RU181064U1 - Устройство для измерения физических свойств жидкости - Google Patents

Устройство для измерения физических свойств жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU181064U1
RU181064U1 RU2018100854U RU2018100854U RU181064U1 RU 181064 U1 RU181064 U1 RU 181064U1 RU 2018100854 U RU2018100854 U RU 2018100854U RU 2018100854 U RU2018100854 U RU 2018100854U RU 181064 U1 RU181064 U1 RU 181064U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
resonator
physical properties
liquid
waveguide resonator
Prior art date
Application number
RU2018100854U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2018100854U priority Critical patent/RU181064U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU181064U1 publication Critical patent/RU181064U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/06Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ, находящихся в емкостях и перемещаемых по трубопроводам. Предложенное устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор с торцевой областью в качестве чувствительного элемента, заполняемого контролируемой жидкостью, и подсоединенный к волноводному резонатору электронный блок. При этом ко второму торцу волноводного резонатора одним плечом подсоединен трехплечий циркулятор, два других плеча которого соединены волноводом или короткозамкнуты. Техническим результатом данной полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства за счет повышения чувствительности устройства и, как следствие, точности измерения 4 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.) и перемещаемых по трубопроводам.
Известны различные устройства для измерения физических свойств веществ, основанные на измерении их электрофизических параметров, в частности диэлектрической проницаемости, с применением резонаторных датчиков, построенные с применением объемных СВЧ-резонаторов (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 208 с.).
В частности, в датчиках в виде отрезков волноводов в качестве чувствительных элементов возможно использование одной из торцевых областей (монография: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз, 1963. Стр. 37-144). В зависимости от электрофизических параметров контролируемого вещества изменяется тот или иной информативный параметр датчика: его собственная (резонансная) частота электромагнитных колебаний, амплитуда (мощность) напряженности поля стоячей волны в каком-либо сечении вдоль волновода, положение экстремума, например минимума, напряженности поля стоячей волны и др.
Известно также техническое решение (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука, 1978. 280 с. Стр. 59-64), которое содержит описание устройства, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому устройству и принятого в качестве прототипа. Это устройство-прототип содержит волновод, оконечной нагрузкой которого является чувствительный элемент в виде торцевой части этого волновода, заполняемой контролируемой жидкостью. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения, обусловленная малой степенью изменения информативного параметра устройства, в частности резонансной частоты волноводного резонатора на основе указанного волновода, при изменении измеряемого физического свойства жидкости.
Техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей устройства за счет повышения чувствительности устройства и, как следствие, точности измерения.
Технический результат в предлагаемом устройстве для измерения физических свойств жидкости, содержащем волноводный резонатор с торцевой областью в качестве чувствительного элемента, заполняемого контролируемой жидкостью, и подсоединенный к волноводному резонатору электронный блок, достигается тем, что ко второму торцу волноводного резонатора одним плечом подсоединен трехплечий циркулятор, два других плеча которого соединены волноводом или короткозамкнуты.
Предлагаемое устройство поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведена эквивалентная схема устройства.
На фиг. 2 показана траектория распространения электромагнитных волн в резонаторе предлагаемого устройства.
На фиг. 3 и 4 изображены варианты схемы устройства, в конструкции которых два плеча трехплечевого циркулятора, соответственно, короткозамкнуты и соединены между собой волноводом.
Здесь показаны волновод 1, торцевая область 2, жидкость 3, циркулятор 4, плечи циркулятора 5, 6 и 7, элемент связи 8, электронный блок 9, волновод 10. Устройство работает следующим образом.
В эквивалентной схеме устройства (фиг. 1) волновод 1 имеет с каждого его торца соответствующий чувствительный элемент - торцевую область 2, содержащую контролируемой жидкость 3. В то же время в эквивалентной схеме устройства-прототипа волновод 1 имеет только один чувствительный элемент - одну торцевую область 2 с контролируемой жидкостью 3.
Сравним значения изменения Δƒ собственных частот ƒ волноводных резонаторов в виде отрезка волновода 1 с одним и двумя торцевыми областями 2 при введении в их
Figure 00000001
полости диэлектрической жидкости 3 объемом V<<V0. В случае резонатора с одной торцевой областью 2, заполняемой жидкостью 3 с диэлектрической проницаемостью ε, имеем (монография: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз, 1963. Стр. 37-144)
Figure 00000002
в случае же резонатора с двумя торцевыми областями 2, заполняемыми диэлектрической жидкостью 3 одинакового объема V,
Figure 00000003
Сравнение (1) и (2) свидетельствует о вдвое большем во втором случае значении величины Δƒ, то есть чувствительность устройства с эквивалентными двумя чувствительными элементами - двумя торцевыми областями 2 волновода 1, содержащими контролируемую жидкость 3, в два раза выше, чем у устройства-прототипа с одной торцевой областью волновода с контролируемой жидкостью. Подключение и ко второму волновода 1 торцевой области 2, содержащей контролируемую жидкость 3, позволяет проводить измерение ее физических свойств с существенно более высокой чувствительностью и, следовательно, точностью измерения.
На фиг. 2 показана траектория распространения электромагнитных волн в предлагаемым устройстве, где обеспечивается совмещение торцевых областей 2 волновода 1 при наличии удвоенного значения чувствительности устройства по сравнению с устройством-прототипом. Здесь в схеме устройства содержится волноводный резонатор с одним чувствительным элементом в виде одной торцевой области с контролируемой жидкостью (нагрузочным сопротивлением). Здесь одна и та же торцевая область 2 волновода 1 служит оконечной нагрузкой волноводного резонатора. В отличие от устройства-прототипа, теперь контролируемую жидкость 3 зондируют в одной и той же области 2 на одном и том же торце волновода 1. Теперь электрическая длина волноводного резонатора определяется расстоянием, проходимым электромагнитной волной в каждом из направлений между двумя последовательными отражениями от одной и той же оконечной нагрузки (торцевой области 2 с контролируемой жидкостью 3).
На фиг. 3 и фиг. 4 приведены первый и второй варианты схемы предлагаемого устройства, соответственно. Здесь в волноводе 1 на одном из двух его торцов имеется торцевая область 2, заполняемая контролируемой жидкостью 3. К другому торцу волновода 1 подсоединен трехплечий циркулятор 4 одним его плечом 5. Два других плеча 6 и 7 циркулятора 4 замкнуты накоротко (схема на фиг. 3) или соединены между собой волноводом 10 (схема на фиг. 4). В каждой из этих схем образован волноводный резонатор с единой торцевой нагрузкой - торцевой областью 2 волновода 1. С помощью элемента связи 8 с помощью электронного блока 9 в данном резонаторе возбуждают электромагнитные колебания на одной, в частности основной, резонансной частоте, и измеряют ее значение, которое является функцией измеряемого физической свойства (плотности, концентрации смеси, влагосодержания и др.) контролируемой жидкости 3.
Подсоединение волноводного резонатора на фиг. 3 и фиг. 4 к электронному блоку 9 - блоку генерации электромагнитных колебаний и регистрации резонансной частоты -осуществляется с помощью одного (как показано на фиг. 3 и фиг. 4) элемента связи 8 или двух отдельных элементов связи (для раздельного возбуждения и съема колебаний), располагаемых на этом волноводном резонаторе. В конструкции волноводного резонатора на фиг. 3 такой элемент связи 8 (или два отдельных элемента связи, они не показаны на фиг. 2,б) может располагаться, как показано, на волноводе 1, а в конструкции волноводного резонатора на фиг. 4 - на волноводе 10. Введение в схему устройства (фиг. 4) волновода 10, соединяющего два плеча 6 и 7 трехплечевого циркулятора 4 в волноводном резонаторе, дает возможность регулировать электрическую длину резонатора, а также позволяет располагать элемент связи 8 (или раздельные элементы возбуждения и съема колебаний) в резонаторе на этом волноводе 10, что может быть удобным на практике.
Схемы включения данного волноводного резонатора в состав устройства могут быть различными, в том числе и в виде частотозадающего элемента автогенератора, содержащегося в электронном блоке 9. Вопросы измерения и преобразования информативных параметров датчиков рассматриваемого типа освещены в литературе (см., например, монографию: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука, 1978. 280 с.).
Таким образом, в предлагаемом устройстве за счет организации в волноводном резонаторе одновременного зондирования одной и той же области - торцевой области волновода с контролируемой жидкостью, служащей чувствительным элементом, достигается увеличение чувствительности и, как следствие, повышение точности измерения. Данное устройство может быть применено для измерения различных физических свойств жидкостей в измерительных ячейках (при отборе пробы вещества), а также при измерениях в технологических емкостях и в трубопроводах, по которым перемещаются контролируемые жидкости.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения физических свойств жидкости, содержащее волноводный резонатор с торцевой областью в качестве чувствительного элемента, заполняемого контролируемой жидкостью, и подсоединенный к волноводному резонатору электронный блок, отличающееся тем, что ко второму торцу волноводного резонатора одним плечом подсоединен трехплечий циркулятор, два других плеча которого соединены волноводом или короткозамкнуты.
RU2018100854U 2016-07-22 2016-07-22 Устройство для измерения физических свойств жидкости RU181064U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100854U RU181064U1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Устройство для измерения физических свойств жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100854U RU181064U1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Устройство для измерения физических свойств жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU181064U1 true RU181064U1 (ru) 2018-07-04

