×
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 21-30 из 101.
27.11.2013
№216.012.8501

Способ автоматического управления движением судна с учетом волнения

Изобретение относится к области судовождения по заданному маршруту. Предложенный способ базируется на автоматическом управлении движением судна с двумя законами управления - оптимальным (в смысле точности стабилизации судна на курсе при спокойном море) и «облегченным» (для сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499727
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.05.2015
№216.013.4b47

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами по нормали к ней, принимают отраженные от этого участка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550778
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2016
№216.015.4603

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения давления содержит СВЧ чувствительный элемент в виде металлической полости, часть стенки которой выполнена упругой, соединенный с помощью элемента возбуждения и элемента съема электромагнитных колебаний с электронным блоком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586388
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a7eb

Способ измерения количества каждой компоненты многокомпонентной среды в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения покомпонентного количества (объема) многокомпонентной среды в емкости, произвольным образом распределенной внутри нее. В частности, оно может быть применено для измерения количества каждой компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611210
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8e8

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611439
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
20.02.2019
№219.016.c2f6

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение относится к области магнитных наноэлементов на основе многослойных металлических наноструктур с магниторезистивным эффектом. Техническим результатом является создание магниторезистивной головки-градиометра на основе металлической ферромагнитной наноструктуры с планарным протеканием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403652
Дата охранного документа: 10.11.2010
23.02.2019
№219.016.c647

Способ управления движением судна

Изобретение относится к области судовождения. Автоматическое управление движением судна обычно осуществляется с помощью кормового руля достаточно эффективно, но при наличии нескольких гребных винтов, а также при волнении моря или ветре качество управления падает. Предложенный способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388650
Дата охранного документа: 10.05.2010
23.02.2019
№219.016.c64b

Способ измерения объемного содержания нефти и воды в потоке нефтеводяной эмульсии в трубопроводе

В резонаторе (4), встроенном в измерительный участок (1) трубопровода (2), возбуждают электромагнитные колебания и формируют два сигнала, частота одного из которых пропорциональна собственной (резонансной) частоте колебаний резонатора, а частота другого - его добротности. По резонансной частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410672
Дата охранного документа: 27.01.2011
23.02.2019
№219.016.c660

Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электромагнитным методам контроля и измерения и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии. Сущность: устройство содержит резонатор, выполненный в виде непрерывной щелевой линии на стенке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427805
Дата охранного документа: 27.08.2011
Показаны записи 21-30 из 49.
10.08.2016
№216.015.5348

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594176
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.655f

Свч-устройство для защиты кровли от наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для защиты кровли от наледей и сосулек. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение работоспособности устройства и уменьшение потери СВЧ-мощности при подогреве края кровли с наледями и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592312
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7e51

Устройство для измерения концентрации сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры измерения концентрации и повышение точности измерения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601275
Дата охранного документа: 27.10.2016
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.cbd2

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения межэлектродного промежутка. Способ включает измерение собственной резонансной частоты колебательного контура, возбужденного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620537
Дата охранного документа: 26.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce10

Устройство для измерения угла вращения

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение процедуры измерения угла вращения. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения угла вращения, содержащее исследуемый объект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620777
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.e380

Устройство для измерения электрического тока

Предлагаемое устройство относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности и чувствительности измерения электрического тока. Устройство для измерения электрического тока содержит измерительную цепь, подключенную к входу нагревателя, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626387
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3d6

Способ контроля сварных швов труб

Использование: для контроля сварных швов труб. Сущность изобретения заключается в том, что зондируют поверхность сварного шва трубы лучом и по принимаемому сигналу определяют предельные значения характеристик дефекта сварного шва по сравнению с нормативными параметрами, при этом трубу закрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626307
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.eb2b

Устройство для измерения дифференциального тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения токов утечки с объектов, подключенных к источникам электрического напряжения. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры преобразования сигнала вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628306
Дата охранного документа: 15.08.2017
+ добавить свой РИД