×
09.08.2018
218.016.7a52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002663552
Дата охранного документа
07.08.2018
Аннотация: Изобретение относится к промышленной метрологии и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления. Способ измерения давления, при котором в объемном резонаторе в виде отрезка волновода с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны, воспринимающей измеряемое давление, в первом цикле измерений возбуждают электромагнитные колебания одного из его типов Н (n= 0, 1, 2,…; m= 0, 1, 2,…, p=1 ,2,…) или Е (n= 0, 1, 2,…; m= 1, 2,…, p= 1, 2,…) с ненулевым индексом p и измеряют резонансную частоту ƒ электромагнитных колебаний. При этом дополнительно, во втором цикле измерений, возбуждают в этом объемном резонаторе электромагнитные колебания типа Е с нулевыми индексами n и p и измеряют резонансную частоту ƒ электромагнитных колебаний, производят совместное функциональное преобразование резонансных частот ƒ и ƒ, по результату которого судят об измеряемом давлении. Технический результат - увеличение функциональных возможностей за счет упрощения реализации способа и повышения точности измерения. 1 ил.

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления.

Известны способ измерения давления и реализующее его устройство (US 4604898 А, 12.08.1986). Эти технические решения заключаются в возбуждении электромагнитных колебаний в отрезке коаксиальной длинной линии с торцевым чувствительным элементом. Измеряя резонансную частоту колебаний, возбуждаемых в этом отрезке длинной линии, определяют величину прогиба деформируемой торцевой стенки резонатора. В устройстве торцевой чувствительный элемент представляет собой конденсатор, образованный совокупностью плоской металлической пластины, подсоединенной к внутреннему проводнику коаксиальной линии и установленной перпендикулярно ее продольной оси, и параллельной пластине деформируемой торцевой стенки (мембраны), воспринимающей внешнее давление. Известно также устройство для измерения давления, содержащее коаксиальный резонатор, на торце которого расположены два плоских диска, выполняющих функцию конденсатора. Один из этих дисков прикреплен с помощью штока к центру мембраны, воспринимающей измеряемое давление, а другой диск закреплен на торце внутреннего проводника коаксиальной линии параллельно первому диску (RU 2221228 С2, 10.01.2004).

Известны также способ и устройство (US 3927369 А, 31.01.1973), согласно которому электромагнитные колебания возбуждают в сверхвысокочастотный (СВЧ) чувствительный элемент в виде объемного СВЧ-резонатора, который имеет упругую торцевую стенку (мембрану, диафрагму и т.п.), и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний данного резонатора. Устройство содержит объемный СВЧ-резонатор и соединенный с ним блок для генерации резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора и блок измерения резонансной частоты данного резонатора. Выходной сигнал этого блока соответствует измеряемому давлению. Эта частота имеет обычно величину порядка нескольких гигагерц и зависит от размеров резонатора, выбранного "рабочего" типа электромагнитных колебаний. При этом изменение давления приводит к смещению гибкой стенки резонатора (это его торцевая стенка), изменяя продольный размер полости резонатора и, как следствие, его резонансную частоту.

Известен также способ измерения давления, согласно которому электромагнитные колебания возбуждают в двух объемных резонаторах и измеряют резонансную частоту каждого из них (WO 2004088266 А1, 26.03.2004). При этом один из объемных резонаторов имеет упругую стенку, на которую воздействует измеряемое давление, а другой резонатор является эталонным, находящимся вместе с первым резонатором при одной и той же температуре окружающей среды, но не подверженным влиянию измеряемого давления. Совместное функциональное преобразование (вычитание одной из другой) измеряемых резонансных частот обоих резонаторов позволяет уменьшить влияние изменений температуры на результат измерения давления первым резонатором. Недостатком этого способа является сложность его реализации, обусловленная необходимостью применения двух объемных резонаторов. Кроме того, температура, при которой находятся эти объемные резонаторы, принципиально может быть несколько различной, что приводит к некоторой погрешности измерения давления при указанной совместном преобразовании резонансных частот двух объемных резонаторов.

