×
25.08.2017
217.015.abd6

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение, в частности, в процессах измерения характеристик аэрозольных частиц в двухфазных средах оптическим методом, в химической технологии, коллоидной химии, в технологии диспергирования жидкости форсунками, при контроле загрязнения окружающей среды и в других отраслях техники. Технический результат - повышение точности. Для этого приемник излучения размещен на консоли, ось которой совмещена с центром измерительного объема. Соосно с приемником излучения на консоли установлена лазерная указка, излучение которой направлено от измерительного объема на измерительную шкалу. Измерительная шкала расположена от центра измерительного объема на расстоянии, определяемом неравенством , а угол рассеяния рассчитывается по формуле , где - смещение луча лазерной указки на измерительной шкале при повороте консоли на угол θ, мм; - расстояние между центром измерительного объема и измерительной шкалой, мм; - погрешность измерения на измерительной шкале, мм. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для измерения характеристик аэрозольных частиц в двухфазных средах оптическими методами, и предназначено для определения функции распределения частиц по размерам. Изобретение может найти применение в химической технологии, коллоидной химии, в технологиях диспергирования жидкости форсунками, при контроле загрязнения окружающей среды и в других отраслях техники для определения характеристик аэрозольных систем.

Известен способ определения дисперсного состава аэрозольных частиц, основанный на измерении малоугловой индикатрисы рассеяния зондирующего излучения [1]. При этом индикатрису рассеяния J(θ) - угловое распределение интенсивности рассеянного частицами излучения - измеряют в диапазоне малых углов рассеяния (θ≤10 градусов), в качестве источника монохроматического зондирующего излучения используют оптический квантовый генератор (лазер), а функцию распределения частиц по размерам определяют решением обратной задачи оптики аэрозолей с использованием теории Ми для расчета факторов эффективности рассеяния одиночных частиц [2].

Обратная задача идентификации функции распределения частиц по размерам по измеренной индикатрисе рассеяния относится к классу «некорректно поставленных» задач математической физики [2]. Получение корректного решения обратной задачи возможно лишь при выполнении жестких требований к точности измерения входной экспериментальной информации, в данном случае - к точности измерения как интенсивности рассеянного излучения J(θ), так и угла рассеяния θ. При низкой точности измерения индикатрисы рассеяния возможно получение так называемых «фантомных» решений, не соответствующих реальной функции распределения частиц по размерам [2].

Известно устройство для измерения света, рассеянного под малыми углами [1], включающее выходную диафрагму и приемную линзу. Измерение интенсивности света, рассеянного частицами в измерительном объеме, проводят в фокальной плоскости линзы за пределами фокального пятна, в котором собран прямой пучок света. Свет, рассеянный под данным углом θ, приходит в фокальную плоскость на заданное расстояние от ее центра. Регистрация индикатрисы рассеяния J(θ) проводится на фотопленку с последующим фотометрированием. Недостатком данного устройства является низкая точность операции фотометрирования, а также искажения за счет рассеяния и преломления света в линзе.

Известны устройства для измерения интенсивности рассеянного зондирующего излучения под разными углами одновременно несколькими фотоприемниками [3], [4]. К недостаткам данных устройств относятся ограниченный дискретный набор углов рассеяния, а также необходимость градуировки каждого фотоприемника из-за разброса их рабочих характеристик.

Известны способы измерения малоугловой индикатрисы рассеяния [5, 6], в которых измерительное устройство включает наряду с прямым пучком зондирующего излучения дополнительный пучок опорного излучения, когерентного с прямым пучком, поступающим на рассеивающий образец. Для каждого угла рассеяния регистрируют и обрабатывают полученную интерференционную картину. Недостатком данных способов является сложная процедура определения J(θ), состоящая из пяти этапов для каждого угла рассеяния, а также сложность юстировки прибора и необходимость дополнительной математической обработки измеренных величин.

Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния [7], в котором зондирующее излучение гелий-неонового лазера, рассеянное аэрозолем в измерительном объеме, регистрируется одним фотоэлектронным умножителем. Фотоэлектронный умножитель помещен в светозащитный корпус с точечной диафрагмой. При перемещении фотоэлектронного умножителя в плоскости, перпендикулярной направлению зондирующего излучения, измеряют интенсивность рассеянного света под различными углами (индикатрису рассеяния). Недостатком этого устройства является низкая точность регистрации угла рассеяния.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности определения функции распределения аэрозольных частиц по размерам методом малоугловой индикатрисы рассеяния за счет снижения погрешности измерения как угла рассеяния θ, так и интенсивности рассеянного излучения J(θ).

Технический результат достигается тем, что разработано устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния, включающее источник зондирующего излучения - лазер и приемник излучения, рассеянного аэрозолями в измерительном объеме под малыми углами. Приемник излучения расположен на консоли с возможностью ее вращения вокруг оси, совмещенной с центром измерительного объема, на консоли расположена соосно с приемником излучения лазерная указка, излучение которой направлено от измерительного объема на измерительную шкалу, причем измерительная шкала расположена от центра измерительного объема на расстоянии, определяемом неравенством

,

а угол рассеяния рассчитывается по формуле

,

где - смещение луча лазерной указки на измерительной шкале при повороте консоли на угол θ, мм;

- расстояние между центром измерительного объема и измерительной шкалой, мм;

- погрешность измерения на измерительной шкале, мм;

θ - угол рассеяния, град.

Полученный положительный эффект изобретения связан со следующими факторами.

1. Использование консоли позволяет плавно регулировать ее угол поворота и тем самым угол рассеяния θ лазерного излучения (Фиг. 1).

2. Использование одного приемника излучения, расположенного на консоли, позволяет повысить точность измерения интенсивности рассеянного излучения J(θ) по сравнению с использованием набора приемников с разбросом рабочих характеристик и упростить юстировку установки.

3. Угол рассеяния лазерного излучения рассчитывается по измеренным значениям расстояния - между центром измерительного объема и смещения луча лазерной указки при повороте консоли на угол θ (Фиг. 1):

.

4. Использование лазерной указки позволяет увеличить точность измерения угла рассеяния лазерного излучения.

Угол рассеяния рассчитывается по формуле

Поскольку , погрешность измерения θ определяется погрешностью измерения смещения , луча лазерной указки на измерительной шкале.

Зададим относительную погрешность измерения не более 1%:

Тогда из (2) следует:

Подставим (3) в (1), получим

Из (4) следует условие для выбора

Для минимального значения угла рассеяния θ=1 град из (5) следует

Таким образом, для обеспечения погрешности измерения θ с погрешностью не более 1% расстояние должно удовлетворять неравенству

.

В частности, при , величина .

Пример реализации изобретения

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния, предназначенная для исследования дисперсности капель в факеле распыла форсунки.

Устройство состоит из форсунки для распыливания жидкости 1, создающей факел распыла 2 в измерительном объеме 3. Источник излучения - лазерный модуль 4. Луч лазера поступает в измерительный объем 3 и через систему диафрагм 5 поступает в приемник излучения 6, установленный на консоли 7, имеющей ось вращения 8. Вращение консоли обеспечивается микрометрическим винтом 9. Соосно с приемником излучения на консоли укреплена лазерная указка 10 с лучом, направленным в противоположную от измерительного объема сторону на укрепленную вертикально измерительную шкалу.

Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния работает следующим образом. После юстировки в форсунку 1 под давлением подается рабочая жидкость, в результате чего образуется факел распыла 2. Вращением микрометрического винта 9 изменяется угол наклона консоли 7, и приемник излучения 6 с диафрагмами 5 выходит из прямого лазерного луча. Теперь в приемник излучения 6 через его входную апертуру 5 может попадать только рассеянное под малым углом зондирующее излучение лазера. Регистрирующей аппаратурой измеряется интенсивность рассеянного под этим углом излучения. Лазерная указка 10, расположенная соосно с приемником излучения на консоли, покажет на измерительной шкале 11 точку отсчета, смещение которой от «нулевой» пересчитывается в угол рассеяния излучения. Продолжение этой процедуры по следующим углам вращения консоли позволяет определить индикатрису рассеяния излучения.

