RU2052805C1 - Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука - Google Patents

Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука Download PDF

Info

Publication number
RU2052805C1
RU2052805C1 RU93048843A RU93048843A RU2052805C1 RU 2052805 C1 RU2052805 C1 RU 2052805C1 RU 93048843 A RU93048843 A RU 93048843A RU 93048843 A RU93048843 A RU 93048843A RU 2052805 C1 RU2052805 C1 RU 2052805C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
attenuation
frequency
measurement
ultrasound
liquid media
Prior art date
Application number
RU93048843A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048843A (ru
Inventor
Д.Г. Закиров
Л.Ф. Дружинин
В.И. Клепиков
Original Assignee
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей среды в угольной промышленности
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 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей среды в угольной промышленности filed Critical Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей среды в угольной промышленности
Priority to RU93048843A priority Critical patent/RU2052805C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2052805C1 publication Critical patent/RU2052805C1/ru
Publication of RU93048843A publication Critical patent/RU93048843A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах и системах контроля физико - химических параметров жидких сред. Оно позволяет преодолеть влияние помех и увеличить скорость изменения за счет того, что высокочастотные колебания, проходящие через исследуемую среду, модулируют по амплитуде, а о затухании ультразвука судят по взаимной корреляционной функции между величинами продетектированного сигнала приемного пъезоэлемента и переменной составляющей модулирующего сигнала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах и системах контроля физико-химических параметров жидких сред, например концентрации взвешенных веществ в шахтных и сточных водах. В особенности использование изобретения может оказаться уместным в тех случаях, когда для проведения измерений и обработки результатов предусмотрено применение вычислительной техники.
Известен способ определения наличия в жидкости твердых включений, реализованный в устройстве [1] в соответствии с которым генерируют электрические колебания высокой частоты, возбуждают ими излучающий пьезоэлемент, преобразуя тем самым электрические колебания в ультразвуковые, пропускают последние через исследуемую жидкость, преобразуют их с помощью приемного пьезоэлемента вновь в колебания электрические, которые пропускают последние через фильтр верхних частот, усиливают и детектируют. В этом способе создают условия для модуляции ультразвуковых волн движущимися частицами и измеряют вызванные этой модуляцией изменения напряжения на выходе детектора, по которым судят о величине и концентрации частиц.
Однако глубина модуляции, обусловленной движущимися частицами, сравнительно невелика и действие этой полезной модуляции может оказаться соизмеримым с влиянием паразитной модуляции, порожденной, например, нестабильностью амплитуды генерируемых колебаний, которая с не меньшим успехом фиксируется детектором.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному является способ измерения концентрации взвешенных веществ по затуханию ультразвука, реализованный в пульпомере УИКП-1 [2] В соответствии с этим способом генерируют электрические колебания высокой частоты, возбуждают излучающий пьезоэлемент, преобразуя тем самым электрические колебания в ультразвуковые, пропускают последние через исследуемую жидкость, преобразуют их с помощью приемного пьезоэлемента вновь в колебания электрические, усиливают и детектируют (выпрямляют) электрические сигналы приемного пьезоэлемента, а также электрические сигналы, действующие в цепи излучающего пьезоэлемента, после чего определяют разность между величинами продетектированных сигналов, по которой судят о коэффициенте затухания ультразвука, зависящем от концентрации взвешенных частиц.
Рассматриваемый способ создает определенные предпосылки для подавления значительной части помех, так как в разности величин сигналов исчезают помехи, носящие аддитивный характер и являющиеся одинаковыми для обоих сравниваемых сигналов. Но это оказывается недостаточными для измерения малых концентраций взвешенных веществ. Действительно, шумы на выходах детекторов коррелированы лишь частично и полностью взаимоуничтожиться не могут. Сам уровень шумов может оказаться значительным за счет его низкочастотных составляющих (фликкер-шумов), спектральная плотность которых с уменьшением частоты все увеличивается. Несколько уменьшить влияние их в рамках данного способа можно путем усреднения сигналов детекторов за довольно значительный промежуток времени. Однако путь этот не дает желаемого результата, поскольку фликкер-шумы не являются стационарными. К тому же увеличение времени измерения нежелательно, либо лишает возможности следить достаточно подробно за изменениями измеряемого параметра и затрудняет использование измерителя в системе автоматического регулирования.
