×
26.08.2017
217.015.e387

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих температурных процессов в газодинамике. Предложено дифференциальное устройство измерения температуры газового потока, состоящее из двух каналов измерения, каждый из которых содержит струйный генератор и пьезоэлектрический преобразователь. В каналы измерения введены адаптивные селекторы, входы которых соединены с выходами пьезоэлектрических преобразователей, а выходы соединены с входами схемы вычитания частот блока обработки информации, выход которого через вход элемента «ИЛИ» поступает на выход всего устройства. Выходы адаптивных селекторов подсоединены к первым входам соответствующих схем «И», вторые входы которых соединены через инверторы с выходом противоположного адаптивного селектора, а выходы схем «И» через соответствующие делители частот соединены с входами элемента «ИЛИ». Технический результат - повышение быстродействия и точности в сочетании с его упрощением. 2 ил.

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры.

Известно устройство для измерения температуры газового потока (А.с. №909590 СССР, МКИ G01K 13/02. Опубл. 28.02.1982. Бюл. №8), содержащее два струйных генератора, выходы которых через преобразователи акустического сигнала в электрический сигнал соединены с входами схемы выделения разностной частоты, выход которой соединен с измерительным блоком, два делителя частоты, схему вычитания частот, входы которой соответственно через делители частоты соединены с входами схемы выделения разностной частоты, а выход соединен с входом измерительного блока.

Недостатками аналога являются низкая точность измерения температуры и неполное использование широкого диапазона работы струйного генератора. Это обусловлено тем, что гармоники основной частоты полигармонического сигнала струйного генератора попадают в рабочий диапазон устройства, причем некоторые из них значительно усиливаются пьезоэлектрическим преобразователем из-за совпадения его собственной частоты с частотой гармоники и наступления резонанса.

Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения температуры газового потока (А.с. №1093911 СССР, МКИ G01K 13/02. Опубл. 23.05.1984. Бюл. №19), содержащее два блока фильтров, при этом выходы каждого преобразователя акустического сигнала в электрический подключены к входу схемы выделения разностной частоты через соответствующий блок фильтров, каждый из которых содержит группу полосовых фильтров, выходы которых подключены соответственно к входам ключей и входам формирователей, выходы которых, за исключением последнего формирователя, подключены через инверторы соответственно к первым входам схем совпадения, выходы которых соединены соответственно с управляющими входами ключей со второго по последний, причем управляющий вход первого ключа соединен с выходом первого формирователя, выход второго формирователя соединен со вторым входом первой схемы совпадения, а каждый второй, со второго по k-й, вход k-й схемы совпадения, начиная со второй, подключен соответственно к выходам инверторов с первого по k-й, при этом выход последнего формирователя соединен с дополнительным входом последней схемы совпадения.

Основными существенными недостатками прототипа являются сложная система выделения информативного параметра из полигармонического выходного сигнала с использованием множества полосовых фильтров, недостаточные быстродействие, точность и надежность.

Задачей изобретения является повышение быстродействия и точности в сочетании с его упрощением устройства для измерения температуры газового потока, с сохранением работоспособности при выходе из строя одного из каналов измерения.

Поставленная задача решается использованием дифференциального устройства измерения температуры газового потока, состоящего из двух каналов измерения, каждый из которых содержит струйный генератор, пьезоэлектрический преобразователь, адаптивный селектор, и блока обработки информации, содержащего схему вычитания частот, входы которой соединены с выходами адаптивных селекторов, его выход соединен с первым входом элемента «ИЛИ», выход которого является выходом устройства; при этом выходы адаптивных селекторов через соответствующие каналам схемы «И» и делители частот соединены со вторым и третьим входами элемента «ИЛИ, а вторые входы схем «И» через инверторы соединены выходами противоположных адаптивных селекторов.

При этом в случае выхода из строя одного из каналов измерения, например второго, в блоке обработки информации устанавливается соединение выхода первого адаптивного селектора через первый вход первой схемы «И», на второй вход которой поступает разрешающий сигнал через инвертор с выхода второго адаптивного селектора, с первым делителем частоты, выход которого через второй вход элемента «ИЛИ» поступает на выход устройства.

