×
04.04.2019
219.016.fc27

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ СЛОЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002395789
Дата охранного документа
27.07.2010
Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на контролируемый в аэрожелобе материал продольным относительно распространения зондирующей волны магнитным полем, принимают прошедшую через слой материала волну. Измеряют угол поворота плоскости поляризации этой волны и высоту слоя сыпучего материала в аэрожелобе 1 определяют по формуле где λ - угол поворота плоскости поляризации, прошедшей через слой материала волны, V - постоянная Верде, Н - напряженность магнитного поля. Технический результат направлен на упрощение процедуры получения информации о высоте слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ, реализуемый радиоволновым устройством измерения уровня сыпучих материалов в желобах (см. В.А.Викторов, Б.В.Лункин, А.С.Совлуков «Радиоволновые измерения параметров технологических процессов», М.: Энергоатомиздат, 1989, с.142), при котором об уровне (степени заполнения) сыпучего материала в желобе судят по характеристикам отраженного от зондируемого объекта радиоволнового сигнала.

Недостатком этого известного способа является неточность в измерении уровня из-за возникновения эффекта интерференции между зондирующим и отраженным радиоволновыми сигналами.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения высоты слоя материала в аэрожелобе (см. А.В.Степанов. «Инновационные микроволновые приборы измерения расхода сыпучих веществ в аэрожелобах», Автоматизация в промышленности, №11, 2008, с.29-30). Этот способ, реализуемый микроволновым датчиком высоты слоя материала в аэрожелобе, выполненным в виде измерительной пластины, основан на зондировании материала микроволновым сигналом и оценке амплитуды отраженного от слоя материала сигнала, связанной с высотой слоя материала в аэрожелобе.

Недостатком данного способа можно считать сложность процедуры получения информации о высоте слоя из-за необходимого выбора размера измерительной пластины и ее сменности в зависимости от геометрических размеров аэрожелоба.

Задачей заявляемого технического решения является упрощение процедуры получения информации о высоте слоя сыпучего материала в аэрожелобе.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу, использующем электромагнитные волны для зондирования слоя сыпучего материала и прием отраженных от слоя материала волн, воздействуют на контролируемый материал продольным относительно распространения волны магнитным полем, принимают прошедшую через слой материала волну, измеряют угол поворота плоскости поляризации этой волны и высоту слоя сыпучего материала в аэрожелобе l определяют по формуле

,

где λ - угол поворота плоскости поляризации прошедшей через слой материала волны, V - постоянная Верде, H - напряженность магнитного поля.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что при зондировании контролируемого слоя сыпучего материала электромагнитными волнами, помещенного в продольное относительно распространения волны магнитное поле, по измеренному углу поворота плоскости поляризации прошедшей через слой материала волны определяют высоту слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить поставленную задачу определения высоты слоя сыпучего материала на основе измерения угла поворота плоскости поляризации прошедшей через слой сыпучего материала волны с желаемым техническим результатом, т.е. упрощением процедуры получения информации о высоте слоя сыпучего материала.

На чертеже приведена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство, реализующее данное техническое решение, содержит источник излучения электромагнитных волн 1, соединенный выходом с элементом для ввода излучения в аэрожелоб 2, элемент для вывода излучения из аэрожелоба 3, подключенный к измерителю угла поворота плоскости поляризации волны 4, обмотку 5. На чертеже цифрой 6 обозначен аэрожелоб.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем. На практике существуют вещества (чистые жидкости, кристаллические тела и др.), обладающие способностью поворачивать направление поляризации проходящей через них линейно-поляризованной электромагнитной волны. Подавляющее большинство веществ этой способностью не обладают. Учитывая, что предлагаемый способ предназначен для определения высоты слоя вещества, не обладающего способностью поворачивать направление поляризации проходящей через него волны, для приобретения этой способности этим веществом необходимо его поместить в продольное относительно распространения волны магнитное поле (эффект Фарадея).

Как известно, эффект Фарадея сводится к вращению плоскости поляризации электромагнитной волны, проходящей через диэлектрик в присутствии постоянного (или переменного) магнитного поля, ориентированного в направлении распространения волны. В силу этого любое диэлектрическое вещество, не обладающее способностью поворачивать плоскость поляризации, может приобрести эту способность.

