×
21.04.2023
223.018.501f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛОКАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: изобретение относится к ультразвуковым локационным измерителям уровня жидкости и сыпучих продуктов в резервуарах на автозаправочных станциях и нефтебазах, а также в химической, нефтяной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Сущность: способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора включает измерение временных интервалов между излученным импульсом и срабатыванием первого порогового устройства с пороговым напряжением и между срабатыванием первого и второго пороговых устройств с пороговым напряжением , превышающим пороговое напряжение первого порогового устройства, преобразование этих временных интервалов в цифровой код, расчет временного интервала между срабатыванием первого порогового устройства и началом эхо-импульса из выражения: Δt = , где (t–t) – временной интервал между срабатыванием первого и второго пороговых устройств, определение временного интервала распространения ультразвукового импульса в контролируемой среде из выражения t=t-Δt, и определение расстояния до отражающей поверхности путем умножения временного интервала t на скорость распространения ультразвука в контролируемой среде и индикацию этого расстояния. При определении временных интервалов между излученным импульсом и срабатыванием первого порогового устройства с пороговым напряжением и между срабатыванием первого и второго пороговых устройств с пороговым напряжением плавно уменьшают уровни пороговых напряжений и до тех пор, пока длительности этих временных интервалов скачкообразно не уменьшатся на величину не менее 3/4T, где T – период зондирующего сигнала, полученные при этом значения временных интервалов t и t используют для определения расстояния до отражающей поверхности. Технический результат: снижение погрешности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к ультразвуковым локационным измерителям уровня жидкости и сыпучих продуктов в резервуарах на автозаправочных станциях и нефтебазах, а также в химической, нефтяной, пищевой и других отраслях народного хозяйства.

Известен способ компенсации погрешностей акустических локационных уровнемеров [RU 2358243 C1, МПК G01F23/28 (2006.01), опубл. 10.06.2009], включающий измерение временных интервалов между излученным импульсом и  срабатыванием первого порогового устройства с пороговым напряжением U1 и  между срабатыванием первого и второго пороговых устройств с пороговым напряжением U2, превышающим пороговое напряжение U1 первого порогового устройства, преобразование этих временных интервалов в цифровой код, расчет временного интервала между срабатыванием первого порогового устройства и началом эхо-импульса из выражения

Δt = ,

где (t2-t1) – временной интервал между срабатыванием первого и второго пороговых устройств,

определение временного интервала распространения ультразвукового импульса в контролируемой среде из выражения

,

и определение расстояния до отражающей поверхности путем умножения временного интервала на скорость распространения ультразвука в контролируемой среде и индикацию этого расстояния.

Этот способ имеет низкую точность измерения. Погрешность достигает λ/2, где λ –длина волны ультразвукового импульса.

Техническим результатом изобретения является создание способа, обеспечивающего снижение погрешности измерений.

Предложенный способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора, так же как в прототипе, включает измерение временных интервалов между излученным импульсом и срабатыванием первого порогового устройства с пороговым напряжением U1 и между срабатыванием первого и второго пороговых устройств с пороговым напряжением U2, превышающим пороговое напряжение U1 первого порогового устройства, преобразование этих временных интервалов в  цифровой код, расчет временного интервала между срабатыванием первого порогового устройства и началом эхо-импульса из выражения

Δt = ,

где () – временной интервал между срабатыванием первого и второго пороговых устройств,

определение временного интервала распространения ультразвукового импульса в контролируемой среде из выражения

,

и определение расстояния до отражающей поверхности путем умножения временного интервала на скорость распространения ультразвука в контролируемой среде и индикацию этого расстояния.

Согласно изобретению при определении временных интервалов между излученным импульсом и срабатыванием первого порогового устройства с пороговым напряжением U1 и между срабатыванием первого и второго пороговых устройств с пороговым напряжением U2 плавно уменьшают уровни пороговых напряжений U2 и U1 до тех пор, пока длительности этих временных интервалов скачкообразно не уменьшатся на величину не менее , где – период зондирующего сигнала, полученные при этом значения временных интервалов и используют для определения расстояния до отражающей поверхности.

