CZ2000565A3 - Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše a zařízení k jeho provádění - Google Patents
Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše a zařízení k jeho provádění Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2000565A3 CZ2000565A3 CZ2000565A CZ2000565A CZ2000565A3 CZ 2000565 A3 CZ2000565 A3 CZ 2000565A3 CZ 2000565 A CZ2000565 A CZ 2000565A CZ 2000565 A CZ2000565 A CZ 2000565A CZ 2000565 A3 CZ2000565 A3 CZ 2000565A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- liquid film
- heating
- arrangement
- cooling
- temperature
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/02—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness
- G01B21/08—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness for measuring thickness
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/02—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness
- G01B21/08—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness for measuring thickness
- G01B21/085—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness for measuring thickness using thermal means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60T—VEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
- B60T2210/00—Detection or estimation of road or environment conditions; Detection or estimation of road shapes
- B60T2210/10—Detection or estimation of road conditions
- B60T2210/13—Aquaplaning, hydroplaning
Landscapes
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Manufacturing Optical Record Carriers (AREA)
- Formation Of Insulating Films (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
- Slot Machines And Peripheral Devices (AREA)
Description
Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše a zařízeni k jeho provádění
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše, zejména na dopravní ploše. Dále se vynález týká zařízení pro vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše, zejména dopravní ploše, jakož i použití způsobu, případně použití zařízení v uspořádání pro zjištování bodu mrazu kapaliny.
Dosavadní stav techniky
Je žádoucí vytvářet signál poskytující informace o tloušt ce kapalinného filmu na dopravních plochách, Čímž se rozumí například silnice a pojízdné a startovací, případně přistávací dráhy pro letadla. Tak lze získat informace o nebezpečí tak zvaného aquaplaningu, to je plavání kol vozidla na podílu vodního filmu, který již nelze koly vytlačit, případně poskytnout výstrahu pro uživatele takové dopravní plochy. Je známé, že nebezpečí aquaplaningu stoupá s narůstající tTnuStkott vodního filmu. Z ΕΡΆ-0 432 360 je známé pokud možno přesně měřit tlouštku vodního filmu odrazem mikrovln. Tento způsob je velmi nákladný. Z US-A-4 897 597 je známé zjišťovat tlouštku vodního filmu prostřednictvím měření vodivosti, což však nevede vždy k uspokojivým výsledkům, V DE-A31 18 997, EP-A-0 045 106 a EP-A-362 173 jsou uvedený způsoby pro určení bodu mrazu kapaliny, avšak nikoli k určení tlouštky vodního filmu. V Patent Abstracts of Japan vol. 97, no. 8, 29. srpen 1997 je uvedena detekce tlouštky ledového filmu, která je měřena prostřednictvím montážního odstupu teplotního Čidla od zamrzajícího vedení tepelného výměníku.
• 4 4 · * 4 ·
4 · »4 44 4
4*4 «44·
4444 44 *4
Pod st ata _vytiál ezu
Vynález si proto klade za úkol vytvořit pokud možno jednoduchý a ekonomicky výhodný způsob, prostřednictvím kterého lze vytvářet signál, který má závislost na kapalinném filmu. Dalším úkolem je vytvořit také odpovídající zařízení.
Vytčený úkol je u způsobu v úvodu uvedeného druhu řešen znaky význakové části patentového nároku 1.
Ukázalo se, že prostřednictvím ohřevu, případně ochlazení části kapalinného filmu a změření nárůstu teploty, přínarinč nftklpGii t.<an1rttv s rinst ateřnrtn nroftnnsl.í 17P πρ ιιτι^ηΑ r *. Vř w J U W — « w V «. , u. r- ..vjU,-.učinit závěr, v jaké oblasti tloušťky je tloušťka kapalinného filmu. Zpravidla postačuje takové přiřazení tloušťky kapalinného filmu k oblasti tiouštky, případně ke třídě za účelem varování před plošným vodním klouzáním. Uvedený způsob mimoto umožňuje také zjištění absolutní tloušťky s dobrou přesností, když se vytvoří při vyhodnocování průběhu teploty větší vyhodnocovací spotřeba.
Vytčený úkol se řeší u zařízení v úvodu uvedeného druhu prostřednictvím znaků význakové části patentového nároku 6.
S vvhodou je pro ohřívání kapalinného filmu upraveno zařízení s Peltierovým elementem. To umožňuje prostřednictvím opačného provozu Peltierova elementu také ochlazování kapalinného filmu. Tak je možné použít zařízení přídavně také k určení bodu mrazu kapaliny podle způsobu podle EP-A0 045 106 nebo podle EP-A-0 362 173.