При выходе из строя первого канала измерения в блоке обработки информации устанавливается соединение выхода второго адаптивного селектора через первый вход второй схемы «И», на второй вход которой поступает разрешающий сигнал через инвертор с выхода первого адаптивного селектора, со вторым делителем частоты, выход которого через третий вход элемента «ИЛИ» поступает на выход устройства.

Технический результат заключается в использовании адаптивных селекторов первой гармоники частоты полигармонического сигнала с выхода пьезоэлектрического преобразователя и обработке аналогового сигнала, реализующего дифференциальный способ измерения, без промежуточных преобразований.

Кроме того, сущность технического решения поясняется чертежами, где:

- на Фиг. 1 представлена блок-схема дифференциального устройства измерения температуры газового потока;

- на Фиг. 2 представлена блок-схема адаптивного селектора.

Сущность: в устройстве реализуется принцип фазовой автоподстройки первой гармоники частоты полигармонического сигнала с применением в адаптивном селекторе электронно-перестраиваемого фазовращателя, управляемого генератором пилообразного напряжения, и обработкой аналогового сигнала без промежуточных преобразований, реализующей дифференциальный способ измерения.

Дифференциальное устройство измерения температуры газового потока содержит блок обработки информации и два канала измерения, каждый содержащий струйный генератор, имеющий быстродействие на три порядка выше по сравнению с термопреобразователями, и пьезоэлектрический преобразователь, соединенный с целью повышения точности и быстродействия измерения с адаптивным селектором, реализующим принцип фазовой автоподстройки первой гармоники частоты полигармонического сигнала с выхода пьезоэлектрического преобразователя. Блок обработки информации без промежуточных преобразований реализует дифференциальный способ измерения, что упрощает схему и повышает быстродействие дополнительно в два-три раза.

Дифференциальное устройство измерения температуры газового потока (Фиг. 1) содержит два канала измерения 1, 2 и блок обработки информации (БОИ) 3. Каждый канал измерения 1 (2) содержит струйный генератор (СГ) 4 (5), пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) 6 (7) для преобразования акустического сигнала в электрический, адаптивный селектор (АС) 8 (9).

Блок обработки информации содержит схему вычитания частот (ВЧ) 10, один элемент «ИЛИ» 11, две схемы «И» 12 и 13, два инвертора 14 и 15, два делителя частоты (ДЧ) 16 и 17.

Адаптивный селектор (Фиг. 2) содержит электронно-управляемый фазовращатель (ЭУФ) 18, соединенный с первым входом компаратора фаз (КФ) 19, на второй вход которого полигармонический сигнал поступает непосредственно, и с первым входом схемы «И» 23, а выход компаратора через ключ 20 соединен со вторым входом схемы «И» и первым входом генератора пилообразного напряжения 21 (ГПН), второй вход которого соединен с одновибратором 22, а выход ГПН 21 соединен с управляющим входом фазовращателя 18.

Адаптивный селектор (Фиг. 2) работает следующим образом. Входной полигармонический сигнал nƒi поступает на электронно-перестраиваемый ГПН фазовращатель, соединенный с первым входом КФ, на второй вход которого поступает сигнал напрямую с выхода ПЭП. ЭУФ осуществляет перестройку частоты до равенства фаз с частотой первой гармоники ƒi, поступающей непосредственно на второй вход компаратора, под управляющим воздействием ГПН, запускаемого OB. КФ при равенстве фаз через ключ фиксирует напряжение развертки ГПН и выдает сигнал на открытие схемы совпадения «И», пропуская настроенную частоту после ЭУФ на выход. Частота настройки осуществляется за один период работы ГПН, а частота запуска ГПН зависит от частоты работы одновибратора.

