×
04.04.2019
219.016.fce2

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ВЕЩЕСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002433376
Дата охранного документа
10.11.2011
Аннотация: 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 чувствительные элементы, коррелятор, соединенный с первым входом умножителя. Дополнительно в устройство для измерения массового расхода вещества введены тройник, первый и второй детекторы, первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик, элемент ввода в трубопровод электромагнитных колебаний, элемент вывода из трубопровода электромагнитных колебаний и измеритель поворота плоскости поляризации и выполнены в виде тороидальных резонаторов и сочленены с трубопроводом в разных его сечениях. Причем выход первого генератора электромагнитных колебаний соединен с первым плечом тройника, второе плечо которого подключено к входу первого тороидального резонатора, а третье плечо тройника подключено к входу второго тороидального резонатора. Технический результат - повышение точности измерения массового расхода вещества. 1 ил.

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

Известно устройство, реализуемое доплеровским микроволновым измерителем массового расхода криогенных жидких сред, протекающих по диэлектрическому трубопроводу (см. В.А. Викторов и др. «Радиоволновые измерения параметров технологических процессов». М.: Энергоатомиздат, 1989, стр.141-142), в котором по преобразованию амплитуды рассеянного неоднородностями в потоке сигнала, зависящего от плотности материала, и частоты доплеровского сигнала, связанного со средней скоростью твердых включений (шуги) в потоке, определяют массовый расход контролируемого вещества.

Недостатком этого известного устройства является ненадежность, связанная с нестабильностью амплитуды рассеянного сигнала.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятое автором за прототип устройство для определения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу (см. авторское свидетельство №1753281, бюл. №29, 1992 г.). Это устройство содержит две пары антенн, расположенных в разных сечениях вдоль измерительного участка трубопровода диаметрально противоположно в каждой паре. Данные конструкции антенн образуют два кольцевых резонатора, которые включены в частозадающие цепи автогенераторов. Их выходные сигналы в виде частот, зависящих от собственных частот электромагнитных колебаний соответствующих кольцевых резонаторов, поступают на вычислитель скорости потока вещества. Одновременно выходной сигнал одного из автогенераторов поступает на вычислитель плотности. В вычислителе скорости потока по временному положению максимума взаимокорреляционной функции частот автогенераторов получают информацию о скорости потока вещества. Выходной сигнал вычислителя плотности в виде частоты одного из автогенераторов служит для определения плотности вещества. В результате по умножению выходных сигналов вычислителей скорости потока и плотности вещества определяют массовый расход контролируемой среды в трубопроводе.

Недостатком этого устройства следует считать низкую точность из-за изменения высоты слоя вещества в трубопроводе.

Задачей заявляемого технического решения является повышение точности измерения.

Поставленная задача достигается тем, что в устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержащее первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй чувствительные элементы, коррелятор, соединенный выходом с первым входом умножителя, введены тройник, первый и второй детекторы, первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик, элемент ввода в трубопровод электромагнитных колебаний, элемент вывода из трубопровода электромагнитных колебаний и измеритель поворота плоскости поляризации, первый и второй чувствительные элементы выполнены в виде тороидальных резонаторов и сочленены с трубопроводом в разных его сечениях, элементы ввода в трубопровод и вывода из трубопровода электромагнитных колебаний расположены диаметрально на наружной поверхности трубопровода, при этом выход первого генератор электромагнитных колебаний соединен с первым плечом тройника, второе плечо которого подключено к входу первого тороидального резонатора, выход которого через первый детектор соединен со входом первого измерителя амплитудно-частотных характеристик, выход которого подключен к первому входу коррелятора и второму входу умножителя, второй вход коррелятора подключен к выходу второго измерителя амплитудно-частотных характеристик, вход которого через второй детектор соединен с выходом второго тороидального резонатора, вход второго тороидального резонатора подключен к третьему плечу тройника, третий вход умножителя соединен с выходом измерителя поворота плоскости поляризации, выход которого соединен с элементом вывода из трубопровода электромагнитных колебаний, элемент ввода в трубопровод электромагнитных колебаний соединен с выходом второго генератора электромагнитных колебаний.

Существенными отличительными признаками указанной выше совокупности является наличие тройника, измерителя поворота плоскости поляризации и элементов ввода в трубопровод и вывода из трубопровода электромагнитных колебаний.

В заявляемом техническом решении благодаря свойствам перечисленных признаков определение максимума взаимокорреляционной функции резонансных частот двух тороидальных резонаторов, резонансной частоты одного из них и угла поворота плоскости поляризации, прошедшей через контролируемое вещество волны, дает возможность решить поставленную задачу: обеспечить высокую точность измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу.