Pr θ b Ιθ É _ 2 - E _ GÉ _ ZÝÍSE® se ch
V dalším jsou blíže vysvětleny příklady provedení způ* * ·· **i*l • * · · · · · · » ··· ·· ···· ·· ·· sobu, případně zařízení ve spojení s výkresovou částí.
Na obr. 1 je schematicky znázorněna elektrická konstrukce zařízení pro provádění způsobu.
Na obr. 2 je schematicky znázorněno konstrukční provedení zařízení pro provádění způsobu.
Na obr. 3 je přibližně znázorněna závislost ohřátého objemu kapaliny na tlouštce kapalinného filmu u zařízení podle obr. 2.
Na obr, 4 ie schematicky znázorněn nárůst teploty ohřáté kapaliny.
Na obr. 5 je schematicky znázorněn nárůst teploty pro tři různé tlouštky kapalinného filmu.
Na obr. 6 je schematicky znázorněn pokles teploty pro tři různé tlouštky kapalinného filmu.
Píí£iady_provedení^vynálezu
Na obr* 1 a obr. 2 je ve zjednodušeném schematickém vyobrazení znázorněno elektrické, případně konstrukční uspořádání zařízení podle vynálezu. Přitom je pro ohřev kapalinného filmu 17 použit Peltierův element χ. To je třeba považovat jen za příklad, protože ohřev kapalinného filmu 17 lze uskutečnit v zásadě prostřednictvím libovolného zdroje tepla, například prostřednictvím elektrického odporového topidla. Jak již bylo uvedeno, lze místo ohřevu také uskutečnit ochlazení, avšak v dalším se jako příklad bude vycházet vždy z ohřevu. Na obr. 1 je Peltierův element χ schematicky znázorněn jako blok. Elektricky je napájen napájecím zapojením 2, které je u tohoto příkladu provedení upraveno uvnitř • * · * » · ··· · · · · ··· · ·· ···· ·· ·· ovládacího a vyhodnocovacího ústrojí 3. Napájecí zapojení 2 má elektrický zdroj, který může být vytvořen například jako zdroj konstantního proudu s konstantním proudem j., nebo jako zdroj s nikoli konstantním proudem, ale známým průběhem proudu. Teplo Qjj» které je vytvořeno na teplé straně Peltierova elementu 1. je vytvářeno podle vzorce % ~ % + Η * * ’ přičemž je teplo odebírané na studené straně Peltierova elementu 1, U je napětí a i je proud předávaný na Peltierový element 1. a jsou teploty studené, případně teplé strany Peltierova elementu L· Peltierův element 1. může tak být při opačném směru proudění použit také pro ochlazování, protože studená a teplá strana se zamění.
Na obr. 2 je znázorněn Peltierův element j. upnutý mezi prvním tepelně vodivým tělesem £0, například z mědi, a mezi druhým tepelně vodivým tělesem 11, například z hliníku. Společně se skříňovým blokem 12 ze špatně tepelně vodivého materiálu vytváří Peltierův element £ a tepelně vodivá tělesa zařízení, které může být v podobě podlahové sondy zamontováno pod tou plochou, na které bude kapalinný film
17. U znázorněného příkladu provedení je k tomu účelu schematicky znázorněna silnice 14 s různými vrstvami, do které je vestavěna sonda £3, takže povrchová plocha 18 sondy £3 je přesně upravena v povrchové ploše 19 silnice £4. Tepelně vodivé těleso 10 sondy 13 je přitom vloženo do zemní oblasti silnice £4, aby zde odebíralo teplo používané pro ohřev kapalinného filmu 17. Nad Peltierovým elementem JL uspořádané druhé tepelně vodicí těleso 11 vytváří svojí povrchovou plochou 15 topnou plochu pro kapalinný film 17. V sondě JJ3 mohou být upraveny další elektrody 4, prostřednictvím kterých je prostřednictvím měření vodivých hodnot stanovitelné, zda je vůbec kapalinný film 17 k dispozici nebo nikoli.
K tomu účelu jsou elektrody 4 spojeny s odpovídajícím mě··· řičím ústrojím 6, které je samo o sobě spojeno s ovládacím a vyhodnocovacím elementem 8, zejména mikroprocesorem, ovládacího a vyhodnocovacího ústrojí 3. Takové elektrody 4 mohou být upraveny také na jiném místě silnice 14 než v sondě 13. Dále je v sondě 1,3 v kontaktu s kapalinným filmem 17 uspořádán teplotní měřicí odpor 5, prostřednictvím kterého lze měřit teplotu kapalinného filmu 12· Tento teplotní měřicí odpor 5, zpravidla známý element PtlOO nebo také termoelement, je spojen prostřednictvím odpovídajícího měřicího zapojení 7 také s mikroprocesorem ovládacího a vyhodnocovacího elementu 8. Teplotu lze také měřit prostřednictvím Peltierova elementu 1, jak je to známé z EP-A-0 362 173.
Znázorněnou konstrukci sondy 13 a je jí zamontování je nutné samozřejmě považovat jen za příklad. Sonda 13 může mít, jak již bylo uvedeno, také jiný druh topných elementů a může být uspořádána také jinak vedle nebo nad plochou, na které má být kapalinný film 17 určován, přičemž potom je třeba dbát na to, aby byla povrchová plocha Γ8 sondy 13 uspořádána tak, aby se na ní zpravidla vytvářel shodný kapalinný film 17, jak° na sledované povrchové ploše 19 silnice 14.
Také ovládací a vyhodnocovací ústrojí 3 může být pochopitelně jinak vytvořeno, než je to znázorněno v daném příkladu, takže může například sestávat z oddělených elementů. Jak již bylo řečeno, nemusí také být elektrody 4 uspořádány v sondě 13.
V znázorněného příkladu provedení má povrchová plocha 18 sondy 13 zahloubenou oblast, která je tvořena povrchovou plochou 15 druhého tepelně vodivého tělesa 11 a u znázorněného příkladu provedení vytváří kruhovou oblast s průměrem A. Přechod této povrchové plochy 15 k nezapuštěné povrchové ploše 18 sondy 13 je u znázorněného příkladu provedení zešikmen v úhlu o hodnotě 45°. Při ohřevu kapalinného filmu 17 prostřednictvím ohřívacího uspořádání lze zhruba přibližně vycházet z té skutečnosti, že dojde k ohřevu ka- 6 • 4 · 4 · 4 4 4 4 «· · 44 4·4· ·4 4« palinného filmu 17 v kruhové oblasti s průměrem B. Zahloubená oblast povrchové plochy 18 sondy 13 může mít například hloubku Εθ o hodnotě 0,5 mm. Průměr A může mít hodnotu 14 mm a průměr B hodnotu 20 mm. Zahloubení vytváří nelineární závislost objemu V kapalinného filmu 17 na tlouštce £ kapalinného filmu 17, jak je to schematicky znázorněno na obr. 3. Zahloubení v sondě 13 je výhodné z toho hlediska, že je k dis pozici definované množství vody také při velmi nepatrné tlouštce E kapalinného filmu 17. Jinak vzniká nebezpečí, že při velmi nepatrné tlouštce E kapalinného filmu 17 dojde při jeho ohřev k odpařeni kapalinného filmu 17, což by znemožnilo účinné měření.
Pro vytvoření signálu, který je závislý na kapalinném filmu 17 a udává tlouštku E kapalinného filmu 17, se postupuje tak, jak je to uvedeno v dalším. S výhodou se nejprve prostřednictvím elektrod 4, pokud jsou upraveny, prostřednictvím odporového měření stanoví, zda je na měřici sondě 13 vůbec voda, případně kapalina. Značně vysoká, případně nekonečná odporová hodnota přitom znamená, že povrchová plocha 18 sondy 13 je suchá, V takovém případě se nezavádí žádné ohřívání prostřednictvím Peltierova elementu 1 a výstupní signál sondy 13, případně jejího ovládacího a vyhodnocovacího ústroji 3 uvede, Že není k dispozici žádný kfcjwlinný film 17, Pokud na rozdíl od toho odporové měření uvede koncovou hodnotu, která udá přítomnost kapaliny, je topné uspořádání složené z Peltierova elementu j_, prvního tepelně vodivého tělesa 10 a druhého tepelně vodivého tělesa 11 uvedeno do činnosti. Vodě přiváděná energie je vytvářena ze
-1 specifického tepla vody, které má hodnotu 4,185.10 J kg K Přitom se v tomto případě vychází z té skutečností, že při začátku ohřevu je voda v tekuté podobě. Pokud tomu tak není, je třeba vzít v úvahu specifickou teplotu ledu a teplotu roztavování. Pro známý objem, případně z něj danou tlouštku E kapalinného filmu 17 lze v prvním přiblížení vycházet z exponenciálního teplotního průběhu teploty T ve funkci ča·· » • » ·· ··*· su, který lze vyjádřit rovnicí t
T(t) = V(TATo’ eíř ' <2) přičemž Τθ je počáteční teplota, je asymptotická teplota a < je časová konstanta žhavení. Na obr. 4 je schematicky znázorněn odpovídající teplotní průběh. Podle jednoho aspektu vynálezu není tlpuštka E kapalinného filmu 17 uvedena v přesném kvantitativním tvaru, ale kvalitativně prostřednictvím údaje oblasti tlouštky E kapalinného filmu 17, ve které je tlouštka E kapalinného filmu 17 skutečně upravena. Z tohoto důvodu není nutné provádět přesný výpočet dynamického chování ohřevu kapalinného filmu 17, To by mohlo být uskutečněno, pokud má být přesně uvedena tlouštka E kapalinného filmu 17. K tomuto výpočtu je nutné znát tepelnou vodivost kapalinného filmu 17, to je teplotní gradient, výměnu tepla mezi vzduchem a vodou prostřednictvím konvekce, vyzařování a odpařování vody, tepelné ztráty v sondě 13, chování Peltierova elementu χ a hliníkového druhého tepelně vodivého tělesa XX, přičemž dále musí být brán zřetel na rozdíly v tepelném chování mezi čistou vodou a solným roztokem atd.
Zpravidla postačuje udat tlouštku E kapalinného filmu 17 signálem sondy 13 tak, že se uskuteční rozdělení tlouštky E kapalinného filmu 17 do různých tříd. To je například možné podle následující tabulky.
Třída | Stav vozovky | E (mm) |
1 | suchá | 0 |
2 | vlhká | 0 až 0,1 |
3 | mokrá 1 | 0,1 až 0,5 |
4 | mokrá 2 | 0,5 až 1 |
5 | mokrá 3 | ' >1 |
· .’ · · ’ · * i « . « > » . · · ·
... . ·ι ···· »» .·
Přitom je upraveno pro tlouštku E kapalinného filmu 17 5 tříd, přičemž ve třídě 1 je k dispozici sucho, ve třídě 2 je provozní plocha jen vlhká a ve třídách 3 až 5 jsou různé oblasti mokré vozovky. Takové rozdělení zpravidla postačuje pro účelné varování před plošným vodním klouzáním.
Na obr. 4 je znázorněn nárůst teploty kapalinného filmu 17, přičemž tento nárůst lze vyjádřit vzorcem 3.
(3)
Nárůst progresivně klesá, aby dosáhl nulové hodnoty, když teplota dosáhne hodnoty odpovídající asymtotické hodnotě ΤΑ· V tomto okamžiku je systém v dynamické rovnováze a předávaný výkon je shodný jako výkon přiváděný topným zařízením. Průběh nárůstu teploty je nyní charakteristický pro objem V kapalinného filmu 17, případně pro tlouštku E kapalinného filmu 17. Průběh nárůstu teploty je nyní charakteristický pro objem V kapalinného filmu 17, případně pro tlouštku E kapalinného filmu 17. Na obr. 5 jsou znázorněny tři příklady pro různé tloušty E kapalinného filmu 17, přičemž křivkový průběh 1 znázorňuje malou tlouštku E kapalinného filmu 17, křivkový průběh 2 střední tlouštku E kapalinného filmu 17 a křivkový průběh 3 velkou tlouštku E kapalinného filmu 17. Stupňování na obr. 5 je přitom zvoleno pro dobu a teplotu v libovolných jednotkách a nikoli v sekundách a °C. 2 křivkového průběhu nyní může být prostřednictvím ovládacího a vyhodnocovacího ústrojí 3 odvozováno, do které třídy oblasti tlouštky E kapalinného filmu 17 musí být skutečný kapalinný film 17 zařazen, protože při ohřevu vyvolal příslušný křivkový průběh. Tak bude, v závislosti na konkrétním odstupňování obr. 5, které není uvedeno, ten kapalinný film 17, který vyvolal křivkový průběh 1, zařazen do třídy 2 nebo 3, ten kapalinný film 17, který vyvolal křivkový průběh 2, do třídy 3 nebo 4, a ten kapalinný film 17, který vyvolal křivko* « • · • · >·· « • · 4 · ♦ · · * · «··«·· • · * · · · t t» «««r «· fr· vý průběh 3, do třídy 4 nebo 5. Na obr. 6 jsou znázorněny odpovídající křivkové průběhy při ochlazování kapalinného filmu 17.