Пусть по аэрожелобу перемещается диэлектрическое вещество, не обладающее способностью поворачивать направление поляризации, например цемент.

Если поместить этот сыпучий материал в магнитное поле и подать на него линейно-поляризованную электромагнитную волну (волна распространяется вдоль направления намагниченности цемента), то прошедшая через контролируемое вещество волна окажется повернутой этим веществом на некоторый угол λ, определяемый выражением

где λ - угол поворота плоскости поляризации прошедшей через цемент волны; V - постоянная Верде (или магнитная вращательная способность вещества); l - длина пути волны в веществе; Н - напряженность магнитного поля, ориентированного в направлении распространения волны. Здесь постоянная Верде зависит от рода вещества, его физического состояния и длины волны.

В рассматриваемом случае можно принимать, что длина пути волны l соответствует высоте слоя цемента, перемещаемого по аэрожелобу. В соответствии с этим решение уравнения (1) по l позволяет записать

Из последней формулы видно, что если известны значения напряженности H магнитного поля и постоянной Верде V, измерением угла поворота плоскости поляризации прошедшей через слой цемента волны можно вычислить высоту слоя цемента.

Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. Создают магнитное поле на некотором горизонтальном измерительном участке аэрожелоба посредством продольной обмотки 5, расположенной в пазах наружной поверхности аэрожелоба, т.е. образуют катушку, внутри которой перемещается сыпучий материал. Через катушку пропускают электрический ток. В результате перемещаемый по аэрожелобу диэлектрический сыпучий материал приобретает способность поворачивать направление поляризации падающей на материал волны. После этого выходной электромагнитный сигнал источника излучения 1 направляют в элемент для ввода излучения 2 в аэрожелоб. Излучаемой этим элементом волной зондируют слой сыпучего материала в аэрожелобе (волна падает на слой материала перпендикулярно). При этом вектор поля зондирующей волны коллинерен вектору напряженности магнитного поля. Прошедший через слой сыпучего материала сигнал принимают элементом для вывода излучения 3 из аэрожелоба. Выходной сигнал этого элемента подают на вход измерителя угла поворота плоскости поляризации 4. В этом измерителе фиксируют значение угла λ, которое далее используется для определения высоты слоя сыпучего материала по формуле (2). В этой формуле значения постоянной Верде V выбираются, как уже было сказано выше, в зависимости от свойства и состояния конкретного материала и длины используемой зондирующей волны. Кроме того, напряженность H магнитного поля, зависящая от силы тока, протекающего через обмотку 5, и числа продольных относительно горизонтальной оси аэрожелоба витков, приходящегося на единицу длины измерительного участка аэрожелоба, может быть вычислена через магнитную индукцию магнитного поля и магнитную проницаемость материала, из которого изготовлен аэрожелоб.

При реализации данного способа намагниченность сыпучего материала в аэрожелобе также может быть осуществлена на базе постоянного магнитного поля, образованного, например, двумя плоскими ферритами. При этом измерительный участок аэрожелоба располагают между этими ферритами так, чтобы вектор напряженности постоянного магнитного поля был параллелен вектору поля зондирующей сыпучий материал волны.

Заявленное техническое решение успешно может быть применено для решения задач измерения массового расхода различных пылевидных материалов, транспортируемых по аэрожелобам и трубопроводам.

Таким образом, согласно предлагаемому способу на основе измерения угла поворота плоскости поляризации прошедшей через слой сыпучего материала электромагнитной волны можно обеспечить упрощение процедуры получения информации о высоте слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу.

Способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу, при котором зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну, отличающийся тем, что воздействуют на контролируемый в аэрожелобе материал продольным относительно распространения зондирующей волны магнитным полем, принимают прошедшую через слой материала волну, измеряют угол поворота плоскости поляризации этой волны, и высоту слоя сыпучего материала в аэрожелобе 1 определяют по формуле ,где λ - угол поворота плоскости поляризации прошедшей через слой материала волны, V - постоянная Верде, Н - напряженность магнитного поля.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 101.
13.06.2019
№219.017.81d3

Преобразователь напряжения с индуктивно связанными рекуперационными цепями

Изобретение относится к преобразовательной технике и направлено на достижение технического результата - повышение КПД преобразователя напряжения за счет снижения динамических потерь мощности. Указанный технический результат достигается тем, что преобразователь напряжения содержит транзисторный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396685
Дата охранного документа: 10.08.2010
13.06.2019
№219.017.8278

Приспособление для удержания электронного устройства в руке

Приспособление для удержания электронного устройства в руке содержит вместилище, состоящее из основания прямоугольной формы и двух лямок из упругого материала. Ширина лямок не больше ширины промежутка между органами управления и боковыми сторонами электронного устройства. Первые концы лямок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401028
Дата охранного документа: 10.10.2010
19.06.2019
№219.017.88d0

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для измерения физических свойств жидкости, и может быть использовано, например, в пищевой промышленности. Предлагаемое устройство для измерения физических свойств жидкости содержит размещаемый в контролируемой жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412432
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.06.2019
№219.017.89aa

Устройство синхронизации источников оптических сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к устройствам управления взаимодействием вычислительных устройств, и может быть использовано для синхронизации их действий. Техническим результатом является уменьшение нагрузки на средства связи и ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454707
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.06.2019
№219.017.9f38

Способ измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии, а также для измерения положения границы раздела и диэлектрической проницаемости каждого слоя двухслойных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421693
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9f64

Способ образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и универсальный колесный вездеход, его реализующий

Изобретения относятся к способу образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и к универсальному колесному вездеходу. Способ заключается в формировании не менее четырех колесных пар, последовательно расположенных на расстоянии L друг от друга. Волны движущих сил образуют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425774
Дата охранного документа: 10.08.2011
06.07.2019
№219.017.a8ed

Способ построения неблокируемого самомаршрутизируемого расширенного коммутатора

Изобретение относится к устройствам коммутации и может быть использовано в микропроцессорных системах, где требуется быстрая параллельная передача информации между цифровыми устройствами. Техническим результатом является возможность наращивания сетей коммутаторов заданной топологии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435295
Дата охранного документа: 27.11.2011
10.07.2019
№219.017.ad00

Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию

Устройство предназначено для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Устройство содержит генератор электрической энергии и нагреваемые элементы, выполненные из магнитно-мягкого материала с пониженной точкой Кюри и являющиеся составной частью Ф-образной магнитной цепи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382479
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.07.2019
№219.017.af93

Магниторезистивный преобразователь-градиометр

Изобретение может быть использовано в тахометрах, устройствах неразрушающего контроля, датчиках перемещения, датчиках для измерения постоянного и переменного магнитного поля, электрического тока, биодатчиках. Магниторезистивный преобразователь-градиометр содержит подложку с диэлектрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453949
Дата охранного документа: 20.06.2012
10.07.2019
№219.017.af9c

Индукторный генератор с торцевым возбуждением

Изобретение относится к области электротехники, а именно к индукторным генераторам, и может быть использовано для выработки электрической энергии при вращении ротора, в частности для получения постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока нормальной и повышенной частоты. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454775
Дата охранного документа: 27.06.2012
Показаны записи 41-49 из 49.
08.03.2019
№219.016.d54d

Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров

Изобретение относится к измерительной технике. Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров содержит первый сумматор, соединенный соответственно первым и вторым плечами с резонаторным датчиком и выходом перестраиваемого по частоте генератора электромагнитных колебаний, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456556
Дата охранного документа: 20.07.2012
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
20.03.2019
№219.016.e8a4

Способ определения средней скорости потока

В процессе измерения с помощью микроволнового генератора (1) вводят в поток сверхвысокочастотные электромагнитные колебания фиксированной частоты и выводят из потока сигнал с доплеровской частотой. Создают базу данных доплеровских частот, связанных со скоростью потока и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403578
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
17.04.2019
№219.017.1621

Способ определения толщины диэлектрического покрытия

Способ определения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на металлическую подложку, включает возбуждение в диэлектрическом покрытии поверхностных электромагнитных волн и прием этих волн при их распространении по диэлектрическому покрытию. Согласно изобретению в диэлектрическом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369862
Дата охранного документа: 10.10.2009
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
№219.017.4faf

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
+ добавить свой РИД