×
20.03.2019
219.016.e777

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использованы для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.) и перемещаемых по трубопроводам. Способ определения физических свойств жидкостей или газов включает возбуждение электромагнитных волн фиксированной частоты в отрезке длинной линии с оконечным нагрузочным сопротивлением в виде чувствительного элемента с образованием стоячей электромагнитной волны и размещение контролируемого вещества в электромагнитном поле нагрузочного сопротивления. Согласно изобретению в предложенном способе предварительно устанавливают минимум напряженности поля стоячей волны в фиксированном сечении отрезка длинной линии при некотором номинальном значении определяемого физического свойства контролируемого вещества, в процессе измерения изменяют частоту возбуждаемых электромагнитных волн до достижения напряженностью поля стоячей волны ее минимума в указанном фиксированном сечении отрезка длинной линии и о физических свойствах вещества судят по величине этой частоты. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.) и перемещаемых по трубопроводам. В частности, оно может быть применено в винодельческой промышленности для измерения концентрации водо-спиртовых растворов, виноматериалов и вин, содержания сахара в них и др.

Известны различные способы определения физических свойств веществ, основанные на измерении их электрофизических параметров с применением радиочастотных датчиков, содержащих контролируемое вещество (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука, 1989. 280 с.).

Известно также техническое решение (SU 867923, 30.09.1981), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Это техническое решение реализуется согласно способу, который заключается в возбуждении электромагнитных волн в волноводе, в частности в отрезке длинной линии, оконечной нагрузкой которого является чувствительный элемент, контактирующий с контролируемым веществом. Измеряя напряженность поля стоячей волны в каком-либо сечении вдоль отрезка длинной линии, судят о величине физического свойства вещества. Недостатком этого способа является невысокая точность измерения, обусловленная проведением амплитудных измерений.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.

Технический результат в предлагаемом способе определения физических свойств жидкостей или газов, включающий возбуждение электромагнитных волн фиксированной частоты в отрезке длинной линии с оконечным нагрузочным сопротивлением в виде чувствительного элемента с образованием стоячей электромагнитной волны и размещение контролируемого вещества в электромагнитном поле нагрузочного сопротивления, достигается тем, что при этом предварительно устанавливают минимум напряженности поля стоячей волны в фиксированном сечении отрезка длинной линии при некотором номинальном значении определяемого физического свойства контролируемого вещества, в процессе измерения изменяют частоту возбуждаемых электромагнитных волн до достижения напряженностью поля стоячей волны ее минимума в указанном фиксированном сечении отрезка длинной линии и о физических свойствах вещества судят по величине этой частоты.

Предлагаемый способ поясняется чертежом, изображающим схему устройства для его реализации. Здесь введены обозначения: 1 - генератор, 2 - отрезок длинной линии, 3 - чувствительный элемент, 4 - детектор, 5 - блок перестройки частоты генератора, 6 - индикатор.

Способ реализуется следующим образом.

При возбуждении с помощью генератора 1 фиксированной частоты электромагнитных волн в отрезке длинной линии 2, к концу которого подсоединено нагрузочное сопротивление - чувствительный элемент 3, в отрезке длинной линии имеет место интерференция возбуждаемых и отраженных от чувствительного элемента волн. Она характеризуется режимом стоячих (точнее, смешанных) смешанных волн. Напряженность поля стоячей электромагнитной волны в какой-либо точке вдоль отрезка длинной линии является функцией нагрузочного сопротивления отрезка длинной линии, т.е. величины измеряемого параметра (физического свойства вещества). При отклонении этой величины от ее некоторого номинального значения, соответствующего определенному значению измеряемого параметра, напряженность поля стоячей волны в указанной точке также изменяется. Проведение частотных измерений позволяет получать полезную информацию независимо от нестабильности напряженности поля возбуждаемой электромагнитной волны.

Напряженности E1(z) и Е2(z) полей волн в каком-либо сечении с координатой z вдоль отрезка длинной линии, распространяющихся в противоположном направлении (первая волна - от генератора, вторая волна - от нагрузочного сопротивления) есть

где Е1 и Е2 - амплитуды величин E1(z) и E2(z); ƒ0 - частота возбуждаемых электромагнитных волн; φ - разность фаз встречных волн, зависящая от величины нагрузочного сопротивления и, следовательно, от величины измеряемого параметра x.

