×
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 241-250 из 304.
26.10.2018
№218.016.968c

Привязной коптер

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям привязных беспилотных многовинтовых летательных аппаратов. Привязной коптер содержит каркас с размещенными на нем электродвигателями с автоматами перекоса винтов, системой управления с гироскопом и радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670738
Дата охранного документа: 24.10.2018
26.10.2018
№218.016.969e

Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода диэлектрического вещества (жидкости, газа, сыпучего вещества), перемещаемого по трубопроводу. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670707
Дата охранного документа: 24.10.2018
27.10.2018
№218.016.973d

Способ измерения расхода текучей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля расхода различных газов и жидкостей. Способ измерения расхода заключается в том, что поток пропускают последовательно через вращающийся его напором привод с дроссельным регулированием в байпасе и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670705
Дата охранного документа: 24.10.2018
01.11.2018
№218.016.97b6

Способ автоматического полива растительных плантаций

Изобретение относится к области полива растений в закрытом грунте и может быть использовано для полива комнатных растений. При осуществлении способа автоматического полива предварительно накапливают воду в емкости. Устанавливают горшок с растением на плечо рычага. На другом плече рычага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671109
Дата охранного документа: 29.10.2018
04.11.2018
№218.016.9a49

Способ управления обновлениями программного обеспечения в системах с каскадной структурой

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является возможность управления обновлениями программного обеспечения в системах с каскадной структурой. Раскрыт способ управления обновлениями программного обеспечения в системах с каскадной структурой, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671624
Дата охранного документа: 02.11.2018
09.11.2018
№218.016.9b55

Способ измерения количества каждой компоненты двухкомпонентной жидкости в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества (объема, массы) каждой компоненты двухкомпонентной диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации. Технический результат: повышение точности измерения каждой компоненты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672038
Дата охранного документа: 08.11.2018
09.11.2018
№218.016.9b62

Измеритель воздушной скорости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах измерения расходов газообразных сред. Измеритель воздушной скорости содержит проточный корпус с расположенной, перпендикулярно потоку, внутри пластиной, на которой размещены по ее разные стороны в потоке струйные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672037
Дата охранного документа: 08.11.2018
09.11.2018
№218.016.9bf5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671936
Дата охранного документа: 07.11.2018
03.03.2019
№219.016.d238

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта при турбулентном режиме истечения

Изобретение 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: 0002680987
Дата охранного документа: 01.03.2019
03.03.2019
№219.016.d248

Цифровой измеритель электрического тока

Предлагаемое изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Сущность заявленного решения заключается в том, что в цифровой измеритель электрического тока, содержащий первичный преобразователь в виде неподвижной катушки и подвижной катушки, расположенной на оси, регистратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680988
Дата охранного документа: 01.03.2019
Показаны записи 221-228 из 228.
21.11.2019
№219.017.e432

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Изобретение может быть использовано для измерения положения границы раздела двух веществ, находящихся в резервуаре одно над другим и образующих плоскую границу раздела, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью, независимо от электрофизических параметров обоих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706455
Дата охранного документа: 19.11.2019
20.04.2023
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
20.04.2023
№223.018.4c18

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения. Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765897
Дата охранного документа: 04.02.2022
15.05.2023
№223.018.57ec

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767585
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.57ee

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767586
Дата охранного документа: 17.03.2022
21.05.2023
№223.018.6913

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794447
Дата охранного документа: 18.04.2023
29.05.2023
№223.018.7271

Способ определения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Технический результат – повышение точности определения длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796388
Дата охранного документа: 22.05.2023
05.06.2023
№223.018.76c3

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к волноводному резонатору для измерения диэлектрической проницаемости жидкости. Повышение точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что предварительно определяют номинальное значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786526
Дата охранного документа: 21.12.2022
+ добавить свой РИД