Применение фазовой автоподстройки частоты для ЭУФ, состоящего из RC-звеньев, где роль перестраиваемых емкостей С выполняют варикапы, повышает точность, т.к. отсутствует методическая погрешность в момент измерения частоты (см. Радиоприемные устройства / Под ред. А.П. Жуковского. - М.: Высшая школа, 1989. С. 195), и быстродействие, т.к. варикапы - практически безынерционные элементы до субмиллиметрового диапазона (см. Берман Л.С. Введение в физику варикапов. - Л.: Наука, 1968. С. 38), а обработка аналогового сигнала без промежуточных преобразований значительно упрощает схему, что повышает надежность устройства.

Дифференциальное устройство измерения температуры газового потока работает следующим образом. При помещении двух СГ 4 и 5, расположенных в одном корпусе, в газовый поток, абсолютную температуру которого измеряют, в них возбуждаются акустические колебания с частотами nƒ1 и nƒ2, преобразуемые с помощью ПЭП 6 и 7 в соответствующие электрические полигармонические колебания, которые в свою очередь поступают на входы адаптивных селекторов 8 и 9, осуществляющих отбор первых гармоник ƒ1 и ƒ2, пропорциональных измеряемой температуре газового потока.

В блоке обработки информации с выхода ВЧ 10, реализующем дифференциальный принцип измерения, разность частот Δƒ=ƒl2, также пропорциональная температуре газового потока, через первый вход элемента «ИЛИ» поступает на выход устройства.

Дифференциальное включение повышает быстродействие устройства в два с лишним раза за счет сокращения переходного процесса установления измеряемой разницы частот (Гулин А.И. Быстродействующий измеритель температуры газов в газотурбинном двигателе // Авиакосмическое приборостроение. - 2012. - №9 - С. 10-14).

При выходе из строя одного из каналов измерения, например первого, схема «И» 12 запирается нулевым потенциалом с выхода АС 8, а через инвертор 15 открывает схему «И» 13, пропуская частоту ƒ2 после деления в k2 раз ДЧ 17 через элемент «ИЛИ» 11 на выход устройства в виде Δƒ.

Аналогичным образом работает схема при выходе из строя второго канала измерения.

Коэффициенты деления k1 и k2 делителей частоты 16 и 17 выбирают таким образом, чтобы частоты на их выходах были равны разности частот Δƒ, т.е.

Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить быстродействие, точность и резервирование, а также упростить схему устройства измерения температуры газового потока, что обеспечивает его высокую надежность.

Дифференциальное устройство измерения температуры газового потока, состоящее из двух каналов измерения, каждый из которых содержит струйный генератор и пьезоэлектрический преобразователь, отличающееся тем, что в каналы измерения введены адаптивные селекторы, входы которых соединены с выходами пьезоэлектрических преобразователей, а выходы соединены с входами схемы вычитания частот блока обработки информации, выход которого через вход элемента «ИЛИ» поступает на выход всего устройства, при этом выходы адаптивных селекторов подсоединены к первым входам соответствующих схем «И», вторые входы которых соединены через инверторы с выходом противоположного адаптивного селектора, а выходы схем «И» через соответствующие делители частот соединены с входами элемента «ИЛИ».
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 114.
01.11.2018
№218.016.98d5

Прозрачный проводящий оксид

Изобретение относится к составам покрытий полупроводниковых материалов и решает задачу усиления электролюминесценции полупроводников на длине волны 450 нм. Прозрачный проводящий оксид содержит слой оксида цинка с максимальной толщиной 200 нм, легированный ионами алюминия в концентрации от 1 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671236
Дата охранного документа: 30.10.2018
06.12.2018
№218.016.a440

Способ получения урокиназы, энтрапированной в коллоидный магнитный керамический нанокомпозитный материал

Изобретение относится к способу получения урокиназы, энтрапированной в коллоидный магнитный керамический нанокомпозитный материал, и может быть использовано в медицине для топической терапии тромботических состояний конечностей. Способ включает получение стабильного гидрозоля наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674032
Дата охранного документа: 04.12.2018
12.12.2018
№218.016.a57d

Способ записи оптической информации в стекле

Изобретение относится к оптике и фотонике и может быть использовано для записи в стекле оптической информации в цифровом или аналоговом форматах, а также для создания в стекле нано- и микроразмерных источников света. Способ записи оптической информации в стекле, содержащем ионы и заряженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674402
Дата охранного документа: 07.12.2018
26.12.2018
№218.016.abd0