Nárůstové křivky teploty pochopitelně nejsou v ovládacím a vyhodnocovacím ústrojí 3 k dispozici v grafické podobě, ale jsou využitelné jako důsledky v paměti uložených teplotních naměřených hodnot teplotního měřicího odporu 5, které jsou ukládány do paměti ovládacího a vyhodnocovacího elementu 8. Křivkový průběh může být přirozeně také znázorněn větším nebo menším počtem teplotních naměřených hodnot. S výhodou je počáteční teplota ΊΓθ vytvořena před nebo přímo při začátku vyhřívání a udává počáteční teplotu kapalinného filmu 17. Následně mohou být získávány teplotní naměřené hodnoty v různých časových odstupech, přičemž přirozeně může být křivkový průběh tím přesněji stanoven, čím více naměřených hodnot je uloženo do paměti v době mezi počáteční teplotou Τθ a mezi dosažením asymptotické teploty T^. Pro vyhodnocení v paměti uložených teplotních naměřených hodnot mohou být použity ovládacím a vyhodnocovacím ústrojím 3, případně mikroprocesorem různé, o sobě známé způsoby. Nejprve lze uskutečnit přiblížení naměřených hodnot prostřednictvím funkce (2) a tím také lze uzavřít hodnoty asymptotické teploty a časové konstanty žhavení, které jsou samy o sobě funkcí tlouštky E kapalinného filmu 17 při daném objemu ohřívané vody, který je dán prostřednictvím vytvořeného průměru B ohřívané oblasti vody. Alternativně k metodě přibližování může být nárůst zvýšení teploty ΔΤ v průběhu pevné doby t změřen po začátku ohřevu. Zvýšení teploty ΔΤ lze vyjádřit, jak je to uvedeno v dalším &T+ = T(t+) - Τθ = (TA - Τθ) . (l-e^r ) (4) a potom lze opět prostřednictvím asymptotické teploty T.
ť*** A a časové konstanty T, žhavení učinit závěry z hlediska tloušt • * · i ΦΦΦΦΦ · φ φ φ φ φ φ φ φ φ φφ ΦΦΦ φφφφ
ΦΦΦ 9 ΦΦ «ΦΦΦ φφ φ·
- ΙΟ ky Ε kapalinného filmu 17.
Pro přesné měření tloušťky E kapalinného filmu 17 lze uložit tloušťkové hodnoty v libovolném jemném rozdělení do paměti v tabulce. Prostřednictvím vyhodnocení křivkového prů běhu potom dojde k využití příslušné tabulkové hodnoty.
Jako další variantu lze od počátku ohřevu v době t = 0 měřit dobu t , která je potřebná až do předem stanovené hodnoty zvýšení teploty Δ.T . Z rovnice 2 a z následujících rov nic 5 a 6 lze opět zjistit tloušťku E kapalinného filmu 17 prostřednictvím hodnot asymptotické teploty a časové konstanty žhavení .
T - T t (T) = < . In -2 (5)
T.- T A
T,-T, tx = ί(Τθ+ΔΤχ) = r . In £
ΤΛ-ΤΛ- A T A 0 x (6)
Prostřednictvím uvedených vyhodnocovacích metod lze uskutečnit rozdělení tloušťky E kapalinného filmu 17 do požadovaných tříd a ovládací a vyhodnocovací ústrojí 3 může vy dat odpovídající signál.
Jak již bylo uvedeno, je z EP-A-0 045 106 a z EP-A0 361 173 známý způsob pro určování bodu mrazu kapaliny. Takové způsoby lze také provádět popsanou sondou 13, takže prostřednictvím jedné jediné sondy 13 v jízdní dráze lze vytvořit jak varování před klouzáním po ledu, tak také varování před plošným vodním klouzáním.
Pokud je na sondě 13 led, lze jej nejprve roztavit, aby bylo možné zjistit tloušťku E kapalinného filmu 17. Po- 11 * · · ««··· * · · · » ··«·*» • · · · · ···· •·· ·* ···» ·· ♦· tom je možné jej opět ochladit, aby se zjistil bod mrazu. Jinak je také možné, že se při roztávání zjistí bod tavení, čímž je také známá teplota bodu mrazu. Jinak je také možné upravit samostatné sondy 13 pro zjištění tlouštky E kapalinného filmu 17 a bodu mrazu. V takovém případě je s výhodou zařízení pro zjištění tlouštky E kapalinného filmu 17 použito v uspořádání pro zjištění bodu mrazu. Poznatek o tlouštce E kapalinného filmu 17 je využitelný při zjišťování bodu mrazu, protože z něj lze při známém množství použitého roztávacího prostředku pro plošnou jednotku učinit závěry z hlediska koncentrace roztávacího prostředku v kapalině .
Claims (10)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu (17) na ploše (18, 19), zejména na dopravní ploše, vyznačující se tím, že se prostřednictvím topného uspořádání, případně chladicího uspořádání část kapaliny kapalinného filmu (17) ohřívá, případně ochlazuje, že se prostřednictvím měřicího uspořádání teploty zjištuje nárůst, případně pokles teploty ohřívané, případně ochlazované části, a že se ovládacím a vyhodnocovacím ústrojím (3) přiřazuje nárůstu teploty, případně poklesu hodnota nebo hodnotová oblast pro tloušťku kapalinného filmu (17) a předává se jako signál.
- 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím že u topného uspořádání, případně chladicího uspořádání je upravena proti ploše (18, 19) spuštěná oblast, ve které se uskutečňuje ohřátí kapaliny.
- 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že topný výkon, případně chladicí výkon se udržuje při ohřívání, případně při ochlazování konstantní.
