RU2079815C1 - Способ измерения расхода текучих сред - Google Patents

Способ измерения расхода текучих сред Download PDF

Info

Publication number
RU2079815C1
RU2079815C1 RU94042561A RU94042561A RU2079815C1 RU 2079815 C1 RU2079815 C1 RU 2079815C1 RU 94042561 A RU94042561 A RU 94042561A RU 94042561 A RU94042561 A RU 94042561A RU 2079815 C1 RU2079815 C1 RU 2079815C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time
receiver
flow
pulse
probe pulse
Prior art date
Application number
RU94042561A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94042561A (ru
Inventor
Э.С. Гинзбург
Н.П. Лопунов
Ю.И. Баландин
Н.Д. Патютко
П.Е. Семенов
В.Ю. Сидоров
Original Assignee
Приборостроительное конструкторское бюро "ФЛОКС"
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 Приборостроительное конструкторское бюро "ФЛОКС" filed Critical Приборостроительное конструкторское бюро "ФЛОКС"
Priority to RU94042561A priority Critical patent/RU2079815C1/ru
Publication of RU94042561A publication Critical patent/RU94042561A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079815C1 publication Critical patent/RU2079815C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, в базовой структурной схеме стандартных частотно-временных расходомеров. Сущность изобретения: излучают ультразвуковые волны по потоку и против него и преобразуют время прохождения зондирующим импульсом расстояния от излучателя к приемнику в частоты соответствующих генераторов, при этом одновременно с запуском зондирующего импульса формируют начало опорного временного интервала, время распространения зондирующего импульса от источника к приемнику сравнивают с концом опорного временного интервала, увеличенного на время прохождения зондирующего импульса от источника до границы потока и от границы потока до приемника. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для измерения скорости и расхода текучих (жидких, газообразных) сред в базовой структурной схеме стандартных частотно-временных расходомеров.
Известен способ измерения расхода текучих сред, основанный на преобразовании времени прохождения зондирующего импульса через измеряемую среду по потоку и против него в частоты соответствующих генераторов, разность частот которых пропорциональна проекции скорости потока на траекторию зондирующего импульса [1] При этом время прохождения зондирующего импульса от источника к приемнику определяется выражением:
Figure 00000002

где:
tз время прохождения зондирующего импульса от источника до границы потока плюс время прохождения зондирующего импульса от границы потока до приемника, т.е. время задержки зондирующего импульса.
L путь, пройденный зондирующим импульсом между входом в поток и выходом из него,
C скорость распространения зондирующего импульса в среде потока,
V проекция средней скорости потока на направление распространения зондирующего импульса,
(+) для импульса распространения по потоку, (-) против потока.
Статическая характеристика расходомера имеет вид
Figure 00000003

где
N отношение времени прохождения зондирующего импульса от источника к приемнику к периоду частоты генератора,
F разностная частота выходной сигнал расходомера.
В случае, если величина скорости распространения зондирующего импульса в текучей среде непостоянна, наличие произведения tз•C является источником погрешности измерения.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ измерения расхода, реализованный в устройстве [2] и включающий излучение ультразвуковой волны по и против потока и преобразование времени прохождения зондирующего импульса в частоты соответствующих генераторов с компенсацией времени задержки импульса.
Недостатком данного способа является необходимость в связи с невозможностью реализации отрицательной задержки-запуска зондирующего импульса от некоторого третьего сигнала через переменное время, зависящее от скорости распространения зондирующего импульса, что значительно снижает точность компенсации.
Техническим результатом от использования изобретения является снижение погрешности измерения и повышение точности компенсации времени задержки зондирующего импульса за счет упрощения компенсации.
Это достигается тем, что в способе, включающем излучение ультразвуковой волны по потоку и против него и основанном на преобразовании времени прохождения зондирующего импульса через измеряемую среду в частоты соответствующих генераторов с компенсацией времени задержки импульса, зондирующий импульс запускают одновременно с началом опорного временного интервала, а время распространения зондирующего импульса от источника к приемнику сравнивают с концом опорного временного интервала, увеличенного на время прохождения зондирующего импульса от источника до границы потока плюс от границы потока до приемника.
На фиг. 1 представлена функциональная схема синхрокольца частотно-временного расходомера.
На фиг. 2 представлены временные диаграммы синхрокольца частотно-временного расходомера.
Способ реализуется следующим образом.
В исследуемый поток (жидкую, газообразную среду) излучают зондирующие импульсы по потоку и против него. Время прохождения импульса от источника к приемнику определяется по известной формуле (1). Одновременно с запуском зондирующего импульса вырабатывается опорный интервал, равный N периодам частоты соответствующего генератора. Задержанный на время задержки зондирующего импульса сигнал окончания опорного временного интервала сравнивают с сигналом приемника зондирующего импульса, и частота соответствующего генератора подстраивается так, чтобы задержанный сигнал окончания опорного временного интервала совпадал с сигналом приемника зондирующего импульса. В этом случае справедливо равенство
Figure 00000004

