×
26.08.2017
217.015.e523

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002626458
Дата охранного документа
28.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств диэлектрических жидкостей, в том числе плотности, концентрации смесей, влагосодержания и т.д., при этом исследуемые жидкости находятся в измерительных ячейках или перекачиваются по трубопроводу. В предложенном способе для измерения физических свойств жидкости предварительно возбуждают электромагнитные колебания в волноводном резонаторе и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний, при этом контролируемую жидкость помещают в коаксиальный резонатор, в котором одним из его торцевых участков является запредельный коаксиальный волновод с уменьшенным диаметром наружного проводника. В резонаторе возбуждают электромагнитные колебания типа H (m=1, 2, 3. …; р=1, 2, 3, …). Второй торцевой участок коаксиального резонатора идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки волноводного резонатора. Расширение функциональных возможностей предложенного способа за счет проведения измерений физических свойств жидкости в широком диапазоне частот, в том числе на высоких частотах гигагерцового диапазона, что является техническим результатом изобретения. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств (плотности, концентрации смесей, влагосодержания и др.) различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перекачиваемых по трубопроводам.

Известны различные способы и устройства для измерения физических свойств жидкостей, основанные на определении электрофизических параметров жидкостей (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с. С. 168-177). Эти устройства содержат емкостные и радиоволновые чувствительные элементы (конденсаторы, волноводы, резонаторы и др.).

Недостатком таких способов и реализуемых на их основе измерительных устройств является невысокая точность, обусловленная достаточно большими габаритами датчиков. Это не позволяет осуществлять локальные измерения интересующих свойств жидкости, содержащейся в какой-либо технологической емкости, а дает информацию об их интегральных значениях.

Известно также техническое решение (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 42-59, 80-86), которое содержит описание способа, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу и принятого в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении электромагнитных колебаний основного типа ТЕМ в отрезке длинной линии, пространство между проводниками которого заполняют контролируемой жидкостью. Измеряя резонансную частоту электромагнитных колебаний отрезка длинной линии, судят об измеряемом физическом свойстве контролируемой жидкости.

Недостатком этого способа-прототипа являются его ограниченные функциональные возможности, обусловленные функционированием отрезков длинной линии только на основном типе колебаний ТЕМ в мегагерцевом диапазоне частот электромагнитных волн. В этом диапазоне частот имеют место резонансные явления при реальных длинах (в диапазоне от десятков сантиметров до одного метра) отрезков длинной линии, используемых в качестве чувствительных элементов при реализации данного способа. При этом нет возможности проводить измерения физических свойств жидкостей на более высоких частотах гигагерцового диапазона, что требуется, в частности, при инвариантных к сорту жидкости измерениях влагосодержания жидкостей (нефти, нефтепродуктов и др.); в этом диапазоне частот имеет место частотная дисперсия воды, позволяя производить двухчастотные инвариантные измерения (см., например, SU 1497531 A1, 30.07.1989).

Техническим результатом настоящего изобретения расширение функциональных возможностей способа.

Технический результат в предлагаемом способе измерения физических свойств вещества, при котором возбуждают электромагнитные колебания в волноводном резонаторе и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний, размещают в электромагнитном поле волноводного резонатора контролируемую жидкость, достигается тем, что в качестве волноводного резонатора применяют коаксиальный резонатор с одним из его торцевых участков в виде запредельного коаксиального волновода с уменьшенным диаметром наружного проводника, при этом в резонаторе возбуждают электромагнитные колебания типа Hm1p (m=1, 2, 3. …; р=1, 2, 3, …), а другой торцевой участок идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки волноводного резонатора.

На фиг. 1 и фиг. 2 приведены первый и второй, соответственно, варианты функциональной схемы устройства для реализации способа.

Здесь показаны волноводный резонатор 1, внутренний проводник 2, наружный проводник 3, запредельный волновод 4, жидкость 5, диэлектрическая шайба 6, элемент связи 7, линия связи 8, электронный блок 9, металлическая стенка 10.

