RU2286552C1 - Устройство для определения уровня жидкости - Google Patents

Устройство для определения уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2286552C1
RU2286552C1 RU2005115380/28A RU2005115380A RU2286552C1 RU 2286552 C1 RU2286552 C1 RU 2286552C1 RU 2005115380/28 A RU2005115380/28 A RU 2005115380/28A RU 2005115380 A RU2005115380 A RU 2005115380A RU 2286552 C1 RU2286552 C1 RU 2286552C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
float
tank
liquid
magnets
hall
Prior art date
Application number
RU2005115380/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Ярославович Владимиров (RU)
Дмитрий Ярославович Владимиров
Александр Петрович Драпезо (BY)
Александр Петрович Драпезо
Алексей Феликсович Клебанов (RU)
Алексей Феликсович Клебанов
Сергей Николаевич Кудин (BY)
Сергей Николаевич Кудин
Алексей Михайлович Потапов (RU)
Алексей Михайлович Потапов
Александр Яковлевич Шалин (BY)
Александр Яковлевич Шалин
В чеслав Алексеевич Ярмолович (BY)
Вячеслав Алексеевич Ярмолович
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ВИСТ Групп"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ВИСТ Групп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ВИСТ Групп"
Priority to RU2005115380/28A priority Critical patent/RU2286552C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286552C1 publication Critical patent/RU2286552C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и контрольно-измерительной технике для автомобильной промышленности и может использоваться для измерения уровня жидкости, преимущественно в резервуарах закрытого типа, например топлива в баке. Сущность: устройство содержит штангу с поплавком и постоянными магнитами, закрепленную одним концом в середине боковой стенки резервуара при помощи шарнира, и неподвижный магниточувствительный элемент Холла, подключенный к процессорному блоку обработки сигнала. Полюса магнитов сонаправлены и магниты образуют однородное плоскопараллельное магнитное поле между ними, которое может вращаться относительно оси шарнира при перемещении поплавка. Элемент Холла размещен между магнитами в горизонтальной плоскости. Поплавок содержит два упругих элемента - нижний и верхний. Рассмотрены два варианта выполнения поплавка с упругими элементами: поплавок заполнен газом под давлением, превышающим атмосферное, причем, по крайней мере, верхняя и нижняя части каркаса поплавка выполнены упругими, например резиноподобными; на жестком каркасе поплавка закреплены два ленточных - нижний и верхний - пружинных элемента в форме дуг окружностей, работающие на изгиб, выполненные с возможностью регулирования жесткости. Коэффициент жесткости для каждого ленточного пружинного элемента выбран таким, что предельная величина деформации изгиба пружинного элемента достигается касанием поплавка дна резервуара для упругого нижнего элемента и верха резервуара для упругого верхнего элемента соответственно при отсутствии жидкости и при полностью заполненном резервуаре. Элемент Холла выполнен анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости сигнала в зависимости от направления магнитного поля. Он установлен соответствующим образом, чтобы компенсировать нелинейность величины погружения поплавка в жидкость. Технический результат: повышение точности измерения уровня жидкости в резервуарах закрытого типа. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению и контрольно-измерительной технике для автомобильной промышленности и может использоваться для измерения уровня жидкости, преимущественно в резервуарах закрытого типа, например топлива в баке.
Известно устройство /1/, содержащее резервуар, к боковой стенке которого с помощью шарнира крепится штанга, на одном конце которой расположен поплавок, а на другом - электропроводящий экран, перемещаемый вместе со штангой в вертикальной плоскости относительно обмотки считывания, и обмотка возбуждения, подключенная к генератору высокой частоты. Поплавок повторяет изменение уровня жидкости и приводит во вращение штангу с экраном, в котором генерируются вихревые токи, взаимодействующие с обмоткой считывания. При соответствующем выборе геометрии обмотки считывания можно добиться приближенно линейной зависимости выходного сигнала от перемещения поплавка.
Недостатком такого устройства является низкая точность измерений из-за больших зон нечувствительности (отсутствие перемещения поплавка при изменении уровня жидкости), когда поплавок находится у дна резервуара, при малом уровне жидкости и при полностью наполненном баке, когда поплавок начинает упираться в верхнюю стенку.
Известно устройство (уровнемер) /2/, в котором поплавок в зависимости от уровня жидкости поворачивает штангу в вертикальной плоскости, и это движение передается через зубчатую передачу электромагниту. Через немагнитную стенку осуществляется связь по магнитному полю с другим электромагнитом, и в итоге перемещение уровня жидкости передается стрелке.
Устройство /2/ также имеет низкую точность измерений. Для него характерны все недостатки устройства /1/ и дополнительное снижение точности за счет зубчатой передачи.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототипом) является устройство измерения уровня жидкости /3/, которое содержит резервуар закрытого типа, штангу с поплавком и постоянным магнитом, закрепленную одним концом в середине боковой стенки резервуара при помощи шарнира, выполненную с возможностью вращения в вертикальной плоскости, и неподвижный относительно резервуара магниточувствительный элемент (геркон или группу герконов). При изменении уровня жидкости перемещается поплавок, а следовательно, и постоянный магнит относительно магниточувствительного элемента, который замыкает или размыкает электрическую цепь, что и вызывает передачу информации об уровне.
Недостаточная точность измерений в устройстве /3/ вызывается двумя причинами: дискретностью сигнала об уровне жидкости и существованием зон нечувствительности, когда поплавок находится у дна резервуара, при малом уровне жидкости и при полностью наполненном резервуаре, когда поплавок начинает упираться в верхнюю стенку.
Таким образом, рассмотренные устройства характеризуются недостаточной точностью измерения уровня жидкости.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности измерения уровня жидкости в резервуарах закрытого типа.