Таким образом, пример реализации показывает, что устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния обеспечивает повышение точности определения функции распределения аэрозольных частиц по размерам методом малоуглового рассеяния за счет снижения погрешности измерения угла рассеяния и интенсивности рассеяния излучения. Эффективность изобретения подтверждена измерениями дисперсности состава капель в факеле распыла эжекционной и центробежной форсунок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шифрин К.С. Изучение свойств вещества по однократному рассеянию // В сб. «Теоретические и прикладные проблемы рассеяния света» / Под ред. Б.И. Степанова и А.П. Иванова. - Минск: Наука и техника, 1971. - С. 228-244.

2. Архипов В.А., Бондарчук С.С. Оптические методы диагностики гетерогенной плазмы продуктов сгорания: Учебное пособие. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. - 265 с.

3. Kudryashova О.В., Akhmadeev I.R., Pavlenko А.А., Arkhipov V.A., Bondarchuk S.S. // Key Engineering Materials. 2010. Vol. 437. P. 179-183.

4. Пат. РФ 2525605, МПК G01N 15/02, G01N 21/47. Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения / В.Г. Певгов, Н.В. Певгова. - Опубл. 20.08.2014.

5. АС СССР 1323927, МПК GO1N 21/47. Способ измерения индикатрисы рассеяния / И.Л. Максимова, Л.П. Шубочкин, В.В.Тучин. Опубл. 15.07.1987. Бюлл. №26.

6. Пат. РФ 2183828, МПК GO1N 21/47. Способ определения малоугловой индикатрисы рассеяния / В.Ф. Мышкин, И.А. Тихомиров, В.Н. Цимбал, Б.П. Иваненко. - Опубл. 20.06.2002.

7. Лагунов А.С., Байвель Л.П., Гусев Б.А., Литвинов В.К. Универсальный электронно-оптический прибор для контроля спектра размеров частиц // Приборы систем управления. 1974, №6. С. 28-30.


Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Устройство для измерения малоугловой индикатрисы рассеяния
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 73.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.2853

Адаптивное управляющее устройство, нейроподобный базовый элемент и способ организации работы такого устройства

Изобретения относятся к аналого-цифровым управляющим устройствам и могут быть использованы при создании систем автоматического управления объектами и технологическими процессами, а также для моделирования мозга человека. Техническим результатом является упрощение конструкции устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475843
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.04.2013
№216.012.3946

Иммуностимулирующее средство

Настоящее изобретение относится к области иммунологии, а именно к иммуностимулирующему средству, содержащему порошок наноалмазов и дополнительно наноалмазы, модифицированные золотом, при следующем содержании компонентов, мас.%: порошок наноалмазов - 55; порошок наноалмазов, модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480223
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d38

Способ тепловой защиты головной части летательного аппарата

Изобретение относится к способу тепловой защиты летательных аппаратов с использованием композиционных теплозащитных материалов. Способ тепловой защиты головной части летательного аппарата включает облицовку термонапряженных элементов композиционным теплозащитным материалом. Поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481239
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.406c

Способ получения халькопирита с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий, устойчивых к меди

Изобретение относится к способу получения чистого халькопирита (CuFeS) из растворов, содержащих металлы, с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий (АСРБ). Способ получения халькопирита путем помещения ацидотолерантных, высокоустойчивых к ионам меди сульфатредуцирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482062
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4d37

Входная вертикальная цилиндрическая трубка ручного насоса

Изобретение относится к устройствам активации питьевой воды и может использоваться в составе ручного насоса, надеваемого на горло бутыли, в которой находится питьевая вода. Оно может использоваться в домашних условиях, в офисных помещениях, в больницах и других местах человеческой деятельности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485349
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5068