Известно также техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с. С. 118-120), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Согласно данному способу измерения давления, в первом цикле измерений в объемном резонаторе с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны, воспринимающей измеряемое давление, возбуждают электромагнитные колебания на одном из его типов Нnmp (n=0,1,2,…; m=0,1,2,…, p=1,2,…) или Еnmp (n=0,1,2,…; m=1,2,…, p=1,2,…) с ненулевым продольным индексом р и измеряют его резонансную частоту ƒ1 электромагнитных колебаний, зависящую как от измеряемого давления, так и от температуры - возмущающего фактора, снижающего точность измерения давления.. Во втором цикле измерений возбуждают в этом резонаторе электромагнитные колебания типа Е020 с нулевым продольным индексом р и измеряют резонансную частоту ƒ2 электромагнитных колебаний, зависящую только от температуры. Совместное функциональное преобразование при реализации дифференциальной схемы измерений (вычитание ƒ1 из ƒ2) измеряемых резонансных частот ƒ1 и ƒ2 позволяет уменьшить влияние изменений температуры на результат измерения давления.

Недостатком этого способа является сложность его реализации, обусловленная необходимостью возбуждения объемного резонатора во втором цикле измерений на одном из высших типов колебаний, а именно Е020, для чего необходимо принять меры для выделения (фильтрации) этого высшего типа колебаний и измерения соответствующей резонансной частоты ƒ2. Кроме того, при возможных существенных температурных изменениях значений диэлектрической и магнитной проницаемости ε и μ, соответственно, среды в полости резонатора, точность измерения остается невысокой вследствие применения в способе-прототипе (и других известных технических решениях) дифференциальной схемы совместного преобразования частот ƒ1 из ƒ2, не позволяющего в данном случае (при существенных изменениях ε и (или) μ) полностью исключить влияние возможных температурных изменений ε и (или) μ на результаты измерений давления.

Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение реализации способа и повышение точности измерения.

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения давления, при котором в объемном резонаторе в виде отрезка волновода с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны, воспринимающей измеряемое давление, в первом цикле измерений возбуждают электромагнитные колебания одного из его типов Нnmp (n=0,1,2,…; m=0,1,2,…, p=1,2,…) или Еnmp (n=0,1,2,…; m=1,2,…, p=1,2,…) с ненулевым индексом р и измеряют резонансную частоту ƒ1 электромагнитных колебаний, дополнительно, во втором цикле измерений, возбуждают в этом объемном резонаторе электромагнитные колебания типа Е010 с нулевыми индексами n и p и измеряют резонансную частоту ƒ2 электромагнитных колебаний, производят совместное функциональное преобразование резонансных частот ƒ1 и ƒ2, по результату которого судят об измеряемом давлении.

Предлагаемый способ поясняется чертежом на фиг. 1, где приведена его структурная схема устройства для его реализации.

На фиг. 1 показаны объемный резонатор 1, металлическая мембрана 2, элемент связи 3, коммутатор 4, электронный блок 5, функциональный преобразователь 6, регистратор 7.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

Согласно данному способу, электромагнитные колебания возбуждают в цилиндрическом объемном резонаторе 1 в виде отрезка круглого волновода, имеющем на одном из его торцев тонкую металлическую мембрану 2 (фиг. 1). При воздействии извне какой-либо физической величины (на фиг. 1 такое воздействие показано стрелкой) или при изменении этого воздействия относительно его некоторого исходного значения имеет место прогиб металлической мембраны 2 объемного резонатора 1, тем самым, обеспечивается восприятие значения соответствующего давления Р (за счет измерения величины прогиба). Информативным параметром является резонансная частота электромагнитных колебаний в этом объемном резонаторе, являющаяся функцией величина прогиба мембраны, точнее, ее центральной части относительно ее исходного положения, соответствующего отсутствию воздействия извне физической величины (или изменения этого воздействия относительно его некоторого исходного значения).