Способ межфазного переноса люминесцирующих коллоидных полупроводниковых нанокристаллов

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в химии, биологии и медицине для визуализации и диагностики. Осуществляют межфазный перенос нанокристаллов из органической фазы в водную, используя в качестве катализатора межфазного переноса энантиомеры хиральных молекул...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675918
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.12.2018
№218.016.acec

Способ формирования волоконной брэгговской решётки с фазовым сдвигом

Изобретение относится к области волоконной оптики и касается способа формирования волоконной брэгговской решетки (ВБР) с фазовым сдвигом. Способ включает в себя воздействие на оптическое волокно, с записанной в нем волоконной брэгговской дифракционной структурой, электрической дуги сварочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676191
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acf1

Люминесцентная фотополимерная композиция для трехмерной печати и способ ее получения

Изобретение относится к технологии получения оптических полимерных материалов и может быть использовано для формирования оптических элементов методом трехмерной (3D) печати. Люминесцентная фотополимерная композиция состоит из эпоксиакрилатной композиции (84,0-97,0 масс. %), фотоинициатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676202
Дата охранного документа: 26.12.2018
01.03.2019
№219.016.c89c

Способ повышения резкости цифрового изображения

Изобретение относится к области обработки цифровых изображений и может быть использовано в системах отображения изображений. Технический результат - повышение качества цифровых изображений за счет упрощения и уменьшения количества вычислительных операций при повышении резкости цифровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680754
Дата охранного документа: 26.02.2019
29.03.2019
№219.016.ecc9

Случайная фазовая пластина

Изобретение относится к области оптотехники и может быть использовано для создания одинаковых условий высокоточной обработки различных материалов, основанной на применении пучков лазерного излучения. Техническим результатом изобретения является расширение области применения случайной фазовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682971
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee8e

Способ определения параметров теплового комфорта в помещениях

Изобретение относится к области промышленной экологии и может быть использовано для расчета параметров теплового комфорта помещений различного назначения. Способ оценки теплового комфорта в помещениях заключается в определении параметров теплового комфорта, которые учитывают комфортные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682872
Дата охранного документа: 21.03.2019
27.04.2019
№219.017.3d92

Способ спектрометрического определения температуры потока газов

Изобретение относится к области дистанционного измерения высоких температур газов, в частности к способам спектрометрического измерения температуры потока газов и обработки спектральных данных оптических датчиков определения температуры потоков газов и может быть использовано для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686385
Дата охранного документа: 25.04.2019
Показаны записи 71-75 из 75.
04.04.2018
№218.016.3661

Устройство для разделения жидкостей по плотности

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к разделению жидкостей по плотности, например, при повышении или понижении концентрации ценных пищевых веществ, содержащихся в промывных водах при переработке растительного или животного сырья. Устройство для разделения жидкостей по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646423
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36a7

Способ частотно-импульсной модуляции полупроводникового лазерного источника оптического излучения для опроса оптических интерферометрических датчиков

Изобретение относится к области оптических измерительных приборов и может быть использовано в оптических интерферометрических датчиках с полупроводниковыми источниками оптического излучения для формирования оптических импульсов и частотной модуляции оптической несущей без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646420
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.07.2018
№218.016.6a9a

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя. Предложена дифференциальная система измерения температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659612
Дата охранного документа: 03.07.2018
24.11.2019
№219.017.e625

Способ замера объема твердого осадка в резервуаре

Способ относится к измерительной технике и может быть использован для измерения объема твердых осадков, преимущественно нефтесодержащих шламов в резервуаре, накапливающихся в процессе эксплуатации. Способ заключается в измерении объема твердого осадка путем замера объема жидкости в резервуаре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706817
Дата охранного документа: 21.11.2019
12.04.2023
№223.018.4538

Способ измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам для измерения уровня, объема и массы жидкостей в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др., и может найти применение в устройствах для измерения запаса топлива в баках судов и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759208
Дата охранного документа: 10.11.2021
+ добавить свой РИД