×
09.06.2018
218.016.5d0f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОТЯЖЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002656016
Дата охранного документа
30.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей и повышение точности измерений. Способ измерения длины протяженного металлического изделия включает следующие этапы: контролируемое металлическое изделие располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - протяженном металлическом изделии и данной плоскости - возбуждают на фиксированной частоте электромагнитные волны ТЕМ-типа как в отрезке длинной линии и измеряют фазовый сдвиг возбуждаемой и отраженной от конца этого отрезка длинной линии электромагнитных волн. По этому фазовому сдвигу судят о длине протяженного металлического изделия и определяют фазовую скорость электромагнитных волн на измерительном участке. Путем изменения фиксированной частоты возбуждаемых в отрезке длинной линии электромагнитных волн поддерживают постоянной величину отношения этой частоты и фазовой скорости электромагнитных волн на измерительном участке. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях.

Известны механический способ измерения длины протяженных металлических изделий и реализующее его устройство (SU 313070 А1, 31.08.1971). Согласно им контролируемое изделие перемещают протяжным устройством в осевом направлении. Синхронно с этим приводят во вращение роликовый датчик пути, отсчитывая длину изделия как превышение некоторой базовой величины, обозначенной стационарными датчиками. Недостатками этих способа и устройства являются контактность измерений, часто неприемлемая на практике; громоздкость оборудования (его двойная длина); невысокие точность измерения и быстродействие. Точность измерения снижена вследствие проскальзывания изделия относительно ролика.

Известно также техническое решение (SU 442361 А1, 05.09.1974), которое содержит описание способа измерения, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу, и принятое в качестве прототипа. Согласно этому способу-прототипу, контролируемую металлическую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - трубы и данной плоскости возбуждают электромагнитные колебания как в отрезке длинной линии. Измеряя колебательные характеристики отрезка длинной линии, в частности, его резонансную частоту электромагнитных колебаний, судят о длине металлической трубы. Недостатком данного способа является его ограниченные функциональные возможности, вызванные невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений электрофизических параметров среды на измерительном участке.

Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей способа измерения вследствие повышения точности измерения длины протяженного металлического изделия.

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения длины протяженного металлического изделия, при котором контролируемое металлическое изделие располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - протяженном металлическом изделии и данной плоскости возбуждают на фиксированной частоте электромагнитные волны ТЕМ-типа как в отрезке длинной линии и измеряют фазовый сдвиг возбуждаемой и отраженной от конца этого отрезка длинной линии электромагнитных волн, по которому судят о длине протяженного металлического изделия, определяют фазовую скорость электромагнитных волн на измерительном участке и путем изменения фиксированной частоты возбуждаемых в отрезке длинной линии электромагнитных волн поддерживают постоянной величину отношения этой частоты и фазовой скорости электромагнитных волн на измерительном участке.

Предлагаемый способ поясняется чертежом на фиг. 1.

На фиг. 1 схематично показана схема устройства для реализации способа измерения длины протяженного металлического изделия.

Устройство, реализующее способ, содержит: изделие 1, металлическую плоскость 2, генератор 3, линию связи 4, резонатор 5, фазовый детектор 6, направленные ответвители 7 и 8, регистратор 9.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

В способе-прототипе информативным параметром является резонансная частота электромагнитных колебаний отрезка длинной линии, соответствующая основному или какому-либо более высокому типу ТЕМ-колебаний (гармонике).

Согласно данному способу, для проведения измерений длины протяженного металлического изделия и рассмотрении совокупности двух протяженных проводников - контролируемой трубы и заземленной металлической плоскости - как отрезка длинной линии используют другой информативный параметр - фазовый сдвиг Δϕ падающей и отраженной от разомкнутого конца отрезка длинной линии электромагнитных волн.

При распространении электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии, ее отражении от разомкнутого конца отрезка длинной линии и приеме этой волны на его входе фазовый сдвиг Δϕ падающей и принимаемой электромагнитных волн выражается следующей формулой (Викторов В.А. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 73-74):

где ƒ - частота генератора, - фазовая скорость электромагнитной волны, с - скорость света, ε и μ - соответственно, относительное значение диэлектрической проницаемости и относительное значение магнитной проницаемости среды в пространстве, где расположены проводники рассматриваемого отрезка длинной линии, .

Как следует из соотношения (1), независимости измеряемого фазового сдвига Δϕ от фазовой скорости νф электромагнитных волн, зависящей, в свою очередь, от величин ε и μ и их возможных изменений, можно достичь, если обеспечить неизменность отношения ƒ/νф фиксированной частоты ƒ возбуждаемых электромагнитных волн и фазовой скорости νф электромагнитных волн, то есть коэффициента от величин ε и μ. Это означает, что обеспечить неизменность отношения ƒ/νф возможно, если тем или иным способом изменять частоту ƒ в зависимости от значений ε и μ:

Реально выполнить условие (2) можно следующим образом. В качестве генератора электромагнитных колебаний следует применять автогенератор, частотозадающим элементом которого является резонатор - колебательный контур, дополнительный отрезок длинной линии или объемный резонатор. При этом собственная (резонансная) частота ƒ такого резонатора определяет (задает) частоту электромагнитных колебаний генератора, которая зависит от ε и μ:

где ƒ0=k - собственная частота резонатора при ε=μ=1.

