f
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследованиях динамики и структуры неоднородных течений нро- водящей жидкости, возникающих в различных природных системах, при их лабораторном моделировании, а также в различных технологических процессах, в которых концентрация электролита является важным параметром, подлежащим быстродействующему контролю при тонком химическом синтезе, при росте кристаллов из жидкой фазы дли контроля состояния сточных вод и т.д.
Целью изобретения является повышение точности измерения электропроводности жидкости при поперечных возмущениях жидкости путем уменьшения динамических составляющих погрешности при минимальных возмущениях, вносимых в среду.
Способ заключается в том, что известными методами измеряют кинематическую вязкость жидкости . При работе в жидкости с изменяющейся вязкостью выбирают наименьшее значение параметра с учетом погрешности метода определения. Измеряют наивысшее значение частоты поперечных движений жидкости N, определенное в заданном интервале достоверности.
Расчетным путем определяются значения амплитуды А и частоты F вибраций датчика, удовлетворяющих соотношением F N, . Возбуждение датчика осуществляют в виде таких механических вибраций.
Кондуктометрический датчик подклчается в цепь для измерения сопротиления , обеспечивающую минимальные тепловые и электрохимические возмущения в измеряемой жидкости.
Датчик механически соединяют с возбудителем постоянных поперечных колебаний. Согласно выполненным расчетам устанавливают амплитуду и частоту таких колебаний.
Датчик погружают в исследуемую жидкость и производят измерение сопротивления.
Технический эффект достигается за счет изменения режима обтекания потоком жидкости вибрирующего чувствительного элемента. Особенностьн обтекания вибрирующего датчика является интенсификация движений жидкос262491
ти в ближней зоне. Работа контактного зондового датчика электропроводности в стратифицированной жидкости тесно связана с особенностями форми5 рования в эволюции области заблокированной жидкости, возникающей около чувствительного элемента при его поступательном или периодическом движении в неоднородной по плотнос10 ти жидкости.
На чертеже показан измеритель электропроводности, реализующий предлагаемый способ.
Измеритель электропроводности сос15 тоит из несимметричной коаксиальной двухэлектродной электролитической ячейки 1 с внутренним 2 и внешним 3 электродами, закрепленными соответственно по оси и на поверхности
20 цилиндрического изолятора 4, кото- рьв закреплен между катушками электромагнита 5 с помощью уплотняющего резинового кольца 6. Ячейка 1 содержит также якорь 7 электромаг3S нита, держатель 8, используемый для крепления ячейки. Генератор 9 подключен к катушкам электромагнита 5, измеритель 10 - к электродам 2 и 3. После установки частоты F и ам30 плитуды А переменньш электрический ток возбуждает внутри катушки магнитное поле 5 обуславливающее механические колебания якоря 7, которые передаются на электролитическую ячейJJ ку 1. Тем самым интенсифицируется движение жидкости в окрестности кончика внутреннего электрода 2 - в зоне чувствительности датчика. Сопротивление электролитической ячей- 40 , определяемое электропроводностью жидкости вблизи кончика внутреннего электрода, преобразуется в электрический сигнал при помощи измерителя 10, построенного на принци41 пе импульсного зондирования.
Формула изобретения
Способ измерения электропроводнос- 10 ти жидкости, заключающийся в измерении сопротивления кондуктометричес- кого датчика при его механическом возбуждении с заданной частотой и амплитудой 5 отличающийся
тем, что, с целью повышения точности измерения при поперечных возмущениях жидкости, предварительно измеряют кинематическую вязкость жид 1226249 4
кости и значение наивысшей частоты осуществляют в виде механических виб- поперечных движений жидкости N, оп- раций с максимальной амплитудой А ределенных в заданном интервале до- и частотой F, отвечающих соотношени- стоверности, а возбуждение датчика ям , A F/;i i 1 .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВСТРОЕННЫЕ В ТРУБОПРОВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ ВО ВСТРОЕННЫХ В ТРУБОПРОВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ | 2006 |
|
RU2369842C2 |
ВИСКОЗИМЕТР (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ СРЕДЫ | 2002 |
|
RU2277706C2 |
Вибрационный вискозиметр | 1977 |
|
SU685957A1 |
Чувствительный элемент измерителя элек-ТРОпРОВОдНОСТи | 1979 |
|
SU851240A1 |
Измеритель напряженности электростатического поля | 2016 |
|
RU2643701C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА РАСТВОРЕНИЯ | 2018 |
|
RU2755869C1 |
Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления | 2022 |
|
RU2791036C1 |
ВИСКОЗИМЕТР | 1995 |
|
RU2152606C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТОМОГРАФИИ | 1996 |
|
RU2129406C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ СЕРИИ ЖИДКИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ | 2024 |
|
RU2829005C1 |
Изобретение может быть использовано для исследований динамики и структуры неоднородных течений проводящей жидкости. Улучшение точностных характеристик методики измерения электропроводности достигается за счет возбуждения механических вибраций с задаиной амплитудой и частотой, определяемых из результатов предварительных измерений кинематической вязкости и наивысшей частоты поперечных движений исследуемой жидкости. 1 ил.-о (Л с
Редактор Л.Гратилло
Составитель Ю.Корщунов
Техред И.Попович Корректор Г.Решетник
Заказ 2120/38 Тираж 778Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Sheppard D.M., Doddington H.W | |||
Laboratory instrmnent for measuring electrical conductivity in stratified NaCl solution | |||
- Rev | |||
Sci | |||
Instrum., 1-977, v | |||
Приспособление для автоматической односторонней разгрузки железнодорожных платформ | 1921 |
|
SU48A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ОДНООБРАЗНОЙ РАСКРОЙКИ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ | 1919 |
|
SU287A1 |
Устройство для контроля полярогра-фичЕСКиХ пРибОРОВ | 1979 |
|
SU813239A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-04-23—Публикация
1984-10-22—Подача