Способ получения 2 -метил-4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к способу получения 2-метил-4(5)-нитроимидазола, заключающийся в том, что нитрование осуществляют нитрующей смесью, содержащей HSO и HNO, при этом мольное соотношение компонентов 2-метилимидазол:HSO:HNO составляет 1:4,28:3,83, причем серную кислоту с концентрацией 95%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486177
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.544f

Способ упрочнения легких сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению легких сплавов на основе алюминия. В расплав на основе алюминия вводят лигатуру, содержащую частицы тугоплавкого соединения. В качестве лигатуры используют порошок микронных размеров тугоплавкого соединения, частицы которого покрывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487186
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a33

Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к организации процесса подготовки и сжигания газообразного топлива в камере сгорания. Предварительно газифицированные компоненты топлива, газообразный гелий из системы вытеснения и порошок алюминия подаются в форкамеру для смешения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488712
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7047

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к измерению характеристик твердых топлив для ракетных двигателей. Способ включает измерение реактивной силы продуктов газификации при сжигании образца твердого топлива, бронированного по боковой поверхности, причем измеряют реактивную силу и время полного сгорания образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494394
Дата охранного документа: 27.09.2013
Показаны записи 1-10 из 113.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.2853

Адаптивное управляющее устройство, нейроподобный базовый элемент и способ организации работы такого устройства

Изобретения относятся к аналого-цифровым управляющим устройствам и могут быть использованы при создании систем автоматического управления объектами и технологическими процессами, а также для моделирования мозга человека. Техническим результатом является упрощение конструкции устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475843
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.04.2013
№216.012.3946

Иммуностимулирующее средство

Настоящее изобретение относится к области иммунологии, а именно к иммуностимулирующему средству, содержащему порошок наноалмазов и дополнительно наноалмазы, модифицированные золотом, при следующем содержании компонентов, мас.%: порошок наноалмазов - 55; порошок наноалмазов, модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480223
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d38

Способ тепловой защиты головной части летательного аппарата

Изобретение относится к способу тепловой защиты летательных аппаратов с использованием композиционных теплозащитных материалов. Способ тепловой защиты головной части летательного аппарата включает облицовку термонапряженных элементов композиционным теплозащитным материалом. Поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481239
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.406c

Способ получения халькопирита с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий, устойчивых к меди

Изобретение относится к способу получения чистого халькопирита (CuFeS) из растворов, содержащих металлы, с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий (АСРБ). Способ получения халькопирита путем помещения ацидотолерантных, высокоустойчивых к ионам меди сульфатредуцирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482062
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4d37

Входная вертикальная цилиндрическая трубка ручного насоса

Изобретение относится к устройствам активации питьевой воды и может использоваться в составе ручного насоса, надеваемого на горло бутыли, в которой находится питьевая вода. Оно может использоваться в домашних условиях, в офисных помещениях, в больницах и других местах человеческой деятельности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485349
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5068

Способ получения 2 -метил-4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к способу получения 2-метил-4(5)-нитроимидазола, заключающийся в том, что нитрование осуществляют нитрующей смесью, содержащей HSO и HNO, при этом мольное соотношение компонентов 2-метилимидазол:HSO:HNO составляет 1:4,28:3,83, причем серную кислоту с концентрацией 95%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486177
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.07.2013
№216.012.5a33

Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к организации процесса подготовки и сжигания газообразного топлива в камере сгорания. Предварительно газифицированные компоненты топлива, газообразный гелий из системы вытеснения и порошок алюминия подаются в форкамеру для смешения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488712
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7047

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к измерению характеристик твердых топлив для ракетных двигателей. Способ включает измерение реактивной силы продуктов газификации при сжигании образца твердого топлива, бронированного по боковой поверхности, причем измеряют реактивную силу и время полного сгорания образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494394
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.7432

Способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки

Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом. Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495403
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД