е- S.
.
СО Од
NU
00 00
со
d(Ai)
)
где 1 - расстояние между контрольными сечениями; S - поперечное сечение измерительного канала; , - время про хождения i-й меткой расстояния I; А ; - амплитуда сигнала от i-и метки , d(Aj) - размер метки, определенный по п - количество меток.
Время at. зависит от расхода, что
11364883
Изобретение относится к измеритель-
ной технике и может быть использова-Q 1
но для измерения расходов жидкостей1 У( С
и газов.п I;,
ij
Цель изобретения - снижение погрешностей за счет учета дисперсности меток по размеру.
На фиг. представлена функциональная схема устройства; на фиг,2 - ма движения метки по измерительному каналу и сигнал от метки, снятый с выхода фотоэлектрического датчика метки,
Устройство содержит фотоэлектричес- 15 учитывается коэффициентом в формуле кий датчик метки (не показан), изме- (1). Поскольку 1, S величины посто- ритель 1 временного интервала прохож- янные и могут быть учтены масштабны- дения меткой между двумя сечениями ми коэффициентами, в устройстве про- потока, измеритель 2 амплитуды сиг- изводится перемножение выходных сигнала, умножитель 3, вычитающее устрой-2о налов только с измерителей 1 и 2. ство 4, интегратор 5 и регистратор Результат перемножения сигналов по- (не показан). Выход измерителя 2 амплитуды соединен с первым входом умножителя 3, а выход измерителя 1 временного интервала - с вторым входом 25 умножителя 3 и с первым входом вычитающего устройства А, Выход умножителя 3 соединен с вторым входом вычитающего устройства 4, а выход последнего через интегратор 5 подключен 30 к регистратору.
Устройство работает следуюгцим образом.
Метка 6, образованная, например, частицами загрязнений, находящихся 35 в потоке, поступает в измерительный канал 7 фотоэлектрического датчика (фиг,2) и улавливается измерительным преобразователем 8 датчика. Измеряется амплитуда сигнала 9 с выхода фото- 40 с я тем, что, с целью снижения по- электрического датчика, пропорцио- грешностей за счет учета дисперснос- нальная размеру метки 6, Длительность ти меток по размеру, в него введены
дается на второй вход вычитающего устройства 4, а сигнал с измерителя 1 - на первый его вход. Таким образом, реализуются операции в знаменателе формулы (1). Обработка сигналов от всех меток проводится аналогично, а последовательность выходных сигналов вычитающего устройства 4 усредняется интегратором.5, соединенным с регистратором.
Формула изобретения
Устройство для измерения расхода жидкости и газа, содержащее фотоэлектрический датчик меток, измеритель временного интервала, интегратор и регистратор, отличающее-
d(Ai)
где 1 - расстояние между контрольными сечениями; S - поперечное сечение измерительного канала; , - время про хождения i-й меткой расстояния I; А ; - амплитуда сигнала от i-и метки , d(Aj) - размер метки, определенный по п - количество меток.
Время at. зависит от расхода, что
учитывается коэффициентом в формуле (1). Поскольку 1, S величины посто- янные и могут быть учтены масштабны- ми коэффициентами, в устройстве про- изводится перемножение выходных сигналов только с измерителей 1 и 2. Результат перемножения сигналов по-
учитывается коэффициентом в формуле (1). Поскольку 1, S величины посто- янные и могут быть учтены масштабны- ми коэффициентами, в устройстве про- изводится перемножение выходных сигналов только с измерителей 1 и 2. Результат перемножения сигналов по-
с я тем, что, с целью снижения по- грешностей за счет учета дисперснос- ти меток по размеру, в него введены
дается на второй вход вычитающего устройства 4, а сигнал с измерителя 1 - на первый его вход. Таким образом, реализуются операции в знаменателе формулы (1). Обработка сигналов от всех меток проводится аналогично, а последовательность выходных сигналов вычитающего устройства 4 усредняется интегратором.5, соединенным с регистратором.
Формула изобретения
Устройство для измерения расхода жидкости и газа, содержащее фотоэлектрический датчик меток, измеритель временного интервала, интеграто и регистратор, отличающее-
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2084831C1 |
Устройство для стабилизации температуры полосы в чистовой группе стана горячей прокатки | 1979 |
|
SU869892A1 |
Устройство для определения вектора дисбаланса | 1990 |
|
SU1755081A1 |
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАЛЬНОМЕР | 1999 |
|
RU2151408C1 |
Меточный тепловой расходомер | 1990 |
|
SU1800278A1 |
Устройство для измерения параметров внутрицилиндрового давления двигателей внутреннего сгорания | 1980 |
|
SU934261A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 1996 |
|
RU2120609C1 |
Способ коррекции искажений электронного пучка приемной электронно-лучевой трубки (его варианты) | 1984 |
|
SU1290563A1 |
Способ определения локализации ионизации газа | 2023 |
|
RU2799656C1 |
Устройство для контроля максимального отклонения ротора от оси турбомашины | 1988 |
|
SU1574837A2 |
Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - снижение погрешности за счет учета дисперсности меток по размеру. Метка 6 поступает в измерительный канал 7 фотоэлектрического датчика и усиливается преобразователем 8 датчика. Длительность выходного сигнала складывается из времени прохождения передним краем метки 6 контрольного сечения 10 фотоэлектрического датчика и времени прохождения меткой 6 расстояния, равного ее размеру. По измеренным амплитуде и длительности сигнала определяется расход по приведенной в описании формуле. 2 ил. I СЛ
сигнала измеряется на уровне, например, 0,1 от максимальной амплитуды сигнала 9.
Длительность выходного сигнала складывается из време1ш прохождения передним краем метки 6 контрольных сечений 10 фотоэлектрического датчика и времени /)t ; прохождения меткой 6 расстояния d., равного размеру метки 6.
По измеренным амплитуде и длительности сигнала можно определить расход по формуле
измеритель амплитуды, умножитель и вычитающее устройство, при этом измеритель амплитуды соединен с входом измерителя временного интервала и первым входом умножителя, второй вход которого подключен к выходу измерителя временного интервала, а выход - к второму входу вычитающего устройства, первый вход которого соединен с выходом измерителя временного интервала, выход вычитающего устройства через интегратор соединен с регистратором.
Фиг.1
Ильинский В.М | |||
Бесконтактное измерение расходов | |||
М.: Энергия, 1970, с | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Способ термической обработки образца при исследовании фазовых превращений в сплавах | 1960 |
|
SU143823A1 |
кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-01-07—Публикация
1984-06-21—Подача