В предлагаемом способе осуществляют проведение двух последовательных циклов измерений с применением одного и того же цилиндрического объемного резонатора. Электромагнитные колебания возможных типов Нnmp (n=0,1,2,…; m=0,1,2,…, p=1,2,…) и Еnmp (n=0,1,2,…; m=1,2,…, p=1,2,…) в цилиндрическом объемном резонаторе характеризуются значениями трех индексов n, m и p, входящих в выражения для компонент электрического и магнитного полей и собственных (резонансных) частот этого объемного резонатора (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М: Высшая школа. 1970. С. 78-89). Индексы n, m и p характеризуют периодичность поля (число полуволн) по, соответственно, полярному углу, радиусу (то есть число полных и неполных полуволн, укладывающихся от оси до стенки цилиндрического резонатора), и длине цилиндрического резонатора.

В первом цикле измерений возбуждают в объемном резонаторе 1 электромагнитные колебания одного из его типов Нnmp или Еnmp с ненулевым продольным индексом р и измеряют резонансную частоту ƒ1 электромагнитных колебаний. Поскольку p≠0, эта резонансная частота ƒ1 является функцией длины объемного резонатора (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М.: Высшая школа. 1970. С. 342-349):

где vnm и - значения, соответственно, корней функции Бесселя для волн типов Еnm и ее производной для волн типов Нnm, с - скорость света, ε и μ - соответственно, относительное значение диэлектрической и магнитной проницаемости среды в полости резонатора, а - радиус цилиндрического резонатора, - длина этого резонатора.

Длина цилиндрического резонатора 1 определяется величиной прогиба деформируемой металлической мембраны 2, зависящей от измеряемого давления. Величина прогиба этой торцевой стенки (мембраны) выражается следующей формулой (US 3927369 А, 31.01.1973):

где ΔР - разность давлений с внешней и внутренней сторон мембраны, а - радиус цилиндрической мембраны, d - ее толщина, Е - модуль упругости конкретного материала, из которого изготовлена мембрана. Формула (2) выражает максимальную величину деформации в центре мембраны. Конструкция объемного резонатора может быть изготовлена из меди, латуни и других металлов с небольшим удельным сопротивлением. Упругая торцевая стенка (мембрана) может быть изготовлена из различных металлов, например, элинваpa (RU 2221228 С2, 10.01.2004). В качестве материала для мембраны допустимо выбрать нержавеющую сталь. Толщина мембраны может составлять 0,1÷0,2 мм, а ее диаметр должна соответствовать диаметру цилиндрического резонатора, например, 10÷40 мм.

Затем дополнительно, во втором цикле измерений, возбуждают в этом же объемном резонаторе 1 электромагнитные колебания одного из его типов Enm0, в частности низшего типа Е010, с нулевыми индексами n и p и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний:

Колебания типа Е010 являются низшим типом электромагнитных колебаний среди типов Еnm0 и характеризуются наименьшей резонансной частотой ƒ2, равной критической частоте волны E01 в круглом волноводе и не зависящей от длины (т.е. от величины прогиба металлической мембраны):

Следует отметить, что в цилиндрическом резонаторе первый индекс n может быть равен нулю как у колебаний типов Еnmp, так и Нnmp.Последний индекс p может быть равным нулю только у колебаний типов Еnmp, то есть возможны колебания только типов Еnm0. То есть в цилиндрическом резонаторе невозможно наличие колебаний типов Еn0p, Нn0p и Нnm0 (Гроссман Ю.С.Теоретические основы радиотехники. Минск, изд-во МВИРТУ. 1960.442 с. С. 367-376).

Во втором цикле измерений производят возбуждение электромагнитных колебаний в цилиндрическом резонаторе 1 низшего типа колебаний Е010, когда резонансная частота ƒ2 не зависит от длины (т.е. от величины прогибы торцевой мембраны), а зависит, как и резонансная частота ƒ1, от температуры окружающей среды (при этом ƒ1 зависит от величины измеряемого давления, влияющего на степень прогиба торцевой мембраны 2). Проведение измерений во втором цикле на низшем типе колебаний Е010 с нулевыми индексами n и p, характеризуемых наименьшим значением резонансной частоты ƒ2, упрощает процесс выделения этого типа колебаний и проведения измерений ƒ2.