Устройство содержит (см. чертеж) первый генератор электромагнитных колебаний 1, второй генератор электромагнитных колебаний 2, тройник 3, первый тороидальный резонатор 4, второй тороидальный резонатор 5, первый детектор 6, второй детектор 7, первый измеритель амплитудно-частотных характеристик 8, второй измеритель амплитудно-частотных характеристик 9, элемент ввода в трубопровод электромагнитных колебаний 10, элемент вывода из трубопровода электромагнитных колебаний 11, соединенный со входом измерителя поворота плоскости поляризации 12, коррелятор 13, подключенный выходом к первому входу умножителя 14. На чертеже цифрой 15 обозначен трубопровод.

Устройство работает следующим образом. С выходом первого генератора электромагнитных колебаний 1 сигнал поступает на первое плечо тройника 3. Здесь по принципу действия тройника (волноводный) сигнал делится поровну между вторым и третьим плечами. После этого сигналы, снимаемые со второго и третьего плеч тройника, вводят соответственно в резонансные полости первого 4 и второго 5 тороидальных резонаторов. В рассматриваемом случае первый и второй тороидальные резонаторы сочленены с трубопроводом 15 резонансными полостями в разных его сечениях. При этом в местах сочленения сечение трубопровода должно соответствовать сечениям резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов, т.е. контролируемое вещество должно перемещаться по трубопроводу и резонансным полостям беспрепятственно и с одной и той же скоростью.

При отсутствии вещества в трубопроводе (резонансных полостях) возбуждают электромагнитные колебания в первом и втором резонаторах (при возбуждении колебаний в резонаторах первый генератор должен иметь возможность перестроить свою частоту). В данном случае наличие резонанса контролируется сигналами, выведенными из резонансных полостей первого и второго резонаторов с помощью первого 6 и второго 7 детекторов. Эти сигналы далее передаются на соответствующие входы первого 8 и второго 9 измерителей амплитудно-частотных характеристик. В этих измерителях определяют собственные резонансные частоты тороидальных резонаторов и отслеживают их изменение.

Наличие вещества в трубопроводе и резонансных полостях приводит к тому, что резонансные частоты тороидальных резонаторов меняются и они могут быть определены как (см. И.В. Лебедев. Техника и приборы СВЧ. М.: Высшая школа, 1970, стр.349-350):

где ω10 и ω20 - резонансные частоты первого и второго тороидальных резонаторов соответственно; r10 и r20 - радиусы резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов соответственно; R1 и R2 - соответственно наружные радиусы первого и второго тороидальных резонаторов; d1 и d2 - высоты резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов соответственно; ε и µ - диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества соответственно; ε0 и µ0 - диэлектрические и магнитные проницаемости вакуума соответственно.

Пусть рассматриваемые тороидальные резонаторы идентичны по конструкции, т.е. r10=r20=r0; R1=R2=R0; d1=d2=d. Тогда при µ≈1 для одного из тороидальных резонаторов можно принимать, что

где ω0 - резонансная частота одного из тороидальных резонаторов.

Из формулы (1) видно, что при постоянных значениях r0, R, d, µ0 и ε0 по резонансной частоте ω0 можно судить о диэлектрической проницаемости вещества в трубопроводе.

Известно, что для измерения массового расхода вещества в трубопроводе необходимо определить скорость потока вещества и его плотность при известном сечении трубопровода.

Согласно предлагаемому техническому решению определение плотности вещества основывается на ее зависимости от диэлектрической проницаемости вещества. Эту зависимость, например, для слабополярных диэлектрических веществ можно выразить формулой Клаузиуса-Моссоти

где N - число Авогадро; α - поляризуемость молекул вещества; ρ - плотность вещества; М - молекулярный вес вещества. Отсюда следует, что если подставить значение ε из уравнения (2) в уравнение (1), то по частоте ω0 при известных значениях М, α и N можно определить плотность вещества. В данном устройстве определение частоты ω0 можно произвести с помощью первого измерителя амплитудно-частотных характеристик.

Ввиду того, что тороидальные резонаторы сочленены с трубопроводом в разных его сечениях, их амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), наблюдаемые на экранах соответственно первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик, при перемещении вещества по трубопроводу, должны быть смещены во времени. Если принимать, что поток вещества сначала проходит резонансную полость первого резонатора, а затем - второго, то АЧХ первого резонатора должна опережать во времени АЧХ второго резонатора, и наоборот. При этом запаздывание по времени τ3 АЧХ второго резонатора относительно АЧХ первого резонатора может быть определено отношением расстояния l между центрами тороидальных резонаторов к скорости потока вещества в трубопроводе. Таким образом, в рассматриваемом случае определение скорости потока вещества υn предусматривает (при постоянном расстоянии l) оценку времени задержки τ3 АЧХ второго резонатора от АЧХ первого. Для этого выходные сигналы первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик, соответствующие АЧХ первого и второго тороидальных резонаторов, поступают на соответствующие входы коррелятора 13. Здесь для оценки τ3 используется максимум взаимокорреляционной функции двух входных сигналов коррелятора (частотные сигналы двух тороидальных резонаторов). Согласно теории взаимокорреляционной функции задержкой опережающего сигнала (АЧХ первого резонатора) на время τ и равенством τ=τ3 можно добиться максимума корреляционно обрабатываемых сигналов. Следовательно, измеряя время, при котором достигается максимум взаимокорреляционной функции частотных сигналов тороидальных резонаторов, можно определить скорость потока вещества в трубопроводе.

