RU215270U1 - Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости - Google Patents

Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU215270U1
RU215270U1 RU2022107354U RU2022107354U RU215270U1 RU 215270 U1 RU215270 U1 RU 215270U1 RU 2022107354 U RU2022107354 U RU 2022107354U RU 2022107354 U RU2022107354 U RU 2022107354U RU 215270 U1 RU215270 U1 RU 215270U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coaxial
coaxial resonator
measuring
resonator
diameter
Prior art date
Application number
RU2022107354U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Application granted granted Critical
Publication of RU215270U1 publication Critical patent/RU215270U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для высокоточного определения физических свойств (плотности, концентрации смесей, влагосодержания и др.) различных диэлектрических жидкостей, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.) или перемещаемых по трубопроводам. Техническим результатом настоящего решения является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения физических свойств диэлектрической жидкости, содержащем коаксиальный резонатор с размещенным в его полости контролируемым веществом и подсоединенный к этому коаксиальному резонатору электронный блок для возбуждения в коаксиальном резонаторе электромагнитных колебаний типа Hm1p, где m=1, 2, 3…; р=1, 2, 3,…, и измерения резонансной частоты электромагнитных колебаний, при этом один из торцевых участков коаксиального резонатора выполнен в виде запредельного коаксиального волновода, а его другой торцевой участок идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки, запредельный коаксиальный волновод имеет наружный проводник того же диаметра, что и диаметр наружного проводника коаксиального резонатора, а внутренний проводник запредельного коаксиального волновода имеет уменьшенный диаметр по сравнению с диаметром внутреннего проводника коаксиального резонатора. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для высокоточного определения физических свойств (плотности, концентрации смесей, влагосодержания и др.) различных диэлектрических веществ, находящихся в емкостях (технологических емкостях, измерительных ячейках и т.п.).
Известны различные способы и устройства для измерения физических свойств веществ, основанные на определении электрофизических параметров веществ, (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат.1989. 208 с. С. 168-177). Эти устройства содержат емкостные и радиоволновые чувствительные элементы (конденсаторы, волноводы, резонаторы и др.). Недостатком таких способов и реализуемых на их основе измерительных устройств является невысокая точность, обусловленная достаточно большими габаритами датчиков. Это не позволяет осуществлять локальные измерения интересующих свойств вещества, содержащегося в какой-либо технологической емкости, а дает информацию об их интегральных значениях.
Известно также устройство (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С.42-59, 80-86), которое содержит отрезок длинной линии, пространство между проводниками которого заполняют контролируемой жидкостью. В отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные колебаний основного типа ТЕМ в отрезке длинной линии. Измеряя резонансную частоту электромагнитных колебаний отрезка длинной линии, судят об измеряемом физическом свойстве контролируемой жидкости. Недостатком этого устройства является его ограниченные функциональные возможности, обусловленные функционированием отрезков длинной линии только на основном типе колебаний ТЕМ в мегагерцевом диапазоне частот электромагнитных волн. В этом диапазоне частот имеют место резонансные явления при реальных длинах (в диапазоне от десятков сантиметров до одного метра) отрезков длинной линии, используемых в качестве чувствительных элементов при реализации данного способа. При этом нет возможности проводить измерения физических свойств жидкостей на более высоких частотах гигагерцового диапазона, что требуется, в частности, при инвариантных к сорту жидкости измерениях влагосодержания жидкостей (нефти, нефтепродуктов и др.); в этом диапазоне частот имеет место частотная дисперсия воды, позволяя производить двухчастотные инвариантные измерения (см., например, SU 1497531 А1, 30.07.1989).
Известно также техническое решение (RU 1497531 С1, 28.07.2017), которое содержит описание устройства, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому устройству и принятого в качестве прототипа. Это устройство содержит резонаторный датчик в виде коаксиального волноводного резонатора, образуемого внутренним проводником и наружным проводником, с торцевыми участками -запредельными волноводами и подсоединенный к этому датчику электронный блок. Недостатком этого устройства является его ограниченные функциональные возможности. Реализация этого устройства связана с требованием сужения наружного проводника коаксиальной линии на хотя бы одном из ее торцевых участков для создания запредельного волновода. Это может быть неприменимым в тех случаях, когда такое сужение недопустимо, в частности, при измерениях в трубопроводах, где наружный проводник коаксиальной линии выполнять предпочтительно того же диаметра, что и диаметр трубопровода.
