1
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения размера капель осадков с помощью ультразвуковых колебаний.
Целью изобретения является повышение точности измерения.
На чертеже представлено устройст-г во для реализации способа измерения размера капель осадков.
Устройство содержит генератор 1, соединенный с акустическим излучателем 2, корпус 3, в котором помещены акустический излучатель 2 и акустический приемник 4. К выходу приемника 4 последовательно подключены усилитель 5, детектор 6 и селектор 7 длительности. В верхней части корпуса 3 имеется отверстие 8. Выходы селектора 7 длительности соединены , с соответствующими входами блока; 9 счетч 1ков.
Способ измерения размера капель осадков осзтдествляют следующим образом.
ю
3U
В корпусе 3 создается с помощью акустического излучателя 2 акустическое поле. Акустический излучатель 2 возбуждается от генератора 1 электрических сигналов. Создаваемое внутри корпуса 3 акустическое поле принимается акустическим приемником 4. Преобразованный сигнал затем поступает на усилитель 5, детектор 6 и селектор 7 длительности. При отсутст вии частиц осадков в корпусе 3 сиг- 1нал, принимаемьй акустическим прием- уником 4, не изменяется по амплитуде. Частицы осадков, попадающие в корпус J3 через отверстие 8, отражают часть акустической энергии, возбуждаемой акустическим излучателем 2. При этом (уменьшается амплитуда акустического {сигнала, принимаемого приемником 4. Это изменение амплитуды наблюдается :в течение всего времени пребывания ;каш1И в корпусе 3 при ее падении, т.е. при прохождении частицы осадков через корпус 3 происходит модуляция амплитуды принимаемого акустического сигнала. Скорость падения капли однозначно связана с ее размерами. Это позволяет по измеренной скорости падения капли оценить ее размеры. При этом в зависимости от скорости изменяется время пребывания частицы в .корпусе 3. Таким образом, информация о размерах капли получается не по параметрам принятого акустического
сигнала, а по факту наличия модуляция этого сигнала в течение определенного времени, что дает возможность повысить точность измерений. Измеряется время, в течение которого изме- няется амплитуда принятого акустического сигнала, т.е. происходит его модуляция. Для этого селектор 7 длительности осуществляет селекцию при- нятых импульсов, направляя их в зависимости от длительности на один из счетчиков блока 9 счетчиков. Количество счетчиков определяется не- обходимой степенью точности измерений. Каждый из счетчиков фиксирует наличие частицы с размерами, соответствующими определенному диапазону,
Формула изобретения
Способ измерения размера капель осадков, основанный на направлении на осадки пучка акустических колебаний, приеме этих колебаний, измерении амплитуды принятого сигнала и определении размера капель осадков с учетом измеренной амплитуды, о т
личающийс я тем, что,, с це
лью повьшения точности измерения, пропускают капли осадков через пучок акустических колебаний, измеряют время изменения принятого сигнала и определяют размер капель осадков по измеренному времени.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения кинематических и динамических характеристик упругих волн в горных породах | 1977 |
|
SU705399A1 |
Способ определения скорости распространения звука в среде и вектора скорости движения среды и устройство для его осуществления | 1983 |
|
SU1293492A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ НАЛИЧИЯ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА МЕЖДУ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ И ПРИЕМНИКОМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ И ПОВЕРХНОСТЯМИ СТЕНОК РЕЗЕРВУАРА | 2008 |
|
RU2378624C2 |
Ультразвуковой измеритель температуры газовых сред | 1977 |
|
SU711383A1 |
Способ ультразвукового контроля гранулометрического состава материалов в потоке пульпы и устройство для его осуществления | 1985 |
|
SU1392489A1 |
Устройстводля определения степени загрязненности моторных масел методом ультразвукового интерферометра | 2021 |
|
RU2750566C1 |
Ультразвуковой виброметр | 1986 |
|
SU1408239A1 |
Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации | 2021 |
|
RU2796231C2 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ (ПРОСКОКА) ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ | 1998 |
|
RU2156447C2 |
Устройство для бесконтактного измерения толщины перемещающихся листовых материалов и пластин | 1990 |
|
SU1739192A1 |
Способ определения среднего размера капель (дисперсности) эмульсий | 1972 |
|
SU484451A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Красненко Н.П | |||
Акустическое зондирование атмосферы | |||
- М.: Наука, 1986, с.50-72. |
Авторы
Даты
1989-02-28—Публикация
1986-04-14—Подача