Кроме того, в устройствах, реализующих данный способ, неизбежен дрейф нуля усилителей, который можно рассматривать как разновидность низкочастотных шумов. Влияние на результат измерения могут оказать и механические вибрации, поскольку степень воздействия их на каналы усиления не одинакова. Наконец, особенно значительные погрешности обусловлены обычно наводками, порожденными напряжением сети 50 Гц и его гармониками, а также индустриальными помехами от других источников. Действие их на каналы оказывается также неодинаковым.
При наличии мешающих факторов дифференциальный способ измерения становится малоэффективным. В самом деле, вклад аддитивных помех в уровень выходного сигнала, частично компенсируясь, хотя и уменьшается, но погрешность, обусловленная этим частично скомпенсированным вкладом, выражается его отношением к разности сравниваемых величин сигналов, которая обычно меньше или гораздо меньше величин ее составляющих, и далеко не всегда дифференциальный способ обеспечивает существенный выигрыш в точности измерений. Во всяком случае, как показывает практика, дифференциальный способ сравнения выпрямленных напряжений не дает желаемого результата при измерениях, требующих высокой чувствительности.
Цель изобретения повышение точности измерений за счет уменьшения влияния низкочастотных шумов и наводок, а также увеличение скорости измерений.
Цель достигается тем, что в способе, в соответствии с которым генерируют электрические колебания высокой частоты, возбуждают ими излучающий пьезоэлемент, преобразуя тем самым электрические колебания в ультразвуковые, пропускают последние через исследуемую среду, преобразуют их с помощью приемного пьезоэлемента вновь в колебания электрические, усиливают и детектируют электрические, усиливают и детектируют электрические сигналы приемного пьезоэлемента, а также преобразуют сигнал, действующий в цепи излучающего пьезоэлемента, затем сравнивают преобразованные излучаемый и принятый сигналы и по результатам сравнения с учетом эталонных значений судят о коэффициенте затухания ультразвука, зависящем от параметров жидких сред, согласно изобретению, высокочастотные колебания модулируют по амплитуде, а о затухании судят по взаимной корреляционной функции между величинами протедектированного сигнала приемного пьезоэлемента и переменной составляющей модулирующего сигнала.
На чертеже изображена структурная схема одного из вариантов устройства, реализующего предложенный способ.
Устройство содержит генератор 1 электрических колебаний высокой частоты, формирователь 2 модулирующего сигнала, модулятор 3, ультразвуковую измерительную ячейку 4 с излучающим и приемным пьезопреобразователями 5 и 6, усилитель 7, детектор 8, задерживающее звено 9, подключенное к выходу формирователя модулирующего сигнала. В устройстве предусмотрена также микроЭВМ, реализующая встроенную программу вычисления значений взаимной корреляционной функции между сигналами, снимаемыми с выхода детектора 8 и переменной составляющей сигналов, снимаемых с выхода задерживающего звена 9.
Способ реализуется следующим образом.
На входы модулятора 3 подают электрические импульсы достаточно высокой частоты (порядка 1 мГц), снимаемые с выхода генератора и модулирующие импульсы, поступающие с выхода формирователя 2 сигнала, частота которых равна, например, 50 кГц. Модулируемые по определенному закону колебания, образующиеся на выходе модулятора 3, подводят к электродам излучающего пьезопреобразователя 5 и возбуждают в нем ультразвуковые модулированные колебания и, если пьезопреобразователь 5 обладает достаточно широкой полосой пропускания с равномерной амплитудно-частотной характеристикой, то сгибающая модулированных колебаний повторяет форму модулирующего сигнала. Проходя через исследуемую среду, ультразвуковые волны, возбуждаемые пьезопреобразователем 5, частично поглощаются, причем степень поглощения зависит от концентрации, например, растворенных солей или взвешенных в жидкости частиц, а также от частоты ультразвуковых колебаний. Но так как между несущей частотой колебаний и частотой модулирующего сигнала имеет место соотношение ωo> > Ω и, следовательно, все основные составляющие результирующего модулированного колебания группируются вблизи частоты ωо, коэффициенты поглощения каждой из указанных составляющих примерно равны. Поэтому для любой из составляющих ультразвуковых колебаний, воздействующих на приемный пьезоэлемент 6 справедливо соотношение
Аi Aoie κo (1) где Аi амплитуда какой-либо составляющей модулированного колебания, воздействующего на приемный пьезоэлемент 6;
Aoi амплитуда этой же составляющей на границе жидкости с излучающим пьезоэлементом 5;
α коэффициент поглощения (затухания) ультразвука;
κo расстояние между пьезоэлементами.
Под действием ультразвуковых колебаний (1) на электродах приемного преобразователя 6 появляются электрические колебания, которые усиливаются усилителем 7. При этом, если амплитудно-частотная характеристика усилителя и пьезоэлементов 5 и 6 равномерна в полосе частот, примыкающих к ωо (а также пьезопреобразователи, без ярко выраженных резонансных свойств, существуют), то имеет место соотношение
Аoi K1Ui;
Φi K2A, (2) где Ui амплитуда i-й составляющей модулированного электрического сигнала, подаваемого на электроды излучающего пьезопреобразователя;
Φi амплитуда i-й составляющей напряжения, выделяемого на выходе усилителя 7; К1, К2 коэффициенты преобразований, которые можно считать не зависящими от номера составляющей.
Из (2) и (1) следует, что
Φi K·Ui e- α κo (3) где К К1К2. Так как величина Ke- α κo не зависит от номера составляющей модулированного колебания, форма огибающей сигнала, снимаемого с выхода усилителя, подобна модулирующему сигналу и для этих сигналов справедливо соотношение, аналогичное выражению (3). Однако между этими сигналами имеется временной сдвиг, вызванный, например, конечной скоростью распространения ультразвука. Поэтому
Φ(t) K ·e- α κo U(t-τ), (4) где Φ(t) огибающая сигнала, снимаемого с выхода усилителя 7;
U(t) модулирующий сигнал;
t время;
τ временной сдвиг между рассматриваемыми сигналами (между фазами этих сигналов).
Временной сдвиг τ регулируют с помощью задерживающего звена 9 и устанавливают желаемое значение. В частности, величину τ приводят к нулю. Тогда
Φ(t) K ·e- α κo ·U(t), (5) где U(t) представляет собой модулирующий сигнал, снимаемый с выхода задерживающего звена 9.Кроме полезного сигнала (5), содержащегося в модулированном колебании, на вход детектора 8 могут проникать наводки, порожденные напряжением сети 50 Гц и его гармониками, а также другие индустриальные помехи и шумы. При этом усилительный тракт может оказаться открытым еще и для влияния сторонних механических вибраций приемного пьезоэлемента на выходной сигнал усилителя 7. Сигнал, действующий на входе детектора 8, может быть представлен в виде суммы модулированного полезного сигнала и напряжения помехи. Если считать для определенности, что детектирование является синхронным, то оба слагаемых проходят через детектор 8 и преобразуются им независимо друг от друга. При этом насущая частота, а также высокочастотные составляющие помехи задерживаются фильтром детектора. В результате напряжение на выходе детектора имеет вид
Φg(t) K3Φ (t) + Φ п(t), (6) где Φg(t) напряжение на выходе фильтра детектора;
К3 коэффициент, зависящий от параметров детектора;
Φп(t) напряжение помех на выходе детектора, являющееся результатом действия низкочастотных шумов и наводок. В спектре Φп(t) отсутствуют высокочастотные составляющие. Во многих случаях оказывается, что наиболее сильные мешающие воздействия исходят от помех, спектр частот которых занимает область, расположенную на значительном удалении от частоты модулирующего сигнала и "примыкающую" к нулевой частоте. В соответствии с этим под Φп(t) можно подразумевать смесь низкочастотных наводок и шумов, частотный диапазон которой составляет 0-5 кГц. Преодоление такого рода помех обычно встречает значительные трудности и связано в основном с увеличением времени измерения. Обусловлено это тем, что время корреляции случайных процессов с низкочастотным спектром велико и для того, чтобы, например, при усреднении проявилась случайность, измерения приходится проводить со значительной временной выдержкой. Между тем в описываемом способе, как будет видно из дальнейшего, подавление помех тем эффективнее, чем меньше "выдержка".
