Изобретение может найти применение в нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности для контроля технологических процессов.
Известные способы компенсации температурных погрешностей фазовых ультразвуковых расходомеров с равнотактным излучением и приемом ультразвука, основанные на исключении влияния температурных изменений скорости ультразвука противоположно направленным изменением коэффициента преломления при вводе волны в коитролируемую среду, не могут быть применены при вводе ультразвука через стенки стальных трубопроводов.
По предлагаемому способу, с целью повышения точности, при равнотактном двухканальном излучении и приеме ультразвука с периодом, равным удвоенному максимуму времени его распространения в потоке, излучение и прием ультразвуковых колебаний производят через звукопроводные среды, скорость ультразвука в которых постоянна, либо имеет температурный экстремум при средней температуре потока, а время распространения Б них устанавливают равным максимальному температурному изменению времени прохождения ультразвука в потоке.
ременной длительности, зависящей от времени распространения в потоке и, соответственно, от его температуры. Их длительность изменяется со знаком, обратным температурному изменению времени распространения ультразвука в потоке. Показания измерительного устройства расходомера пропорциональны длительности этих пакетов и сдвигу фаз ультразвуковых сигналов. Поскольку фазовый сдвиг имеет прямую пропорциональную зависимость от температурных изменений времени распространения ультразвука в иотоке, то показания фазоиз.мерительного устройства не зависят от температуры в ее рабочем диапазоне благодаря противоположно направленному измерению длительности импульсов.
Предмет изобретения
20
Способ компенсации температурных погрешностей фазовых ультразвуковых расходомеров с равнотактным одновременным излучением и прие.мом ультразвука, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, излучение и прием ультразвуковых колебаний, с периодом, равным удвоенному максимуму времени его распространения в потоке, производят через звукопроводы, скорость ультразвука которых в рабочем диапазоне темпера3тур постоянна, а время распространения в них устанавливают равным разности макси4мяльного н минимального времен прохождения ультразвука в потоке.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАЗОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СРЕДЫ (ВАРИАНТЫ) | 2003 |
|
RU2243509C1 |
ВОЙ СПОСОЁ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СРЕД | 1969 |
|
SU243862A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 2010 |
|
RU2453815C2 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ | 1966 |
|
SU178128A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ | 1970 |
|
SU281844A1 |
Компенсационный одноканальный ультразвуковой расходомер | 1977 |
|
SU672494A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 2008 |
|
RU2396518C2 |
Способ измерения расхода | 1978 |
|
SU767523A1 |
Одноканальный ультразвуковой расходомер | 1975 |
|
SU556327A1 |
Ультразвуковой импульсно-фазовый расходомер | 1975 |
|
SU551509A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация