеряемой скорости потока электропроводной жидкости.

Значение разности потенциалов между парами магнитов 3 магнитной системы 2 пропорционально значениям их магнитной индукции, действующей вблизи поверхности устройства и составляющей пульсации вектора скорости потока электропроводной жидкости, обтекающей поверхность устройства, перпендикулярной к направлению зазора магнитной системы.

Таким образом, достигается технический результат - повышение чувствительности устройства, поскольку напряжение, снимаемое с пар магнитов 3 благодаря отсутствию дополнительных диэлектрических пластин и измерительных электродов, формируется максимально высоким значением магнитной индукции.

Устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости по второму варианту (фиг. 3, 4) содержит металлический корпус 1, близкий по форме к усеченному конусу. В приведенном примере магнитная система 2 установлена на вершине корпуса 1 на слое диэлектрика 5. Магнитная система 2 образована, по крайней мере, из четырех магнитов 3, попарно установленных вплотную друг к другу с зазором 4 между парами. В приведенном примере магнитная система 2 выполнена с чередующимися полюсами.

Пары разнополюсных магнитов 3 магнитной системы 2 подключены к измерительному электронному блоку 7. На всю поверхность устройства вне металлического корпуса нанесено диэлектрическое покрытие 6.

Магнитная система 2, отделенная от корпуса слоем диэлектрика, может быть частично утоплена в корпусе 1 для уменьшения габаритных размеров устройства.

Для обеспечения работы устройство устанавливается выдвинутым в набегающий поток на подвижном или на неподвижном носителе, таким образом, что его осевая линия параллельна направлению потока.

Работа устройства осуществляется аналогично работе устройства по первому варианту.

При чередующихся полюсах магнитной системы 2 заряды поверхностей пар магнитов 3 противоположны по знаку для поперечной составляющей пульсаций вектора скорости потока электропроводной жидкости, перпендикулярной к плоскости, проходящей через зазор 4 магнитной системы 2. Подключение пар магнитов 3 к входам дифференциального усилителя измерительного электронного блока 7 позволяет на его выходе получить сигнал, пропорциональный (соответствующий) их разности потенциалов. Значение полученной разности потенциалов пропорционально значениям индукции магнитного поля, действующего вблизи поверхности в областях размещения пар магнитов 3 и поперечной составляющей пульсации вектора скорости набегающего потока.

Магнитная система 2 может быть выполнена с нечередующимися полюсами. В этом случае заряды поверхностей пар магнитов 3 противоположны по знаку для продольной составляющей пульсаций вектора скорости потока электропроводной жидкости, направленной вдоль осевой линии устройства. Значение разности потенциалов на выходе измерительного электронного блока 7 пропорционально значениям индукции магнитного поля, действующего вблизи поверхности в областях размещения пар магнитов 3 и продольной составляющей пульсации вектора скорости набегающего потока.

Технический результат при использовании данного устройства достигается аналогично устройству по первому варианту.

Таким образом, описанные устройства, имеющие упрощенную по сравнению с известными конструкцию, могут использоваться для измерения составляющих пульсаций вектора скорости потока жидкости, в частности пресной и морской воды при проведении гидрологических исследований, с существенным увеличением чувствительности.

Приведенное описание и чертежи позволяют изготовить заявляемые датчики в условиях серийного производства освоенными технологическими методами с использованием существующих материалов и оборудования, что говорит об их промышленной применимости.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 15.
20.02.2013
№216.012.250e

Почвообрабатывающий рабочий орган

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Техническим результатом изобретения является повышение качества обработки почвы. Почвообрабатывающий рабочий орган содержит стойку с плоскорежущей лапой. На плоскорежущую лапу шарнирно установлено передней частью основание со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475006
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.09.2014
№216.012.f4f0

Способ ионно-плазменного азотирования длинномерной стальной детали

Изобретение относится к способу ионно-плазменного азотирования длинномерной стальной детали. Способ включает нагрев детали, изотермическую выдержку, предварительное азотирование, окончательное азотирование и охлаждение. Начинают охлаждение с температуры 530°C до 370-390°C в течение 100-140...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528537
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.03.2015
№216.013.3039

Устройство для профилирования поверхности почвы и определения направления стока атмосферных осадков в полевых условиях

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к устройствам для изучения водной эрозии, и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии. Устройство для измерения профиля поверхности почвы и определения направления стока атмосферных осадков в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543813
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.08.2015
№216.013.71fe

Способ определения среднего уклона элементарной площадки в полевых условиях и профилограф для его осуществления

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для изучения водной эрозии, и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии. Техническим результатом изобретения является упрощение способа и повышение точности определения среднего уклона элементарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560752
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.86dc

Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Изобретение относится к обработке металла давлением, в частности к изготовлению оболочек с двоякой кривизной поверхности выпуклой формы, основанной на применении методов последовательного или ротационно-локального деформирования. Формообразование последовательным или ротационно-локальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566127
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.04.2016
№216.015.2c34

Способ цифровой рекурсивной полосовой фильтрации и цифровой фильтр для реализации способа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки информации с высокими требованиями к частотной избирательности выполнения фильтрации. Техническим результатом является повышение частотной избирательности полосовой фильтрации без снижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579982
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c3d

Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды. Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей согласно изобретению включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579805
Дата охранного документа: 10.04.2016
25.08.2017
№217.015.9ac8

Способ стабилизации формы и размеров корпусов судов, построенных каркасным методом

Изобретение относится к судостроительной отрасли промышленности в части изготовления металлических корпусов судов, построенных каркасным методом. Вибровозбудитель устанавливают на обшивку в местах пересечения ребер жесткости корпуса судна, закрепленного на сборочной плите днищем вверх. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610195
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ba9

Способ стабилизации формы и размеров корпусов судов, построенных в лекальных стендах

Изобретение относится к судостроительной отрасли промышленности в части изготовления металлических корпусов судов, построенных в лекальных стендах. Корпус судна закрепляют в лекальном стенде и к обшивке палубы, над узлами пересечения набора устанавливают вибровозбудитель так, чтобы ось вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610194
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.acac

Способ вибрационной правки деформированных металлических конструкций

Изобретение относится к области изготовления сварных металлических конструкций с протяженными сварными швами, получающих остаточный изгиб или скручивание вследствие образования остаточных сварочных деформаций. в первую очередь узлов и секций корпусов судов и кораблей. Концы конструкции жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612463
Дата охранного документа: 09.03.2017
Показаны записи 1-10 из 19.
20.09.2014
№216.012.f4f0

Способ ионно-плазменного азотирования длинномерной стальной детали

Изобретение относится к способу ионно-плазменного азотирования длинномерной стальной детали. Способ включает нагрев детали, изотермическую выдержку, предварительное азотирование, окончательное азотирование и охлаждение. Начинают охлаждение с температуры 530°C до 370-390°C в течение 100-140...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528537
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.03.2015
№216.013.3039

Устройство для профилирования поверхности почвы и определения направления стока атмосферных осадков в полевых условиях

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к устройствам для изучения водной эрозии, и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии. Устройство для измерения профиля поверхности почвы и определения направления стока атмосферных осадков в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543813
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.08.2015
№216.013.71fe

Способ определения среднего уклона элементарной площадки в полевых условиях и профилограф для его осуществления

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для изучения водной эрозии, и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии. Техническим результатом изобретения является упрощение способа и повышение точности определения среднего уклона элементарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560752
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.86dc

Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Изобретение относится к обработке металла давлением, в частности к изготовлению оболочек с двоякой кривизной поверхности выпуклой формы, основанной на применении методов последовательного или ротационно-локального деформирования. Формообразование последовательным или ротационно-локальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566127
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.04.2016
№216.015.2c34

Способ цифровой рекурсивной полосовой фильтрации и цифровой фильтр для реализации способа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки информации с высокими требованиями к частотной избирательности выполнения фильтрации. Техническим результатом является повышение частотной избирательности полосовой фильтрации без снижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579982
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c3d

Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды. Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей согласно изобретению включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579805
Дата охранного документа: 10.04.2016
25.08.2017
№217.015.9ac8

Способ стабилизации формы и размеров корпусов судов, построенных каркасным методом

Изобретение относится к судостроительной отрасли промышленности в части изготовления металлических корпусов судов, построенных каркасным методом. Вибровозбудитель устанавливают на обшивку в местах пересечения ребер жесткости корпуса судна, закрепленного на сборочной плите днищем вверх. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610195
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ba9

Способ стабилизации формы и размеров корпусов судов, построенных в лекальных стендах

Изобретение относится к судостроительной отрасли промышленности в части изготовления металлических корпусов судов, построенных в лекальных стендах. Корпус судна закрепляют в лекальном стенде и к обшивке палубы, над узлами пересечения набора устанавливают вибровозбудитель так, чтобы ось вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610194
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.acac

Способ вибрационной правки деформированных металлических конструкций

Изобретение относится к области изготовления сварных металлических конструкций с протяженными сварными швами, получающих остаточный изгиб или скручивание вследствие образования остаточных сварочных деформаций. в первую очередь узлов и секций корпусов судов и кораблей. Концы конструкции жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612463
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b533

Полярографический датчик кислорода

Изобретение относится к области измерения значений гидрохимикофизических параметров водной среды и может быть использовано отдельно или в составе многоканального преобразователя гидрохимикофизических параметров водной среды, для измерения содержания растворенного кислорода в водной среде, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614348
Дата охранного документа: 24.03.2017
+ добавить свой РИД