Техническим результатом настоящего предложения является расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения физических свойств диэлектрического жидкости содержит коаксиальный резонатор с размещенным в его полости контролируемым веществом, выполненный с возможностью его подсоединения при помощи элемента связи к электронному блоку через линию связи для возбуждения в нем электромагнитных колебаний типа Hmlp, где m=1, 2, 3, …; р=1, 2, 3, …, и измерения резонансной частоты электромагнитных колебаний, при этом один из торцевых участков коаксиального резонатора выполнен в виде запредельного коаксиального волновода, а его другой торцевой участок идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки, при этом запредельный коаксиальный волновод имеет наружный проводник того же диаметра, что и диаметр наружного проводника коаксиального резонатора, а внутренний проводник запредельного коаксиального волновода имеет уменьшенный диаметр по сравнению с диаметром внутреннего проводника коаксиального резонатора.
На фиг. 1 приведен первый вариант функциональной схемы устройства.
На фиг. 2 приведен второй вариант функциональной схемы устройства.
Здесь показаны коаксиальный резонатор 1, внутренний проводник 2, наружный проводник 3, запредельный коаксиальный волновод 4, вещество 5, элемент связи 6, линия связи 7, электронный блок 8, металлическая стенка 9.
Устройство реализуется следующим образом.
На измерительном участке - там, где следует измерять физические свойства контролируемого вещества - образуют волноводный коаксиальный резонатор при соосном по отношению к внутреннему проводнику расположении наружного проводника. Если на измерительном участке - в волноводном коаксиальном резонаторе - возбуждены колебания в некотором диапазоне частот
Figure 00000001
соответствующем изменению физического свойства вещества в измеряемом диапазоне, то необходимо, чтобы геометрические параметры запредельных коаксиальных волноводов на этих частотах были такими, при которых критическая частота
Figure 00000002
их возбуждения была выше максимальной частоты
Figure 00000003
диапазона изменения частоты коаксиального резонатора. Тогда излучение электромагнитных волн за пределы измерительного участка будет отсутствовать, а в полости коаксиального резонатора будут существовать высокодобротные электромагнитные колебания.
Высший тип волны в коаксиальной линии, характеризующийся наибольшей критической длиной волны λкр, есть Н11, начиная с длин волн
Figure 00000004
где R1 и R2 - радиусы, соответственно, внутреннего и внешнего проводников линии. Затем следует тип поля Е01, начиная с
Figure 00000005
и т.д.
В устройстве-прототипе при возбуждении на измерительном участке - коаксиальном резонаторе, в пределах которого внутренний проводник имеет увеличенный диаметр, - электромагнитных колебаний на одном из высших типов Hmlp (m=1, 2, 3, …; р=1, 2, 3…), в частности, на первом из высших типов Н111, существующих в коаксиальном резонаторе, такой участок представляет собой объемный резонатор, ограниченный с обеих сторон коаксиальными волноводами, запредельными для волн на частотах, выше некоторой критической частоты, соответствующей возбужденному типу колебаний Н111.
Собственная (резонансная) частота
Figure 00000006
такого коаксиального резонатора близка к собственной частоте закрытого коаксиального резонатора и может быть оценена по формуле (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат.1989. 208 с. С. 71-72):
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- длина резонатора; р=0, 1, 2, …; с - скорость света.
При полном заполнении полости рассматриваемого коаксиального резонатора контролируемым диэлектрическим веществом с диэлектрической проницаемостью ε в формуле (1) значение
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- значение резонансной частоты согласно формуле (1). При ε=1 имеем
Figure 00000011
что соответствует отсутствию вещества в полости коаксиального резонатора. Диэлектрическая проницаемость ε, в свою очередь, функционально связана с тем или иным физическим свойством вещества (плотностью, концентрацией смеси, влагосодержанием и др.).
Формула (1) при работе на колебаниях типа Н111 принимает вид
Figure 00000012
В зависимости от возбуждаемых типов колебаний возможны следующие конструктивные особенности устройства, которые рассмотрим для устройства-прототипа и для предлагаемого устройства.
1. Конструктивные особенности устройства-прототипа. Колебания типа Hmlp (m=1, 2, 3…; р=1, 2, 3, …), среди которых низший тип есть H111 собственной частотой, определяемой формулой (2). В этом случае имеем следующее выражение для критической длиной волны λкрН11 (монография: Милованов О.С., Собенин Н.П. Техника сверхвысоких частот. М.: Атомиздат.1980. 464 с. С. 45-46):
Figure 00000013
Особенностью волн этих Н-типов, характеризующихся произвольным первым индексом т, но вторым индексом 1, является наличие в формуле для λкр суммы радиусов R1 и R2. Именно это определяет, как нетрудно видеть, увеличение внутреннего диаметра 2R1 проводника коаксиального резонатора по сравнению с диаметром запредельных коаксиальных волноводов в устройстве-прототипе.
В самом деле, условие
Figure 00000014
можно записать с учетом (1) и (3) в следующем виде:
Figure 00000015
или, после преобразований
Figure 00000016
Здесь R - радиус внутреннего проводника коаксиального запредельного волновода на торцевых участках резонатора.
Поскольку второй член (дробь) произведения в правой части данного неравенства меньше единицы, то оно выполняется, если R<R1.
2. Конструктивные особенности предлагаемого устройства. Колебания типов Hmnp (m=0, 1, 2, …; n=2, 3, …; р=1, 2, …), для которых критическая длина волны есть (монография: Милованов О.С., Собенин Н.П. Техника сверхвысоких частот. М: Атомиздат. 1980. 464 с. С. 45-46)
Figure 00000017
и колебания типов Emnp (m=0, 1, 2, …; n=1, 2, …; р=1, 2, …), для которых критическая длина волны есть
Figure 00000018
В этом случае должно быть R>R1 (фиг. 1), т.е. соотношение R1 и R противоположно тому, которое имеет место для колебаний типа Hmnp в коаксиальном резонаторе: диаметр внутреннего проводника коаксиального резонатора должен быть меньше диаметра внутреннего проводника запредельного коаксиального волновода на с обоих торцов коаксиального резонатора. Покажем это.
Общим для рассматриваемых здесь волн и колебаний Н- и E-типов является, как видно из формул (6) и (7), зависимость (пропорциональность) λкр от разности радиусов R2 и R1 (ранее от их суммы, формула (3)).
В данном случае условие
Figure 00000019
принимает следующий вид:
Figure 00000020
для колебаний типа Hmnp в резонаторе;
Figure 00000021
для колебаний типа Emnp в резонаторе.
Эти неравенства имеют сходный характер (отличаются только коэффициентами: (n-1) в первом случае и n во втором случае), поэтому достаточно продолжить рассмотрение лишь одного из этих неравенств, например, (8) Из (8) после преобразований получим
Figure 00000022
Отсюда видно, что, поскольку второй член (дробь) произведения в правой части данного неравенства меньше единицы, то должно быть R1<R, что и требовалось доказать.
Следовательно, в предлагаемом устройстве, работающем на колебаниях типа Hmnp (m=0, 1, 2, …; n=2, 3, …; р=1, 2, …) коаксиального резонатора, среди которых низший тип есть H021, или типа. Emnp (m=0, 1, 2, …; n=1, 2, …; р=1, 2, …), среди которых низший тип есть Е011, внутренний проводник коаксиального резонатора должен иметь уменьшенный диаметр. При этом условий для возбуждения в коаксиальном резонаторе высокодобротных колебаний типа H111, как в устройстве-прототипе, не имеется.
Отметим, что предлагаемое устройство работоспособно именно на одном из высших типов колебаний в рассматриваемом коаксиальном резонаторе, так как колебания в нем на основном типе ТЕМ характеризуются весьма малой добротностью (торцевые "скачки" радиусов малы для наблюдения резонансных импульсов).
На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства, применимого для измерения физических свойств диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу. Это устройство содержит резонаторный датчик в виде волноводного коаксиального резонатора 1, образуемого внутренним проводником 2 и наружным проводником 3, с торцевыми участками - запредельными коаксиальными волноводами 4, контролируемое вещество 5, элемент связи 6, линию связи 7, электронный блок 8. Здесь резонаторный датчик может быть как проточным при его встраивании в трубопровод при проведении измерений физических свойств перемещаемого вещества, в частности жидкости (фиг. 1), так и может быть в виде емкости (измерительной ячейки) с контролируемым веществом 5 (фиг. 2). Проточный датчик представляет собой волноводный коаксиальный резонатор 1 открытого типа в виде отрезка коаксиальной линии с сопряженными с ним на его обоих торцах отрезками запредельных коаксиальных волноводов 4 (фиг. 1). В коаксиальном резонаторе 1 возбуждают электромагнитные колебания. Возбуждение и съем колебаний в коаксиальном резонаторе, в также измерение собственной (резонансной) частоты колебаний, изменяющейся при изменении физических свойств вещества 5, и ее преобразование в выходной сигнал осуществляют через элемент связи 6 (металлический штырь, петля связи), подсоединенный к коаксиальному резонатору 1, и линию связи 7 с помощью электронного блока 8. Число элементов связи (один или два) определяется применяемой схемой измерения; на данном рисунке показано возбуждение колебаний в коаксиальном резонаторе и их съем с помощью одного металлического штыря.