Такое определение временных интервалов и позволяет более точно определить временную координату ответного сигнала, и соответственно уменьшить погрешность измерения ультразвукового локатора.

На фиг. 1 показана схема устройства для осуществления предложенного способа.

На фиг. 2 представлены диаграммы эхо-сигнала, пороговые напряжения U1 и U2, а также временные интервалы между излученным импульсом и срабатыванием первого порогового устройства и между срабатыванием первого и второго пороговых устройств.

Способ осуществляли с помощью устройства для определения уровня жидкости, которое содержит блок управления и индикации 1, выход которого соединен с генератором ультразвуковых импульсов 2 и первым входом первого триггера 3 (фиг. 1). Генератор ультразвуковых импульсов 2 подключен к ультразвуковому излучателю 4. Ультразвуковой приемник 5 соединен с усилителем 6, выход которого подключен к входам первого 7 и второго 8 пороговых устройств. К другому входу первого порогового устройства 7 подключен выход первого источника опорного напряжения 9 (ИОН 1). Выход второго источника опорного напряжения 10 (ИОН 2) подключен к входу второго порогового устройства 8. Выход первого порогового устройства 7 подключен к второму входу первого триггера 3. Выход второго порогового устройства 8 подключен к первому входу второго триггера 11. Блок управления и индикации 1 соединен с выходом второго триггера 11. Выход первого триггера 3 подключен к входу блока управления и индикации 1, который подключен к входам первого 9 (ИОН1) и второго 10 (ИОН2) источников опорного напряжения. Выход первого порогового устройства соединен со вторым входом второго триггера 11.

Блок управления и индикации 1 может быть выполнен на микроконтроллере ATMEGA16 и индикаторах DA56-11SRWA, в котором для подсчета временных интервалов используются два внутренних таймера-счетчика. Первый 3 и второй 11 триггеры выполнены на стандартных микросхемах К1554ТМ2. В качестве первого 7 и  второго 8 пороговых устройств использованы микросхемы К521СА3. Генератор ультразвуковых импульсов 2 может быть выполнен по схеме с разрядом накопительной емкости на тиристорах типа КУ104Г. Приемник 5 и излучатель 4 могут быть изготовлены из любой пьезокерамики, например, из ЦТС-19. Усилитель 6 может быть выполнен на операционном усилителе, например, 544УД2. Первый 9 и второй 10 источники опорного напряжения могут быть выполнены на цифро-аналоговом преобразователе DAC8531.

Устройство для определения уровня жидкости поместили в ванну размером 2000 х 200 х 200 мм. Ванну заполнили водой до уровня 1800 мм. При определении уровня жидкости блок управления и индикации 1 выработал импульс запуска для генератора ультразвуковых импульсов 2. Этим же импульсом первый триггер 3 установился в состояние логической единицы. Генератор ультразвуковых импульсов 2 передал импульс возбуждения на излучатель 4. Излученный ультразвуковой импульс распространился по воде до верхнего уровня, от которого произошло отражение и был принят приемником 5 и усилен усилителем 6. Сигнал с выхода усилителя 6 поступил на  вход первого 7 и второго 8 пороговых устройств. На второй вход порогового устройства 7 подали напряжение от первого источника опорного напряжения 9 (ИОН 1) . Выходное напряжение первого источника опорного напряжения 9 (ИОН 1) , соответствовало цифровому коду, поступившему от блока управления и индикации 1. Как только напряжение на выходе усилителя 6 превысило напряжение , выход первого порогового устройства 7 переключился в состояние логической 1, которая сбросила первый триггер 3 в состояние логического нуля (точка на фиг. 2), а второй триггер 11 установился в состояние логической единицы. Одновременно сигнал с выхода усилителя 6 поступил на вход второго порогового устройства 8, на другой вход которого подано напряжение , от источника опорного напряжения 10 (ИОН 2), выходное напряжение которого соответствовало цифровому коду, поступившему от блока управления и  индикации 1. Второе пороговое устройство 8 переключилось в состояние логической единицы, когда входное напряжение превысило напряжение , (точка на фиг. 2). Логическая единица на выходе второго порогового устройства 8 установила второй триггер 11 в состояние логического нуля. Таким образом, на выходе первого триггера 3 сформировался импульс, длительность которого равна времени (-), а на выходе второго триггера 8 импульс длительностью (-).