Тогда при любых значениях ε и μ будет иметь:

Это соотношение является инвариантом по отношению к ε и μ.

Следовательно, обеспечив физически зависимость частоты ƒ зондирующих электромагнитных волн от электрофизических параметров ε и μ окружающей среды указанным выше способом, можно достичь инвариантности результатов измерения длины изделия к электрофизическим параметрам ε и μ и их возможным изменениям, то есть обеспечить стабилизацию выходной характеристики измерительных устройств, реализующих данный способ измерения.

Согласно предлагаемому способу, в рассматриваемом отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, возбуждают электромагнитные волны типа ТЕМ. Для образования данного отрезка длинной линии, разомкнутого на концах, контролируемую трубу 1 располагают на диэлектрических опорах (они не показаны) над металлической плоскостью 2 (фиг. 1). С применением высокочастотного генератора 3 фиксированной частоты и линии связи 4 (коаксиальный кабель) в таком отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные волны. Генератором 3 электромагнитных колебаний служит автогенератор, частотозадающим элементом которого является резонатор 5 - колебательный контур, дополнительный отрезок длинной линии или объемный резонатор. При этом собственная (резонансная) частота ƒ такого резонатора определяет (задает) частоту электромагнитных колебаний генератора, зависящую от фазовой скорости νф электромагнитных волн на измерительном участке, то есть от ε и μ, и выражаемую формулой (3).

Отраженные от конца отрезка длинной линии волны, а также прямые волны (часть их мощности) подаются от генератора 3 на фазовый детектор 6. Для этой цели служат направленные ответвители 7 и 8, соответственно, для прямых и отраженных электромагнитных волн. На выходе фазового детектора 6, осуществляющего сравнение фаз прямых и отраженных волн, образуется сигнал, напряжение U которого пропорционально разности фаз Δϕ этих волн: U=acos(Δϕ+Δϕ0). Здесь Δϕ0 - фиксированный фазовый сдвиг в линии связи 4, направленных ответвителях 7 и 8. Коэффициент а учитывает затухание, вносимое схемными элементами. Выход фазового детектора 5 подсоединен к регистратору 9, выходной сигнал которого соответствует значению длины протяженного металлического изделия.

Для контролируемых изделий выбором фиксированной частоты генератора можно оптимизировать чувствительность такого датчика длины изделия в рабочем диапазоне ее изменения. При этом имеет место монотонность зависимости информативного параметра от этой длины. Данный способ измерения может найти применение на практике там, где требуется производить высокоточные бесконтактные измерения длины различных протяженных металлических изделий при наличии возможных изменений электрофизических параметров окружающей среды в области расположения измерительного участка, где производят измерения длины металлического изделия.

Способ измерения длины протяженного металлического изделия, в котором контролируемое металлическое изделие располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - протяженном металлическом изделии и данной плоскости возбуждают на фиксированной частоте электромагнитные волны ТЕМ-типа как в отрезке длинной линии и измеряют фазовый сдвиг возбуждаемой и отраженной от конца этого отрезка длинной линии электромагнитных волн, по которому судят о длине протяженного металлического изделия, отличающийся тем, что определяют фазовую скорость электромагнитных волн на измерительном участке и путем изменения фиксированной частоты возбуждаемых в отрезке длинной линии электромагнитных волн поддерживают постоянной величину отношения этой частоты и фазовой скорости электромагнитных волн на измерительном участке.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОТЯЖЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОТЯЖЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 276.
25.08.2017
№217.015.a80f

Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в т.ч. химически агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611336
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8cf

Радиоволновый расходомер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в том числе химически агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611255
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8f2

Способ измерения векторов гармонических сигналов с постоянной составляющей

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Сигналы , где , имеют известные некратные друг к другу периоды T и действуют вместе с постоянной составляющей W, при этом амплитуды A и начальные фазовые сдвиги ϕ сигналов G(t) определяют по соотношениям и , где p и p - проекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611256
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a902

Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости. Технический результат заключается в повышении точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня жидкости в емкости технический результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611333
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a91b

Доплеровский измеритель путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения скорости достигается тем, что в устройстве, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611440
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.aaa1

Доплеровский способ измерения путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения скорости достигается тем, что в способе измерения путевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611601
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ad28

Пьезоэлектрический нагнетатель текучих сред

Изобретение относится к устройствам для нагнетания текучих сред и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред. Нагнетатель состоит из корпуса, внутри которого установлены многослойные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612671
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b266

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит частотомер, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613596
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.b326

Устройство для измерения скорости газового потока

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Устройство для измерения скорости газового потока содержит первый блок питания, соединенный выходом с первым плечом преобразователя скорости газового потока в напряжение, включающего в себя проволоку с током, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613621
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3ae

Многовходовый логический элемент и

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации логических устройств на КМДП транзисторах. Технический результат заключается в упрощении устройства. Многовходовой логический элемент И содержит предзарядовый 1 и логический 2 транзисторы p-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613853
Дата охранного документа: 21.03.2017
Показаны записи 81-86 из 86.
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