Напряженность поля стоячей электромагнитной волны в сечении с координатой z вдоль отрезка длинной линии при этом есть

Из формулы (3) следует, что напряженность поля стоячей волны в сечении с координатой z зависит как от разности фаз φ, так и от амплитуд Е1 и Е2. Эта разность фаз может быть определена независимо от Е1 и E2 по изменению положения какого-либо выбранного значения амплитуды Е, в частности по смещению положения одного из минимумов поля стоячей волны. Указанные минимумы расположены, как следует из (3), в сечениях с координатами zn (n=0, 1, 2,…) вдоль отрезка длинной линии:

Если вследствие изменения величины измеряемого параметра x имеет место фазовый сдвиг Δφ(x) относительно значения разности фаз φ=φ0, соответствующего некоторому номинальному значению х0 измеряемого параметра x, то каждый минимум поля стоячей волны перемещается вдоль отрезка длинной линии, как следует из (4), на расстояние

Отсюда видно, что величина Δz(x) не зависит от Е1, E2 и n, а является функцией только Δφ(x) и ƒ0. Величина Δφ зависит, в свою очередь, от реактивной (емкостной, индуктивной) составляющей нагрузочного сопротивления, функционально связанного с измеряемым параметром x.

Для определения величины измеряемого параметра x осуществляют, согласно предлагаемому способу, изменение частоты ƒ0 возбуждаемой электромагнитной волны на такую величину Δƒ до значения ƒ=ƒ0+Δƒ. При фиксированной частоте ƒ генератора восстанавливается положение минимума поля стоячей волны в сечении отрезка длинной линии с координатой zk, k=0, 1, 2,…, в котором подсоединен детектор.

Как видно из рассмотрения формулы (5), требуемое изменение частоты Δƒ возбуждаемой электромагнитной волны можно найти из соотношения

Отсюда находим

Следовательно, изменение частоты ƒ0 возбуждаемой волны на величину Δƒ приводит к восстановлению минимума напряженности поля стоячей волны в указанном сечении с координатой zk вдоль отрезка длинной линии. Частота Δƒ является мерой отклонения величины измеряемого параметра от его номинального значения x0, и значит, частота ƒ=ƒ0+Δƒ служит мерой величины самого измеряемого параметра х.

В реализующем предлагаемый способ устройстве от генератора 1 фиксированной частоты электромагнитные колебания поступают в отрезок длинной линии 2. К его противоположному концу подсоединен чувствительный элемент 3. Его эквивалентная электрическая схема может содержать, в зависимости от электрофизических параметров контролируемого вещества, электрическую емкость, индуктивность или их совокупность; может быть также подсоединен дополнительно резистор, характеризуя наличие диэлектрических потерь в контролируемом веществе.

С изменением величины измеряемого параметра происходит изменение, в частности, емкостной составляющей нагрузочного сопротивления, что предопределяет ее конструкцию, т.е. конструкцию чувствительного элемента 3. Чувствительным элементом 3 может являться, например, коаксиальный конденсатор (измерительная ячейка), заполняемый контролируемым веществом. Если контролируемое вещество является несовершенным диэлектриком или электропроводным веществом, то при покрытии внутреннего проводника указанного коаксиального конденсатора диэлектрической оболочкой контролируемое вещество в нем характеризуется эффективной диэлектрической проницаемостью двухслойного диэлектрика - вещества и диэлектрической оболочки (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука, 1989. С.125-131). При этом такое нагрузочное сопротивление становится емкостным. Величина измеряемого параметра определяется с учетом известных значений параметров такого чувствительного элемента (геометрических параметров конденсатора и диэлектрической проницаемости оболочки).

В некотором сечении вдоль отрезка длинной линии 2 к нему подсоединен детектор 4, с выхода которого продетектированный сигнал поступает в блок перестройки частоты генератора 5, подключенный выходом к генератору 1. В зависимости от амплитуды продетектированного сигнала, определяемой значением напряженности поля стоячей волны в указанном сечении с координатой zk, изменяется частота генератора 1. Величина этого изменения частоты Δƒ выражается формулой (7). При измерениях предварительно выбором частоты генератора ƒ0 или (и) длины отрезка длинной линии устанавливают минимум напряженности поля стоячей волны в указанном сечении с координатой zk при некотором номинальном значении x0 определяемого физического свойства вещества. Возбуждение в отрезке длинной линии электромагнитной волны на фиксированной частоте ƒ, измененной на величину Δƒ относительно частоты ƒ0, приводит к восстановлению в указанном сечении с координатой zk минимума поля стоячей волны. По величине ƒ, фиксируемой индикатором 6, подключенным к генератору 1, можно судить о величине измеряемого параметра x (физического свойства вещества).

