RU2085933C1 - Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора - Google Patents

Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2085933C1
RU2085933C1 SU5000272A RU2085933C1 RU 2085933 C1 RU2085933 C1 RU 2085933C1 SU 5000272 A SU5000272 A SU 5000272A RU 2085933 C1 RU2085933 C1 RU 2085933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
density
transducers
capsule
ultrasonic inspection
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Т.А. Каримов
Б.И. Кирпиченко
А.Ф. Косолапов
Original Assignee
Кирпиченко Борис Иванович
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 Кирпиченко Борис Иванович filed Critical Кирпиченко Борис Иванович
Priority to SU5000272 priority Critical patent/RU2085933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085933C1 publication Critical patent/RU2085933C1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство относится к техническим средствам ультразвукового контроля и может быть использовано для контроля плотности раствора. Задача изобретения - повышение точности контроля внутри резервуара, выполненного из любых материалов. Устройство имеет герметичный корпус, на внутренней стенке которого закреплены преобразователи, соединенные со схемой возбуждения и приема волн Лэмба. Устройство имеет выносной индикатор электрически связанный посредством кабеля с измерителем амплитуд. ъБлок питания выполнен автономным и установлен в корпусе совместно с блоками возбуждения и регистрации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Устройство относится к техническим средствам ультразвукового контроля и может быть использовано для контроля плотности раствора, находящегося в промышленных резервуарах и отстойниках.
Известно устройство для ультразвукового контроля плотности раствора /1/, основанное на измерении затухания ультразвуковых продольных волн в контролируемой среде и содержащее ультразвуковой преобразователь с двумя симметрично расположенными относительно его измерительной и компенсационной камерами с отражателями и модулирующим диском обтюратором с электроприводом.
Однако известное устройство имеет весьма сложную конструкцию, а следовательно, недостаточную надежность, а также невысокую точность определения плотности суспензий, пульпы и эмульсий, различной (особенно крупной) дисперсности частиц из-за значительной изменчивости дифракционного расхождения продольных волн внутри измерительной камеры.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту устранения недостатков аналога является устройство для автоматического контроля массы и плотности жидкости в резервуаре [2] основанное на измерении затухания другого типа ультразвуковых волн изгибных волн Лэмба, возбуждаемых не в растворе, а в наружной стенке металлического резервуара, и содержащее импульсный генератор, регистрирующий блок, два ультразвуковых преобразователя, аттенюатор и пиковый детектор.
Однако это устройство имеет другие недостатки, например, низкую чувствительность и точность измерения плотности раствора в толстостенных железобетонных, пластмассовых и других неметаллических резервуарах из-за худших по сравнению с металлическими волноводных свойств их стенок, а также труднодоступность к внешним стенкам резервуаров, находящихся в земле, невозможность измерения внутри резервуаров.
Цель изобретения повышение точности контроля в любой внутренней точке резервуара или отстойника сложной конфигурации со стенками из различных материалов, например, железобетона или пластмассы.
Поставленная цель достигается за счет того, что устройство снабжено герметичным корпусом и выносным индикатором, электрически связанным посредством кабеля с блоком измерения амплитуд, а преобразователи и блоки питания, возбуждения, регистрации и измерения амплитуд установлены в корпусе, блок питания выполнен автономным, преобразователи закреплены на внутренней поверхности корпуса на противоположных его концах. Герметичный корпус выполнен в виде цилиндрической капсулы.
На фиг.1 представлены две модификации предлагаемого устройства - направленного (а) и кругового (б) действия; на фиг.2 зависимость амплитуды волн Лэмба от плотности жидкостей и растворов.
Устройство для ультразвукового контроля плотности растворов (фиг.1) содержит цилиндрическую капсулу 1, автономный источник питания с электрической схемой 2 для возбуждения и регистрации волн Лэмба, ультразвуковые преобразователи (излучатель и приемник) 3 и 4, преломляющие трансформаторы 5, соединительный кабель 6, выносной индикатор 7, пластину 8.
Герметичная цилиндрическая капсула 1 изготовлена из металла, стекла или пластмассы при необходимости в соответствии с требованиями взрывоопасности и стойкости в химически агрессивных и токсичных растворах. Искробезопасность устройства обеспечивается размещением внутри капсулы источника питания и электрической схемы 2 с микроваттным выходом на цифровой или стрелочный индикатор контроля 7.
Ультразвуковые преобразователи выполнены из пьезоэлектрических материалов, например в варианте устройства направленного действия (фиг.1, а) - в виде дисков или прямоугольных пластин, закрепленных соответственно на преломляющих стержневых или призматических трансформаторах 5 насадках из пластмассы, например капролона, текстолита или мягкого металла, например свинца. Разнесенные по оси преобразователи закреплены на внутренней поверхности пластины 8, врезанной в окно капсулы.
В варианте устройства кругового действия (фиг.1, б) преобразователи 3, 4 выполнены в виде конических пьезоколец. Они могут быть изготовлены также из сферических сегментов или составлены из серии отдельных пластин трапецеидальной формы. Трансформаторы (насадка) 5 изготовлены из того же материала, что и в первом варианте, например, из капролона или свинца, но в виде более сложных конических колец (тел вращения, образованных вокруг продольной оси поперечного сечения трансформатора в плоскости чертежа первого варианта), которые сопряжены и закреплены с пьезокольцами 3, 4 и внутренней стенкой капсулы 1 по всей длине ее окружности.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Блок возбуждения 2 вырабатывает короткие электрические импульсы с заданной длительностью и частотой следования, с помощью которых возбуждается один из преобразователей, например 3, излучающий продольные волны в трансформатор 5, которые на границе со стенкой (пластиной) капсулы под выбранным критическим углом преломления (например для стальной капсулы с капролоновым трансформатором под углом 30 35o) преобразуются в волны Лэмба в частотном диапазоне 0,1 10 мГц. Оптимальная же частота выбирается в зависимости от типа раствора, толщины стенок капсулы (пластины), общих геометрических размеров капсулы, материалов и других факторов. Для средних значений эта частота около 1 мГц. После прохождения по стенке (пластине 8) капсулы 1 волны Лэмба регистрируются и измеряются схемой 2, а результаты измерений амплитуд передаются по кабелю 6 к индикатору контроля 7. Величина амплитуды прошедших ультразвуковых волн Лэмба (фиг.2) обратно пропорциональна объемной плотности контактирующего с капсулой раствора, так как последний представляет собой так называемую присоединенную поглощающую массу. Фактически эффективно участвующая в поглощении (ослаблении) масса раствора приблизительно равна удвоенному объему части капсулы, находящейся между ультразвуковыми преобразователями. Каждый конкретный образец устройства в соответствии с требованиями метрологии перед измерениями должен быть откалиброван с помощью эталонных проб контролируемого раствора. Пример такой калибровки для водного раствора ортофосфорной кислоты, с концентрацией от0 до 100% приведен на графике фиг.1. Аналогичные графики могут быть сняты и для масляных растворов или эмульсий, а также для суспензий и аэрозолей.
Процесс измерения плотности раствора в различных внутренних точках резервуара или отстойника любой конфигурации сводится к соответствующему перемещению капсулы с помощью кабеля на интересующую глубину и последующему снятию или автоматической записи отсчетов значений с предварительно откалиброванного индикатора.