В начале пороговое напряжение от первого источника опорного напряжения 9 (ИОН 1) равнялось 1,1 вольта, напряжение второго источника опорного напряжения 10 (ИОН 2) равнялось 2,2 вольта, период колебаний ультразвуковой волны Т = 8 мкс, временной интервал (-) равнялся 1216 мкс. Затем блок управления и индикации 1 уменьшил напряжение до 1,09 вольта, временной интервал (-) равнялся 1215,6 мкс. Затем блок управления и индикации 1 уменьшил напряжение до 1,04 вольта, измеренный временной интервал равнялся 1209 мкс. Изменение временного интервала составило

Это больше, чем .

При этом временной интервал (-) составил 15 мкс.

Затем блок управления и индикации 1 уменьшил напряжение до 2,19 вольта, измеренный временной интервал (-) равнялся 14,6 мкс. Затем блок управления и индикации 1 уменьшил напряжение до 2,12 вольта, измеренный временной интервал (-) равнялся 8 мкс. Изменение временного интервала составило

Это больше, чем .

Расчетный временной интервал распространения ультразвукового импульса составил:

.

Расчетный уровень воды составил:

.

Ошибка измерения уровня ∆h составила:

.

Экспериментально установлено, что погрешность измерения уровня не превышает λ/6.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 31.
18.07.2020
№220.018.33a7

Система мониторинга параметров роботизированных установок

Изобретение относится к управляющим и регулирующим системам. Система мониторинга параметров роботизированных установок содержит объединенные сетью подсистему сбора информации, подсистему обработки информации и подсистему отображения информации. В подсистему сбора информации входят устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726769
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a8e

Технологическая схема регенерации отработанного гранатового песка от гидроабразивной резки

Предложенное изобретение относится к области регенерации отходов, образующихся при гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728001
Дата охранного документа: 28.07.2020
20.04.2023
№223.018.4be6

Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для использования при разработке источников тормозного излучения на основе ускорителей электронов и при контроле их параметров при использовании в дефектоскопии и промышленной томографии толстостенных объектов. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761014
Дата охранного документа: 02.12.2021
20.04.2023
№223.018.4c5a

Способ получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты

Изобретение относится к способу получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты с общей формулой LiCHOP, заключающемуся в том, что к аскорбиновой кислоте добавляют диоксан и 2,2-диметоксипропан, промывают петролейным эфиром, проводят фосфорилирование хлорокисью фосфора с добавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752829
Дата охранного документа: 09.08.2021
21.04.2023
№223.018.4fcb

Способ получения нанокристаллического диоксида титана со структурой анатаз

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к получению диоксида титана, который может быть использован в водородной энергетике и технологиях очистки воды. Способ включает генерирование титановой электроразрядной плазмы в первую камеру 19, предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749736
Дата охранного документа: 16.06.2021
21.04.2023
№223.018.4fe3

Способ получения порошка, содержащего нанокристаллический кубический карбид вольфрама

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к способу получения порошка, содержащего нанокристаллический кубический карбид вольфрама. Способ включает предварительное вакуумирование камеры, наполнение ее аргоном при нормальном атмосферном давлении и комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747329
Дата охранного документа: 04.05.2021
21.04.2023
№223.018.5002

Устройство для исследования процесса горения нанопорошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и диагностики оптическими методами и касается устройства для исследования процесса горения нанопорошков металлов или их смесей. Устройство содержит инициирующий лазер, две цифровые камеры и лазерный усилитель яркости, на оптической оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746308
Дата охранного документа: 12.04.2021
21.04.2023
№223.018.5017

Способ получения нанокристаллического кубического карбида молибдена

Изобретение относится к области получения неорганических функциональных материалов, а именно к способу получения нанокристаллического кубического карбида молибдена, который может найти применение в качестве каталитического материала в реакциях получения водорода. Способ включает использование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748929
Дата охранного документа: 01.06.2021
23.05.2023
№223.018.6ed4