Family

ID=62813450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018100854U RU181064U1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Устройство для измерения физических свойств жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU181064U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2017076C1 (ru) * 1988-08-23 1994-07-30 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Устройство для определения уровня жидких сред
RU2048647C1 (ru) * 1995-01-17 1995-11-20 Булгаков Сергей Николаевич Строительный элемент, конструкция ограждения здания, каркас стенового ограждения, здание, сооружение, способ возведения здания, сооружения (варианты)
RU102109U1 (ru) * 2009-09-18 2011-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Расходомер
RU2521722C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических параметров объекта
RU2536164C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2551671C1 (ru) * 2014-03-28 2015-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических свойств жидкости

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2017076C1 (ru) * 1988-08-23 1994-07-30 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Устройство для определения уровня жидких сред
RU2048647C1 (ru) * 1995-01-17 1995-11-20 Булгаков Сергей Николаевич Строительный элемент, конструкция ограждения здания, каркас стенового ограждения, здание, сооружение, способ возведения здания, сооружения (варианты)
RU102109U1 (ru) * 2009-09-18 2011-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Расходомер
RU2521722C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических параметров объекта
RU2536164C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2551671C1 (ru) * 2014-03-28 2015-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения физических свойств жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
CA2333892A1 (en) A microwave fluid sensor and a method for using same
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU181064U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2426076C1 (ru) Устройство для измерения уровня жидкости
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
WO2014123450A1 (ru) Влагомер
RU2786529C2 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрического вещества
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU215270U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости
RU2521722C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров объекта
RU2393435C1 (ru) Способ индикации наличия жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления
RU2199731C1 (ru) Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе
RU2620773C1 (ru) Датчик физических свойств вещества
RU2794447C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2762058C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости
RU2559840C1 (ru) Свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах
RU2427805C1 (ru) Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2786527C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180712