Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения длины волновода, в том числе высоты столба жидкого или газообразного веществ.
Известен способ определения размеров контролируемых тел. С этой целью контролируемое тело помещается в высокочастотную (ВЧ) камеру, где устанавливаются колебания двух частот, которые являются резонансными частотами контролируемого тела, размеры которого должны быть определены. На основе известных соотношений могут быть установлены размеры контролируемого тела. В качестве иллюстративного примера рассматривается определение коэффициентов теплового расширения для материала, из которого выполнено контролируемое тело [1]
Однако нельзя сделать никакого вывода о том, как определить длины полости, заполненной газом или жидкостью, или длину стержня посредством возбуждения стоячей волны и установления последовательных максимумов (или двух минимумов и одного максимума, за которым следует минимум).
Известен способ использования стоячей волны для установления наличия объекта в контролируемом пространстве и определения перемещения этого объекта [2]
Однако частота не изменяется, никакого определения расстояния не производится, а предполагается, что пьезокерамический резонатор волновода движения установлен на определенном расстоянии от контролируемого тела.
Известен способ измерения толщины металлических деталей, в котором стоячая волна возбуждается между двумя антеннами, а контролируемое тело помещается между ними. Частота остается постоянной и не делается попытка использования стоячей волны с изменяющейся длиной волны тела для измерения толщины этого тела [3]
Цель изобретения повышение точности и упрощение процесса измерения.
На фиг. 1 представлена общая схема осуществления предлагаемого способа для случая с одним закрытым концом волновода; на фиг. 2 функциональная схема предлагаемого устройства; на фиг. 3 схема устройства для измерения высоты столба жидкости; на фиг. 4 блок-схема блока регулировок для устройства; на фиг. 5 и 6 графики амплитуды А в зависимости от частоты f соответственно при отсутствии и наличии дополнительных отражений в корпусе.
Предлагаемое устройство содержит звуковой генератор 1 (громкоговоритель), корпус 2 резонансной камеры, звукопроводящий промежуточный элемент 3, связанный с громкоговорителем 1, волновод 4 с открытым торцом 5, приемный микрофон 6, установленный на части 7 элемента 3, расположенной напротив конца волновода 4, контрольный микрофон 8, установленный в корпусе 2, блок 9 регулятора давления, соединяющий контрольный микрофон 8 с громкоговорителем 1.
Промежуточный элемент 3 может содержать распорный стержень 10, кольцо 11 с радиальными отверстиями и штыри 12. Блок 9 содержит генератор 13 синусоидальных колебаний. Блок-схема регулировки устройства содержит предусилитель 14, цифровой фильтр 15, выпрямитель 16, амплитудный модулятор 17, выходной усилитель 18, кварцевый генератор 19, умножитель 20 частоты, преобразователь.
Способ заключается в следующем.
В волноводе 4 с заданными физико-механическими свойствами с одного из торцов возбуждают колебания акустические или электромагнитные, измеряют амплитуду колебаний на торце 5 волновода 4, изменяют частоту возбуждения колебаний до возникновения стоячей волны с частотой fn, амплитуду измеряют со стороны возбуждения, изменяют частоту возбуждения до возникновения другой стоячей волны с частотой fn, а длину L волновода определяют из выражения
L=Cσ/[2(fu-fn)] где С скорость распространения волны;
σ- число возникновений стоячей волны в интервале частот от fn до fu.
При контроле жидкого и газообразного волноводов, образованных заполнением трубчатой полости, стоячую волну возбуждают с открытого торца 5 полости.
В случае регистрации двух соседних экстремумов (n и n-1) длину звукопровода определяют из соотношения
L C/[2(fn fn-1)]
Длину λ акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода. Изменение частоты производят с минимальной разностью dF частот возбуждения и тогда рассчитывают из соотношения
dF≅C/[K(2Lmax)] где К количество точек измерения между двумя экстремумами ( ≥12);
Lmax максимальная длина волновода 4.
Минимально заданный интервал времени dt между возбуждением и приемом выбирают из соотношения
dt ≥ 2Lmax/C.