Устройство для обезвешивания элементов космических аппаратов при наземных испытаниях

Изобретение относится к робототехнике, а именно к автоматическим мобильным роботам, и может быть использовано для имитации невесомости при наземных испытаниях на функционирование подвижных элементов космических аппаратов, в частности крыльев солнечных батарей. Устройство содержит мобильную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744925
Дата охранного документа: 17.03.2021
27.05.2023
№223.018.7188

Способ получения нанокристаллической эпсилон-фазы оксида железа

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к получению нанокристаллической эпсилон-фазы оксида FeO, который может быть использован в водородной энергетике и средствах магнитной записи информации. Способ включает генерирование четырех последовательных импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752330
Дата охранного документа: 26.07.2021
Показаны записи 21-30 из 38.
19.12.2018
№218.016.a8b5

Способ ультразвуковой томографии

Использование: для визуализации внутреннего строения объектов с помощью ультразвуковых волн. Сущность изобретения заключается в том, что cпособ ультразвуковой томографии включает излучение в объект контроля и прием из него ультразвуковых сигналов с помощью антенной решетки, фиксацию реализации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675217
Дата охранного документа: 17.12.2018
14.02.2019
№219.016.b9fd

Устройство ультразвуковой томографии

Использование: для ультразвуковой томографии. Сущность изобретения заключается в том, что устройство ультразвуковой томографии содержит персональный компьютер, соединенный с микроконтроллером, к которому последовательно подключены многоканальный генератор, антенная решетка, многоканальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679648
Дата охранного документа: 12.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba28

Способ ультразвуковой томографии

Использование: для ультразвуковой томографии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют размещение пьезопреобразователей антенной решетки на объекте контроля, циклическое ультразвуковое облучение объекта контроля поочередно каждым пьезопреобразователем антенной решетки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679647
Дата охранного документа: 12.02.2019
23.02.2019
№219.016.c7b1

Противовирусное средство в капсулах и способ его получения

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, в частности к составу лекарственного средства, обладающего противовирусным действием, выпускаемого в твердых желатиновых капсулах, а также к способу его получения. Противовирусное средство по изобретению содержит гранулы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451514
Дата охранного документа: 27.05.2012
23.02.2019
№219.016.c7b2

Противовирусное средство в таблетках и способ его получения

Группа изобретений относится к фармацевтической промышленности, конкретно к противовирусному средству в таблетках. Средство содержит, мас.%: в качестве активного вещества - натриевую соль 2-метил-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она, дигидрат (60,0-90,0), в качестве наполнителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446802
Дата охранного документа: 10.04.2012
11.03.2019
№219.016.db1c

Способ подготовки инфузионных растворов к хранению

Изобретение относится к области медицины, а именно к химико-фармацевтической промышленности, в частности к производству, а именно к способам упаковки инфузионных растворов, и может быть использовано при подготовке лекарственных средств, особенно парентерального назначения, к хранению....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413495
Дата охранного документа: 10.03.2011
11.03.2019
№219.016.dbe0

Способ получения лиофилизированного противовирусного средства

Изобретение относится к медицине и касается способа получения лиофилизированного противовирусного средства, состоящего из растворения пептида в воде, смешения полученного раствора с несколькими структурирующими веществами, стерилизации и лиофилизации, включающей вымораживание и высушивание. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454221
Дата охранного документа: 27.06.2012
11.03.2019
№219.016.dc64

Способ промышленного получения рекомбинантного инсулина человека

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, биотехнологии и медицине, в частности к способам разрушения клеток-продуцента, и может быть использовано при производстве субстанций инсулина. Способе промышленного получения рекомбинантного инсулина человека включает разрушение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407540
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.03.2019
№219.016.ee48

Контрольное устройство

Изобретение относится к области испытаний электрических систем. Контрольное устройство содержит генератор импульсов, выход которого соединен с входом счетчика импульсов, выходы которого связаны с входом индикатора. Выходы объекта контроля подключены к входам многоканального аналого-цифрового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682802
Дата охранного документа: 21.03.2019
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
+ добавить свой РИД