Итак, при известном сечении трубопровода информацию о скорости потока вещества в виде максимума взаимокорреляционной функции частотных сигналов двух тороидальных резонаторов и плотности вещества в виде резонансной частоты одного из тороидальных резонаторов можно использовать для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу.

Как показывает практика, этот подход эффективно работает при полном потоке вещества в трубопроводе, т.е. когда сечение потока соответствует сечению трубопровода.

Изменение сечения потока вещества (высоты слоя материала) в трубопроводе может привести к погрешности.

В данном устройстве для исключения такого рода погрешности предлагается отслеживать (оценить) изменение высоты слоя материала в трубопроводе. Для этого выходной сигнал второго генератора электромагнитных колебаний 2 с помощью элемента ввода в трубопровод электромагнитных колебаний 10 направляется в поток вещества. Далее прошедший через поток сигнал улавливается элементом вывода из трубопровода электромагнитных колебаний 11 и переносится на вход измерителя поворота плоскости поляризации 12.

Если по трубопроводу протекает вещество, обладающее способностью поворачивать направление поляризации проходящей через вещество волны, то эта волна окажется повернутой этим веществом на некоторый угол. На практике существуют оптически активные вещества, обладающие этой способностью, и оптически неактивные вещества, не обладающие этой способностью.

Допустим, по трубопроводу протекает оптически активное вещество, тогда для угла поворота плоскости поляризации прошедшей через это вещество волны φ можно записать

где l - длина волны в веществе, αоп - постоянная вращения, зависящая от природы вещества и длины волны.

В рассматриваемом случае можно принимать, что длина пути волны l соответствует высоте слоя материла (вещества) h, например, в горизонтальном трубопроводе.

В соответствии с этим решение уравнения (3) по l(h) позволяет записать

.

Из этой формулы видно, что если известен параметр αоп, измерением угла поворота плоскости поляризации прошедшей через слой вещества волны можно вычислить высоту слоя материала. Следовательно, выходным сигналом измерителя поворота плоскости поляризации можно оценить параметр h.

Принимая во внимание, что высота слоя вещества в трубопроводе может изменяться от нуля до величины, равной внутреннему диаметру трубопровода, для определения сечения потока вещества в трубопроводе может быть использовано соотношение

,

где Д - внутренний диаметр трубопровода.

В предлагаемом устройстве для измерения массового расхода контролируемой среды с учетом изменения сечения потока вещества выходные сигналы измерителя поворота плоскости поляризации, первого измерителя амплитудно-частотных характеристик и коррелятора поступают на соответствующие входы умножителя 14. Здесь по умножению указанных информативных сигналов получают результат о массовом расходе вещества, протекающего по трубопроводу.

Таким образом, на основе проведения одновременно определения скорости потока вещества, плотности вещества и сечения потока вещества можно обеспечить высокую точность измерения массового расхода.

Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержащее первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй чувствительные элементы, коррелятор, соединенный выходом с первым входом умножителя, отличающееся тем, что в него введены тройник, первый и второй детекторы, первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик, элемент ввода в трубопровод электромагнитных колебаний, элемент вывода из трубопровода электромагнитных колебаний и измеритель поворота плоскости поляризации, первый и второй чувствительные элементы выполнены в виде тороидальных резонаторов и сочленены с трубопроводом в разных его сечениях, элементы ввода в трубопровод и вывода из трубопровода электромагнитных колебаний расположены диаметрально на наружной поверхности трубопровода, причем выход первого генератора электромагнитных колебаний соединен с первым плечом тройника, второе плечо которого подключено ко входу первого тороидального резонатора, выход которого через первый детектор соединен со входом первого измерителя амплитудно-частотных характеристик, выход которого подключен к первому входу коррелятора и второму входу умножителя, второй вход коррелятора подключен к выходу второго измерителя амплитудно-частотных характеристик, вход которого через второй детектор соединен с выходом второго тороидального резонатора, вход второго тороидального резонатора подключен к третьему плечу тройника, третий вход умножителя соединен с выходом измерителя поворота плоскости поляризации, выход которого соединен с элементом вывода из трубопровода электромагнитных колебаний, элемент ввода электромагнитных колебаний в трубопровод соединен с выходом второго генератора электромагнитных колебаний.
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 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.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
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