Максимальную частоту fmin выявления экстремума определяют из соотношения
fmin C/[4Lmin].
Устройство работает следующим образом.
В волноводе 4 с открытого конца 5 возбуждают с помощью громкоговорителя 1 стоячую волну через звукопроводящий промежуточный элемент 3. Длину акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода.
Приемный микрофон 6 закреплен на части 7 промежуточного элемента 3 и регистpирует акустическое давление на открытом конце 5. Контрольный микрофон 8 закреплен в корпусе 2 резонансной камеры и связан через блок 9 регулятора давлений с громкоговорителем. С помощью блока 9 достигается постоянство акустического давления в резонансной камере.
Конструкция промежуточного элемента 3 обеспечивает исключение интерференционных помех. Необходимость его вызвана тем, что при его использовании обеспечивается заданное расстояние от открытого торца 5 волновода 4.
На фиг. 5 показана амплитуда А стоячей волны на открытой с одной или двух концов 4 в зависимости от частоты. Точность измерений зависит от точности, с которой может быть установлено место максимума или минимума. Максимум, показанный на фиг.5, является однозначно измеряемым, и поэтому обеспечивает получение точного результата. Точность также зависит непосредственно от номера максимума или минимума в измеряемом ряду. При большем количестве измеренных максимумов или минимумов вносится наименьшее значение процента ошибки при определении места максимума или минимума.
На фиг. 6 показан случай, когда амплитуда А уменьшается за счет дополнительных стержней. Максимум, следующий за Δf, имеет место при отражениях, вызывающих уменьшение звукового объема. Снижение звукового объема, следующее за Δf, может производиться при учете отражений в корпусе или через непосредственную связь.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 1997 |
|
RU2112968C1 |
РЕЗОНАНСНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР | 1996 |
|
RU2132542C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЗАТЯЖКЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 1997 |
|
RU2107907C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ | 2011 |
|
RU2473889C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЕРНА МАТЕРИАЛА ТОНКОЛИСТОВОГО ПРОКАТА С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА | 2004 |
|
RU2262694C1 |
Способ определения эффективного радиуса ультравзукового излучателя | 1971 |
|
SU436985A1 |
АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР | 1992 |
|
RU2038627C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В РЕЗОНАТОРНОЙ СТРУКТУРЕ И ЕЕ ДОБРОТНОСТИ | 2010 |
|
RU2477493C2 |
Способ динамической тарировки термоанемометра | 1984 |
|
SU1249465A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ | 2010 |
|
RU2426131C1 |
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения столба жидкого и газообразного вещества, содержащегося в трубчатой полости. Цель изобретения - повышение точности и упрощение процесса измерения. Измерение амплитуды колебаний осуществляют на торце волновода со стороны возбуждения, дополнительно изменяют частоту возбуждения до возникновения стоячей волны с частотой fи, а длину L волновода определяют из выражения L = Cσ/[2(fц-fп)] , где C - скорость распространения волны; σ - число возникновения стоячей волны в интервале частот fп-fц. Акустические или электромагнитные колебания возбуждают с открытой полости. 2 с. и 16 з.п.ф-лы, 6 ил.
L=cσ/[2(fи-fп)],
где c скорость распространения волны;
σ число возникновений стоячей волны в интервале частот fn - fи.
L c/[2(fn fn-1)]
6. Способ по пп.1, 2, 4 и 5, отличающийся тем, что длину акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода.
dF ≅ c[k(2Lmax)]
где k ≥ 12 количество точек измерения между двумя экстремумами;
Lmax максимальная длина волновода.
dt ≥ 2Lmax/c.
fmin c/[4Lmin]
где Lmin наименьшая длина контролируемого волновода.
Приоритет по пунктам:
16.01.89 по пп.1 5;
16.10.89 по пп.11 18.
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛСТОПЛЕНОЧНОГО СЛОЯ В МИКРОИНЖЕКЦИОННОМ УСТРОЙСТВЕ | 1998 |
|
RU2144472C1 |
Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции | 1920 |
|
SU42A1 |
Авторы
Даты
1995-06-09—Публикация
1990-01-15—Подача