Claims (2)

1. Устройство для ультразвукового контроля плотности растворов, содержащее приемный и излучающий ультразвуковые преобразователи, каждый из которых соединен с электрической схемой, включающей блоки питания, возбуждения и регистрации упругих волн Лэмба, отличающееся тем, что оно снабжено герметичным корпусом и выносным индикатором, электрически связанным посредством кабеля с блоком измерения амплитуд, а преобразователи и блоки питания, возбуждения, регистрации и измерения амплитуд установлены в корпусе, блок питания выполнен автономным, преобразователи закреплены на внутренней поверхности корпуса на противоположных его концах.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что герметичный корпус выполнен в виде цилиндрической капсулы.
SU5000272 1991-08-14 1991-08-14 Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора RU2085933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5000272 RU2085933C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5000272 RU2085933C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2085933C1 true RU2085933C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=21584649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5000272 RU2085933C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085933C1 (ru)

Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2820208A1 (fr) * 2001-01-29 2002-08-02 Jerome Nicolas Pierre Mathieu Mesure de la densite et/ou de la masse volumique de fluides par analyse de la diffusion acoustique ou ultrasonore
RU2469312C2 (ru) * 2008-07-24 2012-12-10 Эйрбас Оперэйшнз Лимитед Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом
RU2608419C2 (ru) * 2012-03-15 2017-01-18 Флоудизайн Соникс, Инк. Технологическая платформа акустофоретического многокомпонентного разделения
US9701955B2 (en) 2012-03-15 2017-07-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US9738867B2 (en) 2012-03-15 2017-08-22 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US9745569B2 (en) 2013-09-13 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
US9745548B2 (en) 2012-03-15 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US9744483B2 (en) 2014-07-02 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US9752114B2 (en) 2012-03-15 2017-09-05 Flodesign Sonics, Inc Bioreactor using acoustic standing waves
US9783775B2 (en) 2012-03-15 2017-10-10 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US9796956B2 (en) 2013-11-06 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Multi-stage acoustophoresis device
US10040011B2 (en) 2012-03-15 2018-08-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic multi-component separation technology platform
US10106770B2 (en) 2015-03-24 2018-10-23 Flodesign Sonics, Inc. Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves
US10322949B2 (en) 2012-03-15 2019-06-18 Flodesign Sonics, Inc. Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device
US10350514B2 (en) 2012-03-15 2019-07-16 Flodesign Sonics, Inc. Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
US10370635B2 (en) 2012-03-15 2019-08-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic separation of T cells
US10427956B2 (en) 2009-11-16 2019-10-01 Flodesign Sonics, Inc. Ultrasound and acoustophoresis for water purification
US10640760B2 (en) 2016-05-03 2020-05-05 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US10662402B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10689609B2 (en) 2012-03-15 2020-06-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10710006B2 (en) 2016-04-25 2020-07-14 Flodesign Sonics, Inc. Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave
US10737953B2 (en) 2012-04-20 2020-08-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic method for use in bioreactors
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10953436B2 (en) 2012-03-15 2021-03-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US10975368B2 (en) 2014-01-08 2021-04-13 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 236843, кл. G 01 N 29/04, 1967. Авторское свидетельство СССР N 524124, кл. G 01 N 29/00, 1976. *

Cited By (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2820208A1 (fr) * 2001-01-29 2002-08-02 Jerome Nicolas Pierre Mathieu Mesure de la densite et/ou de la masse volumique de fluides par analyse de la diffusion acoustique ou ultrasonore
RU2469312C2 (ru) * 2008-07-24 2012-12-10 Эйрбас Оперэйшнз Лимитед Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом
US10427956B2 (en) 2009-11-16 2019-10-01 Flodesign Sonics, Inc. Ultrasound and acoustophoresis for water purification
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US10322949B2 (en) 2012-03-15 2019-06-18 Flodesign Sonics, Inc. Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device
US10724029B2 (en) 2012-03-15 2020-07-28 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US9745548B2 (en) 2012-03-15 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10689609B2 (en) 2012-03-15 2020-06-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US9752114B2 (en) 2012-03-15 2017-09-05 Flodesign Sonics, Inc Bioreactor using acoustic standing waves
US9783775B2 (en) 2012-03-15 2017-10-10 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US10370635B2 (en) 2012-03-15 2019-08-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic separation of T cells
US10040011B2 (en) 2012-03-15 2018-08-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic multi-component separation technology platform
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10953436B2 (en) 2012-03-15 2021-03-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array
US10947493B2 (en) 2012-03-15 2021-03-16 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10350514B2 (en) 2012-03-15 2019-07-16 Flodesign Sonics, Inc. Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
US9701955B2 (en) 2012-03-15 2017-07-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US9738867B2 (en) 2012-03-15 2017-08-22 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US10662404B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US10662402B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
RU2608419C2 (ru) * 2012-03-15 2017-01-18 Флоудизайн Соникс, Инк. Технологическая платформа акустофоретического многокомпонентного разделения
US10737953B2 (en) 2012-04-20 2020-08-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic method for use in bioreactors
US10308928B2 (en) 2013-09-13 2019-06-04 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
US9745569B2 (en) 2013-09-13 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
US9796956B2 (en) 2013-11-06 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Multi-stage acoustophoresis device
US10975368B2 (en) 2014-01-08 2021-04-13 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US10814253B2 (en) 2014-07-02 2020-10-27 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US9744483B2 (en) 2014-07-02 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US10106770B2 (en) 2015-03-24 2018-10-23 Flodesign Sonics, Inc. Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US10710006B2 (en) 2016-04-25 2020-07-14 Flodesign Sonics, Inc. Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave
US10640760B2 (en) 2016-05-03 2020-05-05 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11381922B2 (en) 2017-12-14 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2085933C1 (ru) Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора
US6053041A (en) Noninvasive method for determining the liquid level and density inside of a container
US4890490A (en) Liquid level monitoring
US10215613B2 (en) System and method for non-intrusive and continuous level measurement of a liquid
US10228275B2 (en) System and method for non-intrusive and continuous level measurement in a cylindrical vessel
US8166801B2 (en) Non-invasive fluid density and viscosity measurement
EP0621462B1 (en) Elastic wave sensing system
WO2013100046A1 (ja) 液面レベル計測装置、方法及びプログラム
US20040173021A1 (en) Ultrasonic liquid level monitor
US20070169549A1 (en) Method and apparatus for sensing fuel levels in tanks
US2775748A (en) Apparatus for measuring liquid levels
US3214974A (en) Remote acoustical sensor
US7802470B2 (en) Ultrasonic liquid level detector
US4452334A (en) Tunable damper for an acoustic wave guide
US3975958A (en) Apparatus for level measurement of free flowing substances, solid substances or combination of these in tanks, containers, reservoir or the like
US3748637A (en) Sonar transducer assembly
US3257851A (en) Remote pressure measuring apparatus and method
JPS628726B2 (ru)
SU827980A1 (ru) Ультразвуковой уровнемер
SU1460621A1 (ru) Устройство дл измерени скорости ультразвука
RU2045029C1 (ru) Устройство для измерения плотности жидкости
RU1770763C (ru) Способ определени количества жидкости в резервуаре и устройство дл его осуществлени
SU1673831A1 (ru) Ультразвуковой измеритель наклона
SU1462113A1 (ru) Способ непрерывного измерени уровн жидких сред
RU2348015C1 (ru) Способ определения объема остатка твердого нефтепродукта в железнодорожном вагоне-цистерне