- 4. Způsob podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že vždy před nebo na začátku ohřívání, případně ochlazování se určí počáteční teplota (Τθ) kapalinné ho filmu (17).
- 5. Způsob podle jednoho z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že před nebo na začátku ohřívání, případně ochlazování se uskuteční zkouška na přítomnost kapaliny a že topné uspořádání, případně chladicí uspořádání se aktivuje jen tehdy, když je zjištěna kapalina.
- 6. Zařízení pro vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu (17) na ploše (18, 19), zejména dopravní ploše, vy• *0 « • · · · ·»·· ··· * ·* ···· I» ··- 13 znač ii jící se tím, že je upraveno topné uspořádání, případně chladicí uspořádání, prostřednictvím kterého je část kapalinného filmu (17) ohřívatelná, případně ochladitelná, měřicí uspořádání teploty pro zjištování teploty topným uspořádáním, případně chladicím uspořádáním ohřívatelného, případně ochlazovatelného kapalinného filmu (17) , a ovládací a vyhodnocovací ústrojí (3), prostřednictvím kterého jsou topné uspořádání, případně chladicí uspořádání a měřicí uspořádání teploty ovladatelné a signály měřicího uspořádání teploty jsou vyhodnotitelné, a to tak, že je k naměřenému nárůstu teploty, případně poklesu teploty přiřazena tlouštka nebo tloušťková oblast kapalinného filmu (17) a je vydána jako signál.
- 7. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že má prostředek, zejména elektrodové uspořádání pro stanovení přítomnosti kapaliny v oblasti topného uspořádání.
- 8. Zařízení podle jednoho z nároků 6 nebo 7, vyznačující se tím, že topné uspořádání, případně chladicí uspořádání obsahuje nejméně jeden Peltierův element (1), který je provozován s konstantním výkonem.
- 9. Zařízení podle jednoho z nároků 6 až 8, vyznačující se tím, že má jednu povrchovou plochu (18), která je svou plochou přesně nasměrovatelná, a to tak, že kapalinný film (17) plochu 119) a povrchovou plochu (18) zařízení rovnoměrně pokrývá, a že v oblasti topného uspořádání, případně chladicího uspořádání je v povrchové ploše (18) upraveno zahloubení.
- 10. Použití způsobu podle nároku 1, případně použití zařízení podle nároku 6 v uspořádání signálu udávajícího bod mrazu kapaliny na ploše.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP97115582A EP0902252B1 (de) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Signals in Abhängigkeit eines Flüssigkeitsfilmes auf einer Fläche |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2000565A3 true CZ2000565A3 (cs) | 2000-06-14 |
CZ297502B6 CZ297502B6 (cs) | 2007-01-03 |
Family
ID=8227331
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20000565A CZ297502B6 (cs) | 1997-09-09 | 1998-09-09 | Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše a zařízení k jeho provádění |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6511220B1 (cs) |
EP (1) | EP0902252B1 (cs) |
JP (1) | JP2001516043A (cs) |
KR (1) | KR100527024B1 (cs) |
AT (1) | ATE215217T1 (cs) |
AU (1) | AU8819298A (cs) |
CA (1) | CA2301731C (cs) |
CZ (1) | CZ297502B6 (cs) |
DE (1) | DE59706774D1 (cs) |
DK (1) | DK0902252T3 (cs) |
ES (1) | ES2171797T3 (cs) |
NO (1) | NO314858B1 (cs) |
PL (1) | PL187807B1 (cs) |
RU (1) | RU2223548C2 (cs) |
WO (1) | WO1999013295A1 (cs) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6695469B2 (en) * | 2001-11-19 | 2004-02-24 | Energy Absorption Systems, Inc. | Roadway freezing point monitoring system and method |
US20060113401A1 (en) * | 2004-11-29 | 2006-06-01 | Energy Absorption Systems, Inc. | Anti-icing spray system |
FI120521B (fi) * | 2008-05-14 | 2009-11-13 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laitteisto vesiliirtoriskin määrittämiseksi |
DE102010002249A1 (de) | 2010-02-23 | 2011-08-25 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80686 | Verfahren und Vorrichtung zur Kontrolle des Auftrags einer eine flüchtige Verbindung enthaltenden Flüssigkeit auf eine Oberfläche |
CN103616316B (zh) * | 2013-12-09 | 2015-11-11 | 吉林大学 | 微结构表面垂直降液膜流动及蒸发换热性能测试装置 |
WO2017138846A1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-08-17 | Геннадий Гюсамович ГРОМОВ | Термоэлектрический датчик обледенения |