Таким образом, предлагаемый способ характеризуется проведением высокоточных частотных измерений вместо амплитудных измерений, что приводит к существенному увеличению точности измерения.

Данный способ может быть применен для измерения различных физических свойств веществ в измерительных ячейках (при отборе пробы вещества), а также при измерениях в технологических емкостях и в трубопроводах с перемещаемыми по ним контролируемыми веществами.

Способ определения физических свойств жидкостей или газов, включающий возбуждение электромагнитных волн фиксированной частоты в отрезке длинной линии с оконечным нагрузочным сопротивлением в виде чувствительного элемента с образованием стоячей электромагнитной волны и размещение контролируемого вещества в электромагнитном поле нагрузочного сопротивления, отличающийся тем, что предварительно устанавливают минимум напряженности поля стоячей волны в фиксированном сечении отрезка длинной линии при некотором номинальном значении определяемого физического свойства контролируемого вещества, в процессе измерения изменяют частоту возбуждаемых электромагнитных волн до достижения напряженностью поля стоячей волны ее минимума в указанном фиксированном сечении отрезка длинной линии и о физических свойствах вещества судят по величине этой частоты.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 101.
09.05.2019
№219.017.4c6c

Способ управления движением корабля с диагнозом сбоев

Изобретение относится к технике управления движением корабля. Согласно предложенному способу производят непрерывное диагностирование исправности работы отдельных модулей системы автоматического управления движением (САУД) корабля и выявляют неисправности в работе измерительного блока САУД. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394721
Дата охранного документа: 20.07.2010
09.05.2019
№219.017.4e76

Устройство для измерения толщины диэлектрического покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение точности измерения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с излучателем 2, первый приемник 3, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413180
Дата охранного документа: 27.02.2011
09.05.2019
№219.017.4f01

Способ контроля значения а-анизотропийной нормы линейной системы без памяти

Изобретение относится к области испытания и контроля элементов систем управления, контроля параметров устройств, осуществляющих линейные преобразования сигналов, а также к генерации тестирующих входных данных. Техническим результатом является повышение надежности определения оценки снизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453904
Дата охранного документа: 20.06.2012
09.05.2019
№219.017.4f04

Декодер фазомодулированного сигнала

Изобретение относится к технике декодирования сигналов, передаваемых фазомодулированным кодом. Техническим результатом является расширение его функциональных возможностей за счет обеспечения единообразного декодирования информационных и синхронизирующих бит. Декодер фазомодулированного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453991
Дата охранного документа: 20.06.2012
09.05.2019
№219.017.4f8a

Способ порождения спрайта

Изобретение относится к способам создания спрайтов, представляющих собой изображения неправильной формы и накладываемых на фоновые изображения, предпочтительно в реальном времени. Техническим результатом является повышение надежности порождения спрайта. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405205
Дата охранного документа: 27.11.2010
09.05.2019
№219.017.4fab

Магниторезистивный датчик

Изобретение может быть использовано для измерения магнитного поля в измерительных комплексах, научном и медицинском приборостроении, устройствах диагностики печатных плат и микросхем, биообъектов (бактерий, вирусов, токсинов и ДНК). Магниторезистивный датчик содержит подложку с диэлектрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433507
Дата охранного документа: 10.11.2011
09.05.2019
№219.017.4faf

Устройство для измерения влажности почвы

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, чувствительный элемент, выполненный в виде круглого волноводного резонатора 2, детектор 3, соединенный выходом со входом измерителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433393
Дата охранного документа: 10.11.2011
09.05.2019
№219.017.507a

Способ преобразования электрического сигнала в струйный

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в струйный в электроструйных системах автоматического управления с повышенными требованиями к быстродействию и помехозащищенности. В процессе преобразования электрического сигнала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465490
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.05.2019
№219.017.5084

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных комплексных величин, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях параметров электрических цепей, а также в векторных вольтметрах, путем измерения вектора гармонического сигнала в случае действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466413
Дата охранного документа: 10.11.2012
09.05.2019
№219.017.50ab

Способ определения влагосодержания вещества

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влагосодержания, а также других физических свойств (концентрации смеси, плотности) различных материалов и веществ, перемещаемых по ленточным конвейерам, транспортерам. В частности, оно может быть применено при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468358
Дата охранного документа: 27.11.2012
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