RU196684U1 - Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем - Google Patents

Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем Download PDF

Info

Publication number
RU196684U1
RU196684U1 RU2019136205U RU2019136205U RU196684U1 RU 196684 U1 RU196684 U1 RU 196684U1 RU 2019136205 U RU2019136205 U RU 2019136205U RU 2019136205 U RU2019136205 U RU 2019136205U RU 196684 U1 RU196684 U1 RU 196684U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
fiber optic
fiber
optical fiber
Prior art date
Application number
RU2019136205U
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Николаевич Астапов
Юлия Валерьевна Гашенко
Ирина Николаевна Козлова
Original Assignee
Владислав Николаевич Астапов
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 Владислав Николаевич Астапов filed Critical Владислав Николаевич Астапов
Priority to RU2019136205U priority Critical patent/RU196684U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196684U1 publication Critical patent/RU196684U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/10Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing bodies wholly or partially immersed in fluid materials
    • G01N9/12Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing bodies wholly or partially immersed in fluid materials by observing the depth of immersion of the bodies, e.g. hydrometers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения уровня жидкости, в том числе пожаро- и взрыво-опасных жидкостей. Устройство для измерения плотности жидкости содержит полностью погруженный в жидкости поплавок, закрепленный с помощью верхнего и нижнего сильфонов между двумя кронштейнами, шток-толкатель, введены оптоволоконный преобразователь перемещения, оптоволоконный кабель датчика, два оптоволоконных кабеля связи, четыре оптических разъема, светоизлучающий диод, формирователь импульсов, фотоприемник, усилитель сигнала, детектор сигнала, АЦП, блок обработки данных. Задачей изобретения является создание надежного и простого в эксплуатации искро-, взрыво-безопасного устройства для измерения плотности жидкости в реальном времени технологического процесса. 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения плотности жидкости, в том числе пожаро- и взрыво-опасных жидкостей.
Известно устройство, для непрерывного измерения плотности жидкости, содержащее полностью погруженный в жидкости поплавок, который закреплен с помощью верхнего и нижнего сильфонов между двумя кронштейнами, оптоэлектронный преобразователь, включающий в себя: шток - толкатель, оптическую решетку, два светодиода, два фотодиода, оптоэлектронный преобразователь, блок обработки информации и блок индикации (Патент на полезную модель РФ №55986. 2006 г.).
Предлагаемое устройство является дополнительным к «Патенту на полезную модель РФ №55986. Бюл. №24, 27.08. 2006 г.»).
Задачей изобретения является создание надежного и простого в эксплуатации искро-, взрыво-безопасного устройства для измерения плотности жидкости в реальном времени технологического процесса.
В соответствии с поставленной задачей предлагаемое устройство для измерения плотности жидкости содержит полностью погруженный в жидкости поплавок, имеющий сквозное отверстие, закрепленный с помощью верхнего и нижнего сильфонов между двумя кронштейнами, крепящиеся к стенке емкости, шток-толкатель, отличающееся тем, что в данное устройство встроен оптоволоконный преобразователь (ОВП) перемещения, включающий в себя: опорную стальную пластину, армированную твердой резиной, рифленую из мягкой резины пластину с пазом, для оптоволокна, оптоволоконный кабель датчика, два оптоволоконных кабеля связи, четыре оптических разъема, входной оптоволоконный кабель связи, светоизлучающий диод, формирователь импульсов, выходной оптоволоконный кабель связи, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок обработки данных.
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем (ОВП).
На фиг.2 схема оптоволоконного преобразователя перемещения.
Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем содержит два кронштейна 1, крепящиеся к стенке емкости 2, плотность жидкости в которой измеряют, к кронштейнам одними концами закреплены сильфоны 3 и 4, другие концы которых герметично закреплены на поплавке 5, имеющим по центру сквозное отверстие, соединяющее полости сильфонов 3 и 4, шток-толкатель 6, патрубок 7, оптоволоконный преобразователь перемещения 8, закрепленный в патрубке 7, состоящий из стальной армированной твердой резиной пластины 9, рифленой из мягкой резины пластины 10 с пазом для оптоволокна, оптоволоконный кабель датчика 11, уложенный в паз рифленой резиновой пластины 10, оптоволоконные кабели 12 и 13, оптические разъемы 14, входной оптоволоконный кабель связи 15, соединенный одним концом с первым разъемом 14, светоизлучающий диод 16, выход излучения которого соединен со вторым концом оптоволоконного кабеля 15, формирователь импульсов 17, выход которого соединен с входом светоизлучающего диода 16, кабель связи 18, фотоприемник 19, вход которого соединен с оптоволоконным кабелем связи 18, который соединен со вторым оптическим разъемом 14, усилитель сигнала 20, детектор сигнала 21, АЦП 22, выход фотоприемника 19 соединен с входом усилителя сигнала 20, выход которого соединен с входом детектора сигнала 21, блок обработки данных 23, вход которого соединен с выходом детектора сигнала 21, алфавитно-цифровая индикация 24, вход которой соединен с выходом блока обработки данных 23.
Работа предлагаемого устройства осуществляется следующим образом.
При заполнении емкости 2 жидкостью, которая поступает через нижний входной патрубок и сливается через верхний выходной патрубок, под действием выталкивающей силы поплавок 5 перемещается и через шток-толкатель 6 перемещает армированную твердой резиной стальную пластину 9 вверх, которая поступает через нижний входной патрубок и сливается через верхний выходной патрубок, под действием выталкивающей силы поплавок 5 перемещается и через шток-толкатель 6 перемещает армированную твердой резиной стальную пластину 9 вверх, которая с учетом эластичности резиновой рифленой пластины 10, выпрямляет (уменьшает изгибы) оптоволоконный кабель 11 оптоволоконного преобразователя 8, принцип действия оптоволоконного преобразователя 8 основан на изменении мощности пропускаемого через оптоволоконный кабель 11 при давления штока-толкателя 6 через пластину 9 в плоскости изогнутого оптоволокна, в оптоволокне происходит увеличение сигнала при выпрямлении оптоволоконного кабеля 11 или затухание при уменьшении радиуса изгиба. Данный преобразователь относится к амплитудным датчикам, в котором выполняются зависимости:
Figure 00000001
тогда
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
- высота перемещения штока-толкателя,
Figure 00000004
- плотность жидкости,
Figure 00000005
- амплитуда выходного напряжения. Таким образом, плотность увеличивается, поплавок 5 поднимается вверх и воздействуя на оптоволоконный кабель 11 давлением пластины 9 выпрямляет оптоволокно, тем самым на выходе увеличивается амплитуда сигнала, пропорционально плотности жидкости и, наоборот при уменьшении плотности, амплитуда уменьшается.
Для предотвращения колебаний поплавка 5 от волнения жидкости, которое может возникнуть при каких либо ударах, толчках, колебаниях емкости 2 или под действием завихрений проходящей жидкости служат сильфоны 3 и 4, которые выполняют роль демпферов и способствуют уменьшению колебаний поплавка 5, что значительно повышает точность измерения плотности жидкости. Перед началом работы, устройство для измерения плотности жидкости, калибруют.За первоначальную точку отсчета принимается плотность жидкости равную
Figure 00000006
.
Рассчитав объем и вес поплавка можно получить заданную точность измерения плотности жидкости.
В качестве оптоволоконного кабеля можно использовать многомодовое волокно с диаметром сердцевины 50 мкМ и оболочки 125 мкМ. Входные и выходные участки оптоволокна связи помещают в бронированный микрокабель, на концах участков ввода-вывода излучения оптоволокна установлены оптические разъемы.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения плотности жидкости, содержащее чувствительный элемент в виде поплавка со сквозным отверстием, и закрепленный на двух сильфонах между двумя кронштейнами, и шток-толкатель, отличающееся тем, что в данное устройство встроен оптоволоконный преобразователь перемещения, включающий в себя: опорную стальную пластину, армированную твердой резиной, рифленую из мягкой резины пластину с пазом для оптоволокна, оптоволоконный кабель датчика, уложенный в паз рифленой резиновой пластины, два оптоволоконных кабеля связи, на концах которых оптические разъемы, входной оптоволоконный кабель связи, соединенный одним концом с первым разъемом, светоизлучающий диод, выход излучения которого выполнен с возможностью соединения со вторым концом оптоволоконного кабеля, формирователь импульсов, выход которого соединен с входом светоизлучающего диода, второй кабель связи, фотоприемник, вход которого выполнен с возможностью соединения со вторым оптоволоконным кабелем связи, который соединен со вторым оптическим разъемом, усилитель сигнала, детектор сигнала, АЦП, выход фотоприемника соединен с входом усилителя сигнала, выход которого соединен с входом детектора сигнала, выход которого соединен с входом АЦП, блок обработки данных, вход которого соединен с выходом АЦП, алфавитно-цифровая индикация, вход которой соединен с выходом блока обработки данных.
RU2019136205U 2019-11-11 2019-11-11 Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем RU196684U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136205U RU196684U1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136205U RU196684U1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196684U1 true RU196684U1 (ru) 2020-03-11

Family

ID=69897853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136205U RU196684U1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196684U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741276C1 (ru) * 2020-04-17 2021-01-22 Елена Александровна Бадеева Волоконно-оптический датчик параметров жидкостных и воздушных потоков
RU206142U1 (ru) * 2021-03-15 2021-08-25 Владислав Николаевич Астапов Оптоэлектронное устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконными линиями связи

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0077305A1 (en) * 1981-09-18 1983-04-20 Donello Assenza An electro-hydrostatic device to measure the specific gravity of liquids
SU1425310A1 (ru) * 1986-11-10 1988-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов Оптоэлектронный инклинометр
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
RU2095785C1 (ru) * 1996-07-16 1997-11-10 Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственная фирма "АПЕКС" Устройство для измерения плотности жидкости
RU2193181C2 (ru) * 2001-02-14 2002-11-20 Каган Марк Яковлевич Устройство для измерения плотности жидкости
RU187661U1 (ru) * 2018-12-04 2019-03-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Ареометрический датчик плотности
RU2684686C1 (ru) * 2018-07-19 2019-04-11 Акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Устройство для бесконтактного определения температуры проводника, по которому протекает ток

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0077305A1 (en) * 1981-09-18 1983-04-20 Donello Assenza An electro-hydrostatic device to measure the specific gravity of liquids
SU1425310A1 (ru) * 1986-11-10 1988-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов Оптоэлектронный инклинометр
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
RU2095785C1 (ru) * 1996-07-16 1997-11-10 Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственная фирма "АПЕКС" Устройство для измерения плотности жидкости
RU2193181C2 (ru) * 2001-02-14 2002-11-20 Каган Марк Яковлевич Устройство для измерения плотности жидкости
RU2684686C1 (ru) * 2018-07-19 2019-04-11 Акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Устройство для бесконтактного определения температуры проводника, по которому протекает ток
RU187661U1 (ru) * 2018-12-04 2019-03-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Ареометрический датчик плотности

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741276C1 (ru) * 2020-04-17 2021-01-22 Елена Александровна Бадеева Волоконно-оптический датчик параметров жидкостных и воздушных потоков
RU206142U1 (ru) * 2021-03-15 2021-08-25 Владислав Николаевич Астапов Оптоэлектронное устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконными линиями связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU196684U1 (ru) Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем
EP1241453A3 (en) Liquid-level gauge
US6801678B2 (en) Fiber optic level detector
CN103968784A (zh) 液位式应变传感器
CN111323061A (zh) 一种抛弃式光纤温深仪测量系统
RU46353U1 (ru) Устройство для определения уровня налива и количества продукта
Rakhimov et al. Forecasting Dynamic and Statistical Properties of Underground Pipelines Under Conditions of “Safe City”
CN105444839B (zh) 基于光时域反射技术的塑料光纤液位传感器及测量方法
CN215064773U (zh) 一种测压管内水位自动测量监测装置
RU2697033C1 (ru) Взрывобезопасный волоконно-оптический уровнемер
RU2687868C1 (ru) Волоконно-оптический уровнемер-сигнализатор давления
SU620828A1 (ru) Ультразвуковой индикатор уровн
JPS6027819A (ja) レベル計
RU2688957C2 (ru) Волоконно-оптический измеритель уровня
CN210293316U (zh) 一种光纤传感的靶式流量计
CN104154968A (zh) 一种基于细芯倾斜光纤光栅的液位传感器
RU159331U1 (ru) Волоконно-оптический датчик деформации
RU75043U1 (ru) Волоконно-оптический измеритель скорости
RU2741276C1 (ru) Волоконно-оптический датчик параметров жидкостных и воздушных потоков
Waluyo et al. Real-time Liquid Level Measurement using a Plastic Optical Fiber (POF)
CN208653968U (zh) 液体密度传感器
RU206142U1 (ru) Оптоэлектронное устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконными линиями связи
CN209446135U (zh) 一种雷达液位计
SU937604A1 (ru) Зонд дл исследовани грунтов
SU821938A1 (ru) Дискретный оптический уровнемер

Legal Events

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

Effective date: 20200413