где
τ± период соответствующего генератора.
Частота соответствующего генератора определяется выражением:
Figure 00000005

Разность частот генераторов по потоку и против него, значение которой связано со скоростью исследуемого потока, определяется выражением:
Figure 00000006

Таким образом, при компенсации времени задержки зондирующего импульса (tз= 0) статическая характеристика расходомера становится независимой от скорости распространения зондирующего импульса.
Способ может быть реализован в базовой структурной схеме стандартных частотно-временных расходомеров.
В качестве примера реализации способа представлена функциональная схема синхрокольца частотно-временного расходомера и его временные диаграммы. Синхрокольцо (фиг. 1) состоит из управляемого генератора 1, делителя 2 частоты, формирователя опорного временного интервала 3, задержки 4, дискриминатора 5, источника 6 и приемника 7 зондирующего импульса. Управляемый генератор 1 вырабатывает импульсы (фиг.2а) с периодом τ которые делителем 2 преобразуются в импульсы с периодом Nτ (фиг.2б для N=5), поступающие на формирователь опорного временного интервала 3 (на фиг.2 в выходной сигнал формирователя при использовании в качестве формирователя триггера со счетным входом). Положительный перепад опорного временного интервала запускает источник зондирующего импульса 6 (фиг. 2г). Приемник зондирующего импульса 7 через время, определяемое по формуле (1), вырабатывает импульс (фиг.2д), поступающий на вход дискриминатора 5, на другой вход которого поступает задержанный опорный временной интервал (фиг.2е), отрицательный перепад которого сравнивается с импульсом (фиг.2д). Дискриминатор 5 управляет частотой генератора 1 таким образом, чтобы отрицательный перепад задержанного опорного временного интервала (фиг.2е) совпадает с положительным перепадом импульса приемника.

Claims (1)

  1. Способ измерения расхода текучих сред, включающий излучение ультразвуковой волны по потоку и против него и основанный на преобразовании времени прохождения зондирующего импульса в частоты соответствующих генераторов с компенсацией времени задержки импульса, отличающийся тем, что одновременно с запуском зондирующего импульса формируют начало опорного временного интервала, а время распространения зондирующего импульса от источника к приемнику сравнивают с концом опорного временного интервала, увеличенного на время прохождения зондирующего импульса от источника до границы потока и от границы потока до приемника.
RU94042561A 1994-11-29 1994-11-29 Способ измерения расхода текучих сред RU2079815C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042561A RU2079815C1 (ru) 1994-11-29 1994-11-29 Способ измерения расхода текучих сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042561A RU2079815C1 (ru) 1994-11-29 1994-11-29 Способ измерения расхода текучих сред

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94042561A RU94042561A (ru) 1996-09-20
RU2079815C1 true RU2079815C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=20162783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94042561A RU2079815C1 (ru) 1994-11-29 1994-11-29 Способ измерения расхода текучих сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079815C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Киясбейли А.Ш., Измайлов А.М., Гуревич В.М. Частотно-временные ультразвуковые расходомеры и счетчики. - М.: Машиностроение, 1984, с.19. 2. Авторское свидетельство СССР N 932240, кл. G 01 F 1/66, 1982. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94042561A (ru) 1996-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1157935A (en) Ultrasonic flowmeter
US5035147A (en) Method and system for digital measurement of acoustic burst travel time in a fluid medium
US4483202A (en) Ultrasonic flowmeter
US4391149A (en) Doppler-type ultrasonic flowmeter
GB1338436A (en) Ultrasonic flowmeters
US3653259A (en) Ultrasonic flowmeter systems
US4011753A (en) Method and device for measuring the flow velocity of media by means of ultrasound
US3420102A (en) Acoustic fluid metering device
US4391150A (en) Electro-acoustic flowmeter
GB2046442A (en) Ultrasonic flow meter
RU2079815C1 (ru) Способ измерения расхода текучих сред
JPS55113974A (en) Ultrasonic current and flow meter utilizing doppler's shift
GB1282617A (en) Fluid velocity measuring system
JP3653829B2 (ja) 流速計
RU2085858C1 (ru) Ультразвуковой способ определения объема продукта, прошедшего по трубопроводу, и устройство для его осуществления
EP0020537A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE FLOW SPEED OF LIQUIDS.
JPS58176522A (ja) 超音波流速計
JPS58811Y2 (ja) 超音波流量計
US4183245A (en) Synchronous frequency-to-voltage converter for doppler apparatus
RU2190191C1 (ru) Ультразвуковой импульсный расходомер
SU1000763A1 (ru) Ультразвуковой расходомер
GB2099146A (en) A phase difference flowmeter
Daubaris et al. Simultaneous measurements of dynamic values using the transit time method
SU1307243A1 (ru) Устройство дл измерени скорости нормальных волн
RU29371U1 (ru) Расходомер