RU2037143C1 - Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости - Google Patents

Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2037143C1
RU2037143C1 RU92015171A RU92015171A RU2037143C1 RU 2037143 C1 RU2037143 C1 RU 2037143C1 RU 92015171 A RU92015171 A RU 92015171A RU 92015171 A RU92015171 A RU 92015171A RU 2037143 C1 RU2037143 C1 RU 2037143C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
diaphragm
rubber
sensor
membrane
Prior art date
Application number
RU92015171A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92015171A (ru
Inventor
Н.В. Душенков
Д.С. Лянгузов
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью - фирма "Тевит"
Товарищество с ограниченной ответственностью - предприятие "Измерительная техника"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью - фирма "Тевит", Товарищество с ограниченной ответственностью - предприятие "Измерительная техника" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью - фирма "Тевит"
Priority to RU92015171A priority Critical patent/RU2037143C1/ru
Publication of RU92015171A publication Critical patent/RU92015171A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037143C1 publication Critical patent/RU2037143C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: в средствах определения уровня жидких или сыпучих материалов с использованием акустического излучения. Сущность: пьезокерамический элемент 1 преобразовывает электрический импульс в акустический, который, проходя через протектор 2, изготовленный из вакуумной резины, и стальную мембрану 4, передается в сторону жидкости, уровень которой измеряется, и в демпфер 3 из кремнийорганического каучука, в котором происходит его полное затухание во внутренней полости датчика. Стальная мембрана 4, защищая внутреннюю полость датчика от внешних воздействий в момент излучения, передает акустический импульс в жидкость, совершая колебательные движения. Колебательные движения мембраны не передаются на корпус датчика 6 и прижимное кольцо 7, так как она зафиксирована между изолирующими прокладками 5, которые демпфируют колебания краев мембраны. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к средствам для измерения уровня жидких или сыпучих веществ, а точнее для индикации уровня путем измерения параметров звуковых или ультразвуковых волн, направленных непосредственно в среду с сыпучими или жидкими веществами.
Известны датчики для измерения уровня жидких или сыпучих материалов, содержащие несколько пьезоэлектрических элементов, покрытых для предупреждения коррозии и электропроводимости защитными мультиморфными веществами [1,2,3]
Такие датчики неудобны в использовании, для размещения их в закрытых емкостях требуются дополнительные устройства, которые тем не менее не обеспечивают полную герметичность емкостей, при этом мультиморфные покрытия из каучукоподобных материалов [1,2] довольно быстро разрушаются в активных средах, уровень которых измеряется.
Наиболее близким по технической сущности является ультразвуковой датчик [4] состоящий из эластичного кожуха, внутри которого в имеющейся камере размещен пьезоэлемент, окруженный звукопроводящим материалом, заполняющим пространство между пьезоэлементом и дном камеры, в которой он размещен внутри эластичного кожуха, изготовленного из нитрильного или натурального каучука, а в качестве звукопередающего материала использован полиуретан, при этом внутренние стороны камеры и звукопроводящий материал, расположенный на верхней стороне протектора покрыты тонким слоем звукопоглощающего материала, изготовленного из ячеистого пластика.
Такой датчик удобен в использовании, но он мало приспособлен для работы в агрессивных средах, так как слабо защищен сам датчик от воздействия химически активных веществ среды, в которой производят измерения уровня. Кроме того звукопередающий материал, изготовленный из полиуретана, не обеспечивает оптимального акустического согласования пьезоэлемента со средой, так как в полиуретане коэффициент затухания довольно высок. Такой датчик требует дополнительных приспособлений для установки в закрытых емкостях, содержащих агрессивные вещества, такие как кислоты, щелочи и другие.
Целью изобретения является улучшение акустических характеристик датчика и повышение его устойчивости к воздействию химически активных сред, в которых определяют уровень.
Поставленная цель достигается тем, что в датчике, содержащем корпус, заполненный звукопоглощающим материалом, пьезоэлемент и звукопроводящий элемент, дно корпуса представляет собой мембрану, прикрепленную к корпусу прижимным кольцом с зазором, в котором размещены изолирующие прокладки, а на мембране внутри корпуса установлен протектор с пьезоэлементом, при этом корпус датчика, мембрана и прижимное кольцо выполнены из стали с нанесенным на их внешних сторонах покрытием из фторопласта, протектор изготовлен из вакуумной резины, а звукопоглощающий материал из вибропоглощающего кремнийорганического каучука.
От известного решения заявляемое устройство отличается тем, что корпус, изготовлен из звукопроводящего материала стали, а звукопоглощающий материал, заполняющий корпус из вибропоглощающего кремнийорганического каучука, протектор и пьезоэлемент размещены на мембране, которая является дном корпуса. Это позволяет судить о соответствии заявляемого решения критерию изобретения "новизна".
Постоянной проблемой при разработке датчиков для измерения уровня жидкостей или сыпучих материалов является защита датчиков от воздействия этих материалов. Использование для этих целей каучукоподобных материалов [1,2,4] неэффективно, так как каучукоподобный материал довольно быстро разрушается в химически активных средах. И для того, чтобы продлить сохранность таких датчиков, необходимы дополнительные средства, значительно усложняющие конструкцию и ухудшающие его акустические свойства.
Для того, чтобы значительно продлить сохранность датчика и при этом не усложнять его конструкцию, в заявленном решении дно корпуса выполнено в виде мембраны, прикрепленной к нему прижимным кольцом с зазором, в котором размещены изолирующие прокладки. Такая конструкция довольно проста и удобна для использования в химически активных средах и для того, чтобы защитить датчик от воздействия этих сред корпус, мембрана и прижимное кольцо выполнены из стали с нанесенным на их внешних сторонах покрытием из фторопласта.
При этом, чтобы датчик можно было использовать и в закрытых емкостях, не нарушая их герметичности, и в то же время не ухудшать его акустических свойств в заявляемом устройстве мембрана прикреплена к корпусу датчика прижимным кольцом с зазором, в котором размещены изолирующие прокладки. Такое крепление мембраны позволяет не ухудшить акустические свойства датчика по сравнению со свободной мембраной, не закрепленной по периметру [4]
Анализ информации в этой области техники не выявил сходных решений, что позволяет судить о соответствии заявляемого решения критерию "изобретательский уровень".
Для того, чтобы предупредить отражение и переотражение от внутренних стенок корпуса, изготовленного из стали, его внутренняя полость заполнена звукопоглощающим материалом, таким как вибропоглощающий кремнийорганический каучук. В отличии от [1,2,4] каучукоподобный материал используется не как защитное покрытие, а как звукопоглощающий материал (демпфер).
Кроме того такой материал для демпфирования значительно снижает добротность пьезоэлемента.
Как известно, добротность пьезоэлемента определяет длительность свободных затухающих колебаний после окончания воздействия на пьезоэлемент импульса возбуждения.
Качество демпфирования определяется эффективностью рассеивания ультразвука как можно в меньшем объеме (габаритах) и возможностью снизить добротность до требуемых пределов.
Используемый, как звукопоглощающий материал, вибропоглощающий кремнийорганический каучук имеет следующие характеристики: коэффициент затухания 99% ультразвуковой энергии на расстоянии 5 мм, добротность снижается в 7-8 раз, что позволяет увеличить мертвую зону до 100-200 мм с датчиком, работающим на частоте 50 кГц.
Таким образом, то что демпфер изготовлен из вибропоглощающего кремнийорганического каучука позволяет значительно улучшить акустические свойства датчика.
Для того, чтобы не ухудшить акустическую согласованность такого датчика, звукопроводящий элемент изготовлен из вакуумной резины.
Известно, что акустическое согласование со средой пьезоэлемента, который является излучателем, заключается в том, чтобы выбрать такой материал, у которого акустическое сопротивление
Z ρx [ C, (1)
Zср < Zпр < Zn (2) где Zср акустическое сопротивление среды (газа),
Zпр акустическое сопротивление протектора,
Zn акустическое сопротивление излучателя (пьезоэлемента),
ρ плотность вещества,
С скорость звука в веществе.
Эти параметры у вакуумной резины соответствуют такому условию, так как если судить по данным, полученным в результате эксперимента, которые приведены в таблице, коэффициент затухания в 1,5 раза меньше, чем у того же полиуретана.
Кроме того, для акустической согласованности пьезоэлемента и газа требуется как можно меньшая толщина протектора, чтобы по возможности уменьшить затухание звука в протекторе. Как известно, оптимальное согласование происходит тогда, когда толщина протектора равна половине длины волны
H
Figure 00000002
, (3) где Н толщина протектора; λ длина волны звука в протекторе, которая определяется, исходя из выражения
λ
Figure 00000003
, (4) где С скорость звука в протекторе, F частота излучения.
Например, при частоте F 50 кГц,
λ резины
Figure 00000004
20,8 мм, а λ полиуретана
Figure 00000005
32 мм, отсюда
H резины
Figure 00000006
10,4 мм,
H полиуретана
Figure 00000007
16 мм, отсюда K
Figure 00000008
1.5.
Таким образом толщина протектора, изготовленного из резины, при прочих равных условиях в 1,5 раза меньше, чем толщина протектора из полиуретана.
Как было ранее отмечено, исходя из таблицы, коэффициент затухания у вакуумной резины в 1,5 меньше, чем у полиуретана.
Общий выигрыш:
К К˙К 1,5 х 1,5 2,25.
На чертеже показан пример конкретной реализации устройства, где 1 пьезокерамический элемент, например, типа ЦТС-19,2 звукопередающий элемент из вакуумной резины (протектор), 3 звукопоглощающий материал (демпфер), 4 стальная мембрана, 5 изолирующие резиновые прокладки, 6 корпус датчика, 7 прижимное кольцо, 8 покрытие из фторопласта, 9 электрические выводы, 10 фланец крепления датчика к емкости с жидкостью, уровень которой определяют.
Работает устройство следующим образом.
Электрический импульс от генератора амплитудой 300 В, частотой 50 кГц и длительностью 200 мкс подается на пьезокерамический элемент 1 через электрические выводы 9. Пьезокерамический элемент преобразовывает этот импульс в акустический, который, проходя через протектор 2 и стальную мембрану 4, передается в сторону жидкости, уровень которой измеряется и в звукопоглощающий материал 3, в котором происходит его полное затухание во внутренней полости датчика. Стальная мембрана 4, защищая внутреннюю полость датчика от внешних воздействий в момент излучения, передает акустический импульс в среду, совершая колебательные движения. Колебательные движения мембраны не передаются на корпус датчика 6 и прижимное кольцо 7, так как она зафиксирована между изолирующими прокладками 5, которые демпфируют колебания краев мембраны.
Прижимное кольцо 7 соединено с корпусом 6 так, чтобы обеспечить полную герметичность внутренней полости датчика, например, резьбовым соединением.
Поступивший акустический импульс, отразившись от поверхности жидкости, уровень которой измеряется, возвращается на датчик, проходя через мембрану 4, протектор 2, воздействует на пьезокерамический элемент 1, где акустический импульс преобразуется в электрический сигнал, который по электрическим выводам поступает на устройство регистрации.

Claims (1)

  1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, содержащий корпус, заполненный звукопоглощающим материалом, в котором размещены пьезоэлемент и звукопроводящий элемент, отличающийся тем, что дно корпуса выполнено в виде мембраны, прикрепленной к нему прижимным кольцом с зазором, в котором размещены изолирующие прокладки, а внутри корпуса на мембране установлены звукопроводящий элемент с пьезоэлементом, при этом корпус датчика, мембрана и прижимное кольцо выполнены из стали с нанесенным на их внешние стороны покрытием из фторопласта, протектор изготовлен из вакуумной резины, а звукопоглощающий материал, заполняющий корпус, из вибропоглощающего кремнеорганического каучука.
RU92015171A 1992-12-29 1992-12-29 Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости RU2037143C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92015171A RU2037143C1 (ru) 1992-12-29 1992-12-29 Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92015171A RU2037143C1 (ru) 1992-12-29 1992-12-29 Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92015171A RU92015171A (ru) 1995-01-27
RU2037143C1 true RU2037143C1 (ru) 1995-06-09

Family

ID=20134645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92015171A RU2037143C1 (ru) 1992-12-29 1992-12-29 Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037143C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT4538B (lt) 1997-07-09 1999-08-25 Uždaroji akcinė bendrovė "KATRA" Ultragarsinis skysčio lygio matuoklis

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Франции N 2307428, кл. H 04R 7/10,G 01F 23/28, 1976. *
2. Заявка Великобритании N 1554409, кл. G 01F 23/28, 1979. *
3. Заявка Великобритании N 1554726, кл. G 01F 23/28, 1979. *
4. Патент Швеции N 429182, кл. H 04R 1/32,G 10K 11/18, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT4538B (lt) 1997-07-09 1999-08-25 Uždaroji akcinė bendrovė "KATRA" Ultragarsinis skysčio lygio matuoklis

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU675306B2 (en) Fill-level indicator
JP2918102B2 (ja) 超音波変換器
US4264788A (en) Damped ultrasonic detection unit
US3921442A (en) Acoustic couplant for use with an ultrasonic search unit
KR920002444A (ko) 저주파 음향 연료 감지기
WO1992002795A3 (de) Ultraschallwandler
WO1999014562A1 (fr) Capteur a ultrasons permettant de mesurer le niveau d&#39;un liquide
US5550790A (en) Acoustic transducer for level measurement in corrosive chemical environments
US4578611A (en) Piezoelectric stress wave transducer with boron nitride piezo support
JPH07218477A (ja) 探査装置
JP5504276B2 (ja) 改善された指向性を有する音波変換器及びソナーアンテナ
GB2358705A (en) Cavitation sensor
RU2037143C1 (ru) Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости
CN114111927A (zh) 一种适用于气体流量检测的高频超声波传感器
RU2273967C1 (ru) Электроакустический преобразователь для работы в газовой среде
US20130104648A1 (en) Torsional sensor including a high-pressure sealing mechanism and system for measurement of fluid parameters
US3748637A (en) Sonar transducer assembly
Ramble et al. On the relation between surface waves on a bubble and the subharmonic combination-frequency emission
EP0607458A4 (ru)
Xinjing et al. Low-cost, high-sensitivity hydrophone based on resonant air cavity
CA2093437A1 (en) Probe for measuring acoustic fields of high intensity
RU2183831C2 (ru) Ультразвуковой преобразователь
SU1738376A1 (ru) Ультразвуковой пьезопреобразователь Марьина
JPH0798240A (ja) 超音波水位計測方法およびその装置
RU2138022C1 (ru) Ультразвуковой измерительный преобразователь