На фиг. 2 приведена функциональная схема устройства, применимого для измерения физических свойств диэлектрического вещества в металлической емкости с контролируемым веществом. В данном случае один из торцевых отражателей, которым ранее являлся нижний запредельный коаксиальный волновод 4, заменен на металлическую стенку 9 коаксиального резонатора 1 - дно измерительного участка (измерительной ячейки).
В устройствах на фиг. 1 и фиг. 2 чувствительность их датчиков - коаксиальных резонаторов 1 - имеет максимально возможную величину, определяемую значением резонансной частоты
Figure 00000023
коаксиального резонатора, весь объем которого заполнен контролируемым веществом. Выбором габаритов коаксиального резонатора (длины резонатора и диаметров его проводников) можно в широком диапазоне изменять, при необходимости, диапазон рабочих частот устройства.
Таким образом, данное устройство реализуемо на основе коаксиального резонатора без уменьшения диаметра наружного проводника запредельных коаксиальных волноводов на торцевых участках коаксиального резонатора. Устройство позволяет производить измерения различных физических свойств диэлектрических веществ как в емкостях (измерительных ячейках и др.), так и перемещаемых по трубопроводам.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости, содержащее коаксиальный резонатор с размещенным в его полости контролируемым веществом, выполненный с возможностью его подсоединения при помощи элемента связи к электронному блоку через линию связи для возбуждения в нем электромагнитных колебаний типа Hm1p, где m=1, 2, 3, …; р=1, 2, 3, …, и измерения резонансной частоты электромагнитных колебаний, при этом один из торцевых участков коаксиального резонатора выполнен в виде запредельного коаксиального волновода, а его другой торцевой участок идентичен первому торцевому участку или выполнен в виде металлической стенки, отличающееся тем, что запредельный коаксиальный волновод имеет наружный проводник того же диаметра, что и диаметр наружного проводника коаксиального резонатора, а внутренний проводник запредельного коаксиального волновода имеет уменьшенный диаметр по сравнению с диаметром внутреннего проводника коаксиального резонатора.
RU2022107354U 2022-03-18 Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости RU215270U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215270U1 true RU215270U1 (ru) 2022-12-06

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012047548A (ja) * 2010-08-26 2012-03-08 Chube Univ プラズマ電子密度測定プローブ及び測定装置
CN103728320A (zh) * 2013-12-23 2014-04-16 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司 一种微波流体介质探测器
RU2626063C1 (ru) * 2016-07-27 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для бесконтактного измерения диаметра провода
RU2626458C1 (ru) * 2016-08-17 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения физических свойств жидкости
RU2680260C1 (ru) * 2018-04-27 2019-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Резонаторный полосовой свч-фильтр

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012047548A (ja) * 2010-08-26 2012-03-08 Chube Univ プラズマ電子密度測定プローブ及び測定装置
CN103728320A (zh) * 2013-12-23 2014-04-16 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司 一种微波流体介质探测器
RU2626063C1 (ru) * 2016-07-27 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для бесконтактного измерения диаметра провода
RU2626458C1 (ru) * 2016-08-17 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения физических свойств жидкости
RU2680260C1 (ru) * 2018-04-27 2019-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Резонаторный полосовой свч-фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS63140948A (ja) 他の流体中に含まれる一つの流体の濃度を測定する装置
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2647182C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU215270U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрической жидкости
RU2786529C2 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрического вещества
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2619356C1 (ru) Устройство для измерения диаметра провода
RU2611334C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2698575C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
RU2434229C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2661349C1 (ru) Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости
RU2691288C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU181064U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2775643C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2757759C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух диэлектрических сред в емкости
RU2412432C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2775867C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре
Eremenko et al. Comparison of High Loss Liquid Dielectric Properties Measurement Using Waveguide and Resonator Methods
RU2767586C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы