выполнен в виоб змеевика, кольца которьг расположены вдоль магнитных силовых линий катушки иноуктивности.
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Устройство содержит трубопровод 1 круглого сечения, по Которому пропускается поток средьи Трубопровод 1 выполнен в виде змеевика, кольца которого расположены вдоль магнитных силовых линий кагушки 2 индуктивности.
Устройство работает следующим образом.
По трубопроводу 1 круглого сечения, диаметр которого выбирают с уютом максимальной крупности переносимых металлических частиц, движется поток исслецуемой среды. Металлические частицы, движущиеся по трубопроводу, изменяют электромагнитное поле катушки 2 индуктивности. Регистрация изменения электромаП1итного поля позволяет супить о наличии металлических частиц в исследуемо потоке. Величина регистрируемого сигнала, его наличие или отсутствие зависят от пространственной ориентации частиц, находящихся в зоне действия индуктивной катушки. Прохождение по трубопроводу частиц любой формы (плоских, 1ещуйчатых и т, д.) зарегистрируется в результате конструктивных особенностей его выполнения в виде кольцевого змеевика. Исследуемый поток среды в каждом кольце змеевика вначале поднимается (восходящий поток) до наивысшей вертикальной точки, а затем опускается (нисходящий поток) до его нижней точки. В нисхошгщем потоке витка турбулентное движение создается в результате перераспределения действующих сил сопоотивления движению потока, подъемной архимедовой силы и собственного веса частиц, находящихся в потоке средьи Таким образом, подобрав диаметр трубопровода, можно по известной из гидродинамики формуле рассчитать
режим течения в нем через число Рейнольдса (Re), характеризующее наличие турбулентного движения в трубопроводе при условии е 956. Режим течения в трубопроводе и создаваемые дополнительно зоны турбулентного течения в витках змеевика с 03 дают не обходимые условия пространствен ной переориентации регистрируемых частиц, Расчет критической скорости, при которой частицы не оседают внутри трубопровода а находятся во взвешенном состоянии, и сравнение с напорной скоростью в трубопроводе подтверждает вывод о полном переносе частиц. При регистрации включений например золота, в исследуемой среде учитывают также скорость его стесненного осаждения. В качестве потока среды по трубопроводу может быть пропущен практически поток любой вязкости.
Предлагаемая конструкция датчика обусловливает вращение частиц в поле индуктивной катушки 2, что позволяет производить оегистоацию частиц любой формы повысить точность, регистрации, и расширить область применения устройства.
Ф о рмул изо б р е т е н и я
Устройство для регистрации металлических частиц в потоке среды, содержащее катушку индуктивности и трубопрсжод для анализируемой среды, отли ч.ающ е е с я тем, что, с целью повышения точности регистрации металлических частиц, трубопровод выполнен в.виде змеевика, кольца которого расположены вдоль магнитных силовых линий ка.тушки индуктивности.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР Ni 338819, кл. Q 01 V 3/56, 1973.
2.Авторское свидетельство СССР Ni 487362, кл. G 02 V 3/10, 1975 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТОМОГРАФИИ | 1996 |
|
RU2129406C1 |
Источник электронов | 1978 |
|
SU730184A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА МНОГОФАЗНОГО ФЛЮИДА ПРИ ПОМОЩИ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛА ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2427828C1 |
Способ обнаружения с повышенной чувствительностью, определения вида и оценки размера частиц металла в процессе изнашивания подшипников в проточных системах смазки силовых установок | 2023 |
|
RU2814854C1 |
Способ диэлектрического каротажа | 1978 |
|
SU840781A1 |
Устройство для определения концентрации металлических примесей в смазочных маслах механизмов | 1981 |
|
SU987471A1 |
СПОСОБ ДЕМОНСТРАЦИИ СПОНТАННОЙ МАГНИТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2284059C2 |
Способ обнаружения заторов в канализационных системах | 1983 |
|
SU1117558A1 |
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ, ЭМИТИРУЮЩИХ ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА | 2001 |
|
RU2210138C2 |
Способ измерения времени продольной релаксации Т1 текущей жидкости методом ядерного магнитного резонанса | 2020 |
|
RU2740181C1 |
Авторы
Даты
1981-05-15—Публикация
1979-07-19—Подача