Напряжения Φg(t) и U(t), снимаемые с выходов детектора 8 и задерживающего звена 9, преобрузуют в цифровую форму и направляют в микроЭВМ, встроенная программа которой позволяет определить значение функции взаимной корреляции между Φg(t) и переменной составляющей модулирующего сигнала U(t), а именно величины, определяемой формулой
R
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
U(t)-U
Figure 00000004
Φд(t)dt (7) где R значение функции корреляции междуU(t) Ucp} и Φg(t) при временном сдвиге, равном нулю;
Uср среднее значение величины U(t), определяемое как
Uср=
Figure 00000005
Figure 00000006
U(t)dt; T время интегрирования, определяющее время измерения. Из соотношений (5) и (6), следует, что
Φg(t) K3 · K ·e- α κo ·U(t) + Φп(t) Это выражение можно представить также в виде
Φg(t) K4·e-ακοU(t) Ucp} + K4·e- ακο · Ucp + Φп(t), (8)где К4 K3 ·K
После подстановки выражения (8) в соотношение (7) последнее приобретает следующий вид:
R K4e
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
U(t)-U
Figure 00000011
dt +
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
U(t)-U
Figure 00000015
×
× (K4e
Figure 00000016
Uсрп)dt (9)
Так как помехи Φп(t) занимают полосу низких частот ω, для которых справедливо соотношение ω<< Ω то скорость изменения Φп(t) невелика. Поэтому в течение промежутка времени, соизмеримого с периодом модулирующего колебания, величина Φп(t) изменяется незначительно и в этом интервале времени ее можно считать приблизительно постоянной и с тем большим основанием, чем меньше время интегрирования. В этом случае второе слагаемое
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
U(t)-U
Figure 00000020
(K4e
Figure 00000021
Uсрп)dt=(K4e
Figure 00000022
Uсрп) ×
×
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
U(t)-U
Figure 00000026
dt выражения (9) можно переписать следующим образом:
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
U(t)-U
Figure 00000030
(K
Figure 00000031
Uсрп)dt=(K
Figure 00000032
Uсрп) ×
×
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
U(t)-U
Figure 00000036
dt Но, очевидно, что
Figure 00000037
Figure 00000038
U(t)-U
Figure 00000039
dt 0, т.е. все второе слагаемое выражения (9) обращается в нуль, если пренебречь изменением величины Φп(t) за промежуток времени Т. Таким образом, влияние напряжения помех Φп(t) на значение функции корреляции может проявиться только через изменения величины Φп(t) за промежуток времени Т, которые малы. Сама же величина Φп(t), т. е. среднее ее значение за промежуток Т, которое, очевидно, в основном значительно превышает указанные изменения, полностью выпадает из игры.
Кроме того, так как корреляционная функция R содержит операцию интегрирования, то и высокочастотные составляющие спектра шума, будучи в значительной степени уже подавленными фильтром детектора 8, встречают в своем стремлении повлиять на результат измеренеия еще и дополнительный барьер.
Итак, если пренебречь вторым слагаемым выражения (9), то
R K4e
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043
U(t)-U
Figure 00000044
dt или R K4 σ2e-ακo где σ2
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
U(t)-U
Figure 00000048
dt дисперсия модулирующего сигнала. Величина σ2 зависит от закона модуляции, от времени Т, которое фиксировано, и от значения модулирующей функции U(t) в начальный момент t 0, которое приобретает определенность при синхронизации. Однако, если время T равно или кртатно периоду модулирующих колебаний, то безразлично, в каком состоянии начало измерения застанет модулирующую функцию, и синхронизация становится излишней.
Таким образом,
R A·e-ακo где А K4 σ2 константа. В программе микроЭВМ предусматривают вычисление логарифма и получают линейную зависимость результата от коэффициента затухания α
ln R ln A ακo. (10)
В рамках предложенного способа осуществляют также сравнение коэффициента затухания α исследуемой жидкости с коэффициентом затухания жидкости "эталонной". Для этого погружают измерительную ячейку в "эталонную" жидкость и проделывают предусмотренные способом операции. В результате получают
ln Rэ ln A·αэκo (11) где Rэ значение корреляционной функции, соответствующее эталонной жидкости;
αэ коэффициент затухания эталонной жидкости.