На измерительном участке - там, где следует измерять физические свойства контролируемой жидкости - образуют волноводный резонатор при соосном по отношению к внутреннему проводнику расположении наружного проводника. При этом наружный проводник и внутренний проводник образуют коаксиальную линию; так, например, при возбуждении на измерительном участке - отрезке коаксиальной линии, в пределах которого наружный проводник имеет увеличенный диаметр, - электромагнитных колебаний на первом из высших типов, существующих в коаксиальной линии, такой участок представляет собой волноводный резонатор, ограниченный с обеих сторон коаксиальными волноводами, запредельными для волн на частотах выше некоторой критической частоты, соответствующей возбужденному типу колебаний. Если на измерительном участке - волноводном резонаторе коаксиального типа - возбуждены колебания в некотором диапазоне частот соответствующем изменению физического свойства вещества в измеряемом диапазоне, то необходимо, чтобы геометрические параметры запредельных волноводов на этих частотах были такими, при которых критическая частота их возбуждения была выше максимальной частоты диапазона изменения частоты резонатора. Тогда излучение электромагнитных волн за пределы измерительного участка будет отсутствовать, а в его полости будут существовать высокодобротные колебания.

Отметим, что предлагаемый способ работоспособен именно на одном из высших типов колебаний в рассматриваемом коаксиальном резонаторе, так как колебания в нем на основном типе ТЕМ характеризуются весьма малой добротностью (торцевые "скачки" радиусов малы для наблюдения резонансных импульсов).

Особенности способа измерения. Высший тип волны в коаксиальной линии, характеризующийся наибольшей критической длиной волны λкр, есть Н11, начиная с длин волн λ>λкрH11≈π(R1+R2), где R1 и R2 - радиусы, соответственно, внутреннего и наружного проводников линии. Затем следует тип поля E01, начиная с λ>λкрE01≈π(R2-R1) и т.д. Собственная (резонансная) частота такого резонатора близка к собственной частоте закрытого коаксиального резонатора и может быть для полого резонатора оценена по формуле (монография: Милованов О.С., Собенин Н.П. Техника сверхвысоких частот. М.: Атомиздат. 464 с. С. 45-46):

где - резонансная частота полого резонатора, l - длина резонатора; р=1, 2, …; с - скорость света.

При полном заполнении полости рассматриваемого волноводного резонатора контролируемой диэлектрической жидкостью с диэлектрической проницаемостью ε в формуле (1) значение , где - значение резонансной частоты согласно формуле (1). При ε=1 имеем , что соответствует отсутствию жидкости в полости волноводного резонатора. Диэлектрическая проницаемость ε, в свою очередь, функционально связана с тем или иным физическим свойством жидкости (плотностью, концентрацией смеси, влагосодержанием и др.).

Отметим, что геометрические параметры запредельных волноводов должны быть такими, при которых критическая частота их возбуждения была выше максимальной частоты диапазона изменения резонансной частоты полого волноводного резонатора, поскольку при заполнении полости резонатора диэлектрической жидкостью, как это видно из предыдущего раздела, резонансная частота уменьшается.

Формула (1) при работе на колебаниях типа Н111 принимает вид

Среди возможных возбуждаемых колебаний типа Hm1p (m=1, 2, 3. …; р=1, 2, 3, …) низший тип есть Н111 с собственной частотой, определяемой формулой (2). В этом случае имеем следующее выражение для критической длиной волны λкрН11 (монография: Милованов О.С., Собенин Н.П. Техника сверхвысоких частот. М.: Атомиздат. 464 с. С. 45-46):

и, соответственно формуле (3), следующее выражение для :

где R - значение внутреннего радиуса R2 наружного проводника вне измерительного участка с волноводным резонатором.

Особенностью волн этих H-типов, характеризующихся произвольным первым индексом m, но вторым индексом 1, является наличие в формуле для λкр суммы радиусов R1 и R2. Именно это определяет, как нетрудно видеть, увеличение внутреннего диаметра 2R2 наружного проводника в пределах волноводного резонатора по сравнению с ее диаметром, то есть диаметром запредельных волноводов, расположенных с обеих сторон этого волноводного резонатора.

В самом деле, условие можно записать с учетом (1), (3) и (4) в следующем виде:

или, после преобразований

Здесь R - радиус наружного проводника коаксиальной линии на запредельных торцевых участках резонатора, то есть значение внутреннего радиуса R2 наружного проводника вне измерительного участка с волноводным резонатором. Поскольку второй член (дробь) произведения в правой части данного неравенства меньше единицы, то оно выполняется, если R<R2.

Устройство на фиг. 1 содержит резонаторный датчик в виде коаксиального волноводного резонатора 1, образуемого внутренним проводником 2 и наружным проводником 3, с торцевыми участками - запредельными волноводами 4, контролируемую жидкость 5, диэлектрическую шайбу 6, элемент связи 7, линию связи 8, электронный блок 9. Здесь резонаторный датчик может быть как в виде емкости (измерительной ячейки) с контролируемой жидкостью 5 (фиг. 1), так и может быть проточным при его встраивании в трубопровод при проведении измерений физических свойств перемещаемой жидкости (не показано). Датчик представляет собой волноводный резонатор 1 открытого типа в виде отрезка коаксиальной линии с сопряженными с ним на его обоих торцах отрезками коаксиальных запредельных волноводов 4. Нижняя часть волноводного резонатора 1, заполняемого контролируемой жидкостью 5, имеет герметичное дно, содержащее диэлектрическую шайбу 6. В волноводном резонаторе 1 возбуждают электромагнитные колебания. Возбуждение и съем колебаний в волноводном резонаторе, в также измерение собственной (резонансной) частоты колебаний, изменяющейся при изменении физических свойств жидкости 5, и ее преобразование в выходной сигнал осуществляют через элемент связи 7 (металлический штырь, петля связи), подсоединенный к волноводному резонатору 1, и линию связи 8 с помощью электронного блока 9. Число элементов связи (один или два) определяется применяемой схемой измерения; на данной фигуре показано возбуждение колебаний в резонаторе и их съем с помощью одного металлического штыря.

На фиг. 2 приведена иная функциональная схема устройства для реализации данного способа. В данном случае один из торцевых отражателей, которым ранее являлся нижний запредельный волновод 4, заменен на металлическую стенку 10 волноводного резонатора 1 - дно измерительного участка (измерительной ячейки).

В устройствах на фиг. 1 и фиг. 2 чувствительность их датчиков - волноводных резонаторов 1 - имеет максимально возможную величину, определяемую значением резонансной частоты волноводного резонатора, весь объем которого заполнен контролируемой жидкостью. Выбором габаритов (длины и диаметра) волноводного резонатора можно в широком диапазоне изменять, при необходимости, диапазон рабочих частот устройств, реализующих данный способ измерения.

Таким образом, данное устройство позволяет производить измерения различных физических свойств жидкостей как в емкостях (измерительных ячейках и др.), так и перемещаемых по трубопроводам, в широком диапазоне частот электромагнитных волн.

Способ измерения физических свойств жидкости, при котором возбуждают электромагнитные колебания в волноводном резонаторе и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний, размещают в электромагнитном поле волноводного резонатора контролируемую жидкость, отличающийся тем, что в качестве волноводного резонатора применяют коаксиальный резонатор с одним из его торцевых участков в виде запредельного коаксиального волновода с уменьшенным диаметром наружного проводника, при этом в резонаторе возбуждают электромагнитные колебания типа H (m=1, 2, 3 …; р=1, 2, 3, …), а другой торцевой участок идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки волноводного резонатора.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 304.
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e71

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. Согласно способу возбуждают колебания в резонаторе на фиксированной частоте. При изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579359
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.37c8

Способ извлечения пресной воды из атмосферного воздуха

Изобретение относится к области сборников атмосферной влаги и может быть использовано для получения пресной воды непосредственно из воздуха. Накапливают воду в емкости (1), выполненной из легкого материала в виде поверхности вращения. Емкость (1) поднимают вверх с помощью аэростата (19)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582807
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.37ef

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способам и устройствам, используемым для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в частности узлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582486
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3801

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к измерительной технике и аналитическому приборостроению и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для определения концентрации кислорода содержит первичный преобразователь, представляющий собой магнитную систему с рабочим и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582487
Дата охранного документа: 27.04.2016
Показаны записи 111-120 из 228.
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e71

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. Согласно способу возбуждают колебания в резонаторе на фиксированной частоте. При изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579359
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.37c8

Способ извлечения пресной воды из атмосферного воздуха

Изобретение относится к области сборников атмосферной влаги и может быть использовано для получения пресной воды непосредственно из воздуха. Накапливают воду в емкости (1), выполненной из легкого материала в виде поверхности вращения. Емкость (1) поднимают вверх с помощью аэростата (19)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582807
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.37ef

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способам и устройствам, используемым для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в частности узлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582486
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3801

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к измерительной технике и аналитическому приборостроению и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для определения концентрации кислорода содержит первичный преобразователь, представляющий собой магнитную систему с рабочим и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582487
Дата охранного документа: 27.04.2016
+ добавить свой РИД