Производя совместное функциональное преобразование резонансных частот ƒ1 и ƒ2, по его результату судят об измеряемом давлении при существенном уменьшении влияния температуры окружающей среды на результат измерения давления. Так, схема устройства, реализующего данный способ, с определением разности ƒ1 и ƒ2 (дифференциальная схема) позволяет существенно снизить влияние температуры. Также, в другом варианте выполнения совместного преобразования резонансных частот ƒ1 и ƒ2, их функциональное (логометрическое) преобразование в функциональном блоке устройства, реализующего данный способ, как следует из формул (1) и (3), согласно соотношению ƒ12

обеспечивает в процессе измерений инвариантность результатов измерения давления к возможным изменениям, в том числе температурным, величин ε и μ, характеризующих среду в полости объемного резонатора. Здесь индексы "1" и "2" при vnm и соответствуют проведению измерений в первом и втором тактах.

Отметим, что, как видно из рассмотрения формул (1), (3) и (4), применение дифференциальной схемы измерений с определением величины ƒ1 - ƒ2 не устраняет зависимости такого преобразования частот от величин ε и μ и, следовательно, от влияния их температурных изменений на результат измерения давления, что говорит о повышении точности измерений при возможных существенных изменениях ε и (или) μ при применении логометрического преобразования ƒ1 и ƒ2.

В устройстве, реализующем данный способ, в цилиндрическом объемном резонаторе 1, имеющем торцевую мембрану 2, подверженную влиянию внешнего давления (показано стрелкой) с помощью элемента связи 3 возбуждают электромагнитные колебания (фиг. 1). Их возбуждение осуществляют через коммутатор 4 с помощью электронного блока 5 последовательно в первом и втором тактах измерений и производят в каждом из этих тактов съем электромагнитных колебаний с помощью элемента связи 3 и измерение в электронном блоке 5 соответствующей резонансной частоты ƒ1 и ƒ2. Значения ƒ1 и ƒ2 поступают на вход функционального преобразователя 6 для их совместного преобразования (дифференциальное или логометрическое преобразование). К его выходу подсоединен регистратор 7 для определения величины измеряемого давления.

Таким образом, в данном способе измерения давления достигается упрощение его реализации и повышение точности измерений.

Способ измерения давления, при котором в объемном резонаторе в виде отрезка волновода с одной из торцевых стенок в виде металлической мембраны, воспринимающей измеряемое давление, в первом цикле измерений возбуждают электромагнитные колебания одного из его типов Н (n=0, 1, 2,…; m=0, 1 ,2,…, p=1, 2,…) или Е (n=0, 1, 2,…; m=1, 2,…, p=1, 2,…) с ненулевым индексом p и измеряют резонансную частоту ƒ электромагнитных колебаний, отличающийся тем, что дополнительно, во втором цикле измерений, возбуждают в этом объемном резонаторе электромагнитные колебания типа Е с нулевыми индексами n и p и измеряют резонансную частоту ƒ электромагнитных колебаний, производят совместное функциональное преобразование резонансных частот ƒ и ƒ, по результату которого судят об измеряемом давлении.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 276.
20.01.2016
№216.013.9fae

Способ ускорения нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к ускорению микрочастиц и может найти применение в качестве ускорителя элементарных частиц, например атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении к.п.д. и снижении расхода исследуемых образцов. Поток микрочастиц фокусируют на выходе ускорителя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572520
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0dc

Способ удаленного проводного электропитания объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для дистанционного электропитания привязных летательных аппаратов или привязных подводных робототехнических объектов. Технический результат заключается в снижении габаритно-массовых характеристик, увеличении надежности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572822
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a401

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов содержит первый СВЧ-генератор, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573627
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c952

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных, в том числе комплексных, величин переменного тока, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях (анализаторах) параметров электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578742
Дата охранного документа: 27.03.2016
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
№216.015.2fe0

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
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