Затем из выражений (10) и (11) получают
ln
Figure 00000049
κo(α-αэ).
При этом, так как влияние помех в значительной мере снижено и на результаты измерений можно положиться, то измерения эталонной жидкости проводят заблаговременно. Результат записывают в запоминающее устройство микроЭВМ и лишь время от времени его корректируют. Таким образом, предложенный способ позволяет преодолеть влияние помех и увеличить наряду с этим скорость измерения, которая определяется главным образом быстродействием используемого вычислительного устройства. При этом само это быстродействие в предложенном способе способствует преодолению помех.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКИХ СРЕД ПО ЗАТУХАНИЮ УЛЬТРАЗВУКА, заключающийся в том, что возбуждают пьезоэлемент преобразованными высокочастотными электрическими колебаниями, преобразованные ультразвуковые колебания пропускают через исследуемую среду, принимают их на заданном расстоянии, преобразуют в электрические, усиливают и детектируют, сравнивают преобразованные излучаемый и принятый сигналы и по результатам сравнения с учетом эталонных значений судят о коэффициенте затухания ультразвука в исследуемой среде, отличающийся тем, что высокочастотные колебания модулируют по амплитуде, а о затухании судят по функции взаимной корреляции между принятыми сигналами и переменной составляющей модулирующего сигнала.
RU93048843A 1993-10-21 1993-10-21 Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука RU2052805C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048843A RU2052805C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048843A RU2052805C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2052805C1 true RU2052805C1 (ru) 1996-01-20
RU93048843A RU93048843A (ru) 1996-04-10

Family

ID=20148497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048843A RU2052805C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2052805C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688883C2 (ru) * 2014-08-26 2019-05-22 Павел Михайлович Гребеньков Акустический детектор текучей среды и способ его применения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 233273, кл. G 01N 29/02, 1969. 2. Носов В. А. Проектирование ультразвуковой измерительной аппаратуры. М.: Машиностроение, 1972, с.188-189. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688883C2 (ru) * 2014-08-26 2019-05-22 Павел Михайлович Гребеньков Акустический детектор текучей среды и способ его применения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5955669A (en) Method and apparatus for acoustic wave measurement
WO2009125843A1 (ja) 超音波伝搬時間測定システム
RU2052805C1 (ru) Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука
JP3640304B2 (ja) ウェブの端面位置を検出する超音波検出装置
JP3169534B2 (ja) 浸水検出方法
JPS61147174A (ja) 周期的パルス列を送信し受信する方法
SU1089765A1 (ru) Способ измерени акустической мощности низкочастотных излучателей
RU2219538C2 (ru) Способ обнаружения трещин в твердом теле
JPH09184883A (ja) 超音波変位計測方法および変位計測装置
SU1485172A1 (ru) Способ акустического каротажа и устройство для его осуществления
Frodyma et al. Interferometry for Underwater Vibrational Measurements
SU443305A1 (ru) Способ измерени поглощени ультразвука
SU1465828A1 (ru) Устройство дл определени местоположени динамически неустойчивого контакта
RU2010456C1 (ru) Способ измерения уровня звукового давления гидроакустического источника в естественном водоеме и излучатель опорных сигналов для его осуществления
JPS6222105B2 (ru)
RU1777106C (ru) Способ определени сверхнизкочастотных флюктуаций акустического сигнала в океане
KR0120489Y1 (ko) 초음파를 이용한 거리 측정장치
RU2066461C1 (ru) Способ определения уровня собственной помехи приемной параметрической антенны и устройство для его осуществления
SU1328833A1 (ru) Устройство дл счета движущихс объектов
SU964525A2 (ru) Ультразвуковое измерительное устройство
SU1384961A1 (ru) Устройство дл измерени скорости ультразвуковых волн
RU2101722C1 (ru) Устройство для определения уровня собственной помехи параметрической приемной антенны
SU1693379A1 (ru) Способ определени спектра возвышений волнени морской поверхности и устройство дл его осуществлени
RU2039368C1 (ru) Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления
SU1357829A1 (ru) Способ измерени параметрического коэффициента скорости распространени акустических колебаний и устройство дл его осуществлени