US10295489B2 (en) * | 2016-09-12 | 2019-05-21 | Ecolab Usa Inc. | Deposit monitor |
AT16572U1 (de) * | 2019-03-13 | 2020-01-15 | Johann Trummer | Vorrichtung und Verfahren zur Überwachung von Oberflächenzustandsdaten eines Verkehrsweges |
US11953458B2 (en) | 2019-03-14 | 2024-04-09 | Ecolab Usa Inc. | Systems and methods utilizing sensor surface functionalization |
CN111157572B (zh) * | 2020-01-07 | 2022-05-31 | 西安石油大学 | 一种浸没燃烧式气化器传热管冰层预测与测量方法 |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2972882A (en) * | 1952-08-12 | 1961-02-28 | Gen Motors Corp | Apparatus for measuring coating thicknesses |
US3413474A (en) * | 1965-02-03 | 1968-11-26 | Industrial Nucleonics Corp | Coating thickness determination by means of measuring black-body radiation resultant from infrared irradiation |
US3434347A (en) | 1966-06-23 | 1969-03-25 | Holley Carburetor Co | Ice condition detecting device |
US3535522A (en) * | 1966-12-22 | 1970-10-20 | Glass Container Ind Research | Process and apparatus for monitoring thickness of shaped transparent items |
GB1364845A (en) | 1970-12-05 | 1974-08-29 | Rotax Ltd | Ice detector |
DE2228507A1 (de) * | 1972-06-12 | 1974-01-10 | Weisser Hubert Kg | Verfahren und vorrichtung zur fruehzeitigen ermittlung der voraussetzung zur bildung von frostglaette auf strassenfahrbahnen |
US3869984A (en) * | 1973-08-06 | 1975-03-11 | Addressograph Multigraph | Fluid film thickness sensor and control system for utilizing same |
US3973122A (en) * | 1974-06-17 | 1976-08-03 | Ixcon Inc. | Measuring apparatus |
DE2928208C2 (de) | 1979-07-12 | 1983-10-20 | Apparatebau Gauting Gmbh, 8035 Gauting | Verfahren zur Erkennung einer Vereisungsgefahr sowie Eiswarnsensor zur Durchführung dieses Verfahrens |
CH646791A5 (de) | 1980-07-14 | 1984-12-14 | Boschung Mecatronic Ag | Einrichtung zum bestimmen des gefrierpunktes einer auf der fahrbahn einer strasse befindlichen oder von der fahrbahn entnommenen fluessigkeit. |
DE3118997A1 (de) * | 1981-05-13 | 1983-01-20 | Apparatebau Gauting Gmbh, 8035 Gauting | Verfahren zum erkennen einer vereisungsgefahr auf verkehrswegen und eiswarnsensor zur ausfuehrung dieses verfahrens |
US4513384A (en) * | 1982-06-18 | 1985-04-23 | Therma-Wave, Inc. | Thin film thickness measurements and depth profiling utilizing a thermal wave detection system |
JPS61155804A (ja) | 1984-12-28 | 1986-07-15 | Toshiba Electron Syst Kk | 光学式水膜厚計 |
US4842410A (en) * | 1986-10-24 | 1989-06-27 | Geo-Centers, Inc. | Apparatus and method utilizing interference fringes to determine the thermal stability of a liquid |
SE464595B (sv) | 1988-09-29 | 1991-05-13 | Ffv Aerotech Ab | Saett att med ett peltier-element med tvaa ytor bestaemma den ena eller baada ytornas temperatur |
US4897597A (en) | 1988-12-08 | 1990-01-30 | Surface Systems, Inc. | Apparatus and methods for detecting wet and icy conditions |
DE3940710A1 (de) | 1989-12-09 | 1991-06-13 | Tzn Forschung & Entwicklung | Vorrichtung zur ermittlung der mittleren wasserfilmdicke auf strassenoberflaechen |
DE4008280A1 (de) | 1990-03-15 | 1991-09-19 | Tzn Forschung & Entwicklung | Verfahren zur ermittlung des fahrbahnoberflaechenzustandes |
US5258824A (en) * | 1990-08-09 | 1993-11-02 | Applied Materials, Inc. | In-situ measurement of a thin film deposited on a wafer |
DE4032734C1 (cs) * | 1990-10-15 | 1992-01-30 | Tekmar Angewandte Elektronik Gmbh, 4300 Essen, De | |
JPH0812162B2 (ja) | 1992-04-20 | 1996-02-07 | 川崎重工業株式会社 | ハニカム構造体中の水分検出方法 |
US5600073A (en) * | 1994-11-02 | 1997-02-04 | Foster-Miller, Inc. | Method and system for analyzing a two phase flow |
FI108084B (fi) | 1995-09-08 | 2001-11-15 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laite tien pinnan ominaisuuksien mittaamiseksi |
JPH0989546A (ja) * | 1995-09-28 | 1997-04-04 | Mitsubishi Materials Corp | 氷厚測定装置 |
US5590560A (en) * | 1995-11-22 | 1997-01-07 | Eastman Kodak Company | Apparatus for measuring viscosity or thickness, surface tension and surface dilational elasticity |
US6128081A (en) * | 1996-11-22 | 2000-10-03 | Perceptron, Inc. | Method and system for measuring a physical parameter of at least one layer of a multilayer article without damaging the article and sensor head for use therein |
-
1997
- 1997-09-09 ES ES97115582T patent/ES2171797T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 EP EP97115582A patent/EP0902252B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 DE DE59706774T patent/DE59706774D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-09 AT AT97115582T patent/ATE215217T1/de not_active IP Right Cessation
- 1997-09-09 DK DK97115582T patent/DK0902252T3/da active
-
1998
- 1998-09-09 US US09/486,720 patent/US6511220B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-09 RU RU2000109321/28A patent/RU2223548C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-09-09 WO PCT/IB1998/001396 patent/WO1999013295A1/de active IP Right Grant
- 1998-09-09 PL PL33880698A patent/PL187807B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1998-09-09 CA CA002301731A patent/CA2301731C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-09 JP JP2000511035A patent/JP2001516043A/ja active Pending
- 1998-09-09 KR KR10-2000-7002421A patent/KR100527024B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1998-09-09 CZ CZ20000565A patent/CZ297502B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-09-09 AU AU88192/98A patent/AU8819298A/en not_active Abandoned
-
2000
- 2000-03-02 NO NO20001081A patent/NO314858B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2301731A1 (en) | 1999-03-18 |
DE59706774D1 (de) | 2002-05-02 |
KR20010023765A (ko) | 2001-03-26 |
KR100527024B1 (ko) | 2005-11-09 |
NO20001081D0 (no) | 2000-03-02 |
AU8819298A (en) | 1999-03-29 |
WO1999013295A1 (de) | 1999-03-18 |
CZ297502B6 (cs) | 2007-01-03 |
CA2301731C (en) | 2007-05-15 |
RU2223548C2 (ru) | 2004-02-10 |
PL338806A1 (en) | 2000-11-20 |
JP2001516043A (ja) | 2001-09-25 |
ES2171797T3 (es) | 2002-09-16 |
NO20001081L (no) | 2000-03-02 |
EP0902252A1 (de) | 1999-03-17 |
NO314858B1 (no) | 2003-06-02 |
US6511220B1 (en) | 2003-01-28 |
EP0902252B1 (de) | 2002-03-27 |
ATE215217T1 (de) | 2002-04-15 |
DK0902252T3 (da) | 2002-07-08 |
PL187807B1 (pl) | 2004-10-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6328467B1 (en) | Method and apparatus for detecting ice or frost deposition | |
Meissner et al. | Experimental evidence on time-dependent specific heat in vitreous silica | |
CZ2000565A3 (cs) | Způsob vytváření signálu v závislosti na kapalinném filmu na ploše a zařízení k jeho provádění | |
EP0347571B1 (en) | Method of determining the thermal conduction coefficient of a material, and instrument for the measurement of same | |
US5730026A (en) | Microprocessor-based liquid sensor and ice detector | |
CA2521543A1 (en) | Fluid flow measurement using optical fibres | |
US20060042375A1 (en) | Fluid-level sensing and fluid detection | |
EP2836808A1 (en) | Method and apparatus for measuring heat flow through constructions | |
FI92440C (fi) | Detektori ja menetelmä nesteen läsnäolon ja/tai sen faasimuutoksen havaitsemiseksi | |
CN114180072A (zh) | 一种结冰厚度探测方法 | |
Chou et al. | Identification of the receding evaporation front in convective food drying | |
US4898475A (en) | Apparatus and method for the measuring of dew points | |
Parody-Morreale et al. | A differential scanning calorimeter for ice nucleation distribution studies—Application to bacterial nucleators | |
JPS627983B2 (cs) | ||
JPH0361893B2 (cs) | ||
CN213633243U (zh) | 隔热测试装置 | |
JPH08240548A (ja) | コンクリート構造物の躯体内部の含水率測定方法 | |
RU2243543C1 (ru) | Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов | |
JP2003057124A (ja) | 路面温度検出方法 | |
RU2179718C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов | |
RU2329492C2 (ru) | Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов и устройство для его осуществления | |
SU690274A1 (ru) | Способ контрол исправности тепловых труб | |
AU2247500A (en) | System and method for determining heat transfer in an environment | |
JAMES et al. | Determination of freezing and thawing times in the centre of blocks of meat by measurement of surface temperature | |
RU2149389C1 (ru) | Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20090909 |