Решение данной задачи обусловлено применением поплавка с упругими элементами, что позволяет исключить зоны нечувствительности, когда поплавок находится вблизи дна резервуара и вблизи верхней стенки резервуара, а также использование в качестве магниточувствительного элемента преобразователя Холла, находящегося между постоянными магнитами, выполненными с возможностью вращения в вертикальной плоскости, позволяет использовать аналоговый сигнал с зависимостью выходного сигнала от перемещения поплавка, близкой к линейной. Кроме того, изготовление элемента Холла анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости позволяет получить строго линейную характеристику выходного сигнала от перемещения поплавка за исключением небольших участков у дна и верхней стенки резервуара.
Устройство для определения уровня жидкости содержит резервуар закрытого типа, штангу с поплавком и постоянным магнитом, закрепленную одним концом в середине боковой стенки резервуара при помощи шарнира, выполненную с возможностью вращения в вертикальной плоскости, и неподвижный относительно резервуара магниточувствительный элемент и отличается тем, что на штанге расположен дополнительно еще один постоянный магнит параллельно первому таким образом, что их полюса сонаправлены и находятся в магнитной связи, образуя однородное плоскопараллельное магнитное поле между ними, причем магниты находятся по разные стороны от оси вращения шарнира, магниточувствительный элемент выполнен на эффекте Холла и размещен между магнитами в горизонтальной плоскости, блок обработки сигнала с элемента Холла, а поплавок содержит два упругих элемента нижний и верхний.
Предложены два варианта исполнения поплавка с упругими элементами. Устройство отличается также тем, что поплавок заполнен газом под давлением, превышающим атмосферное, причем, по крайней мере, верхняя и нижняя части каркаса поплавка выполнены упругими, например резиноподобными.
Устройство отличается тем, что на жестком каркасе поплавка закреплены два ленточных нижний и верхний пружинных элемента в форме дуг окружностей, работающие на изгиб, выполненные с возможностью регулирования жесткости, причем коэффициент жесткости для каждого ленточного пружинного элемента выбран таким, что предельная величина деформации изгиба пружинного элемента достигается касанием поплавка дна резервуара для упругого нижнего элемента и верха резервуара для упругого верхнего элемента соответственно при отсутствии жидкости и при полностью заполненном резервуаре.
Дополнительно устройство отличается тем, что элемент Холла выполнен анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости сигнала в зависимости от направления магнитного поля и установлен соответствующим образом, чтобы компенсировать нелинейность величины погружения поплавка в жидкость.
Сравнение предлагаемого устройства с известными показывает, что устройство обладает рядом отличительных элементов, указанных ранее и сочетание которых не встречается в литературе, следовательно предлагаемое изобретение обладает новизной.
Анализ отличительных признаков предлагаемого устройства и известных ранее показал, что отличия являются существенными. Это обусловлено тем, что именно совокупность отличительных элементов создают необходимые условия для повышения точности измерения уровня жидкости. А именно, конструкция поплавка с упругими элементами дает возможность полностью исключить зоны нечувствительности, когда изменение уровня жидкости не сопровождается изменением сигала с чувствительного элемента, а применение в качестве магниточувствительного элемента преобразователя Холла, находящегося между постоянными магнитами, позволяет получать аналоговый сигнал с зависимостью выходного сигнала от перемещения поплавка, близкой к линейной (нелинейность характеристики вызвана различным уровнем погружения штанги в жидкость и, следовательно, разной выталкивающей силой). Кроме того, изготовление элемента Холла анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости позволяет получить строго линейную характеристику выходного сигнала от перемещения поплавка за исключением небольших участков у дна и верхней стенки резервуара, что существенно упрощает обработку сигнала и косвенно повышает точность измерений.
Таким образом, предлагаемое техническое решение содержит ряд новых отличительных признаков (обладает новизной), которые являются существенными и обеспечивают решение поставленной задачи.
На фиг.1 изображена схема устройства для определения уровня жидкости в резервуаре закрытого типа; на фиг.2 - вариант выполнения поплавка с упругими элементами по п.2 формулы изобретения; на фиг.3 - вариант выполнения поплавка с упругими элементами по п.3 формулы изобретения; на фиг.4 изображена зависимость сигнала с элемента Холла Ux от перемещения поплавка Н (тонкая сплошная линия - для варианта исполнения, приведенного на фиг.2; а толстая сплошная линия - для варианта исполнения, приведенного на фиг.3); на фиг.5 - то же, что и на фиг.4, но только при условии выполнения элемента Холла анизотропным по нормали к пластине Холла (направлению магнитного поля) в соответствии с п.4 формулы изобретения; на фиг.6 приведен пример зависимости эдс Холла Ux от величины магнитной индукции В0 для элемента Холла, выполненного по п.4 формулы изобретения.
Устройство для определения уровня жидкости содержит резервуар закрытого типа 1, штангу 2 с поплавком 3 и постоянным магнитом 4, закрепленную одним концом в середине боковой стенки резервуара при помощи шарнира 5, выполненную с возможностью вращения в вертикальной плоскости, неподвижный относительно резервуара магниточувствительный элемент 6 и блок обработки сигнала, поступающего с магниточувствительного элемента (блок не показан). На штанге расположен дополнительно еще один постоянный магнит 7 параллельно магниту 4 таким образом, что их полюса сонаправлены и находятся в магнитной связи, образуя однородное плоскопараллельное магнитное поле между ними, причем магниты находятся по разные стороны от оси вращения шарнира. Магниточувствительный элемент выполнен на эффекте Холла и размещен между магнитами в горизонтальной плоскости. Поплавок содержит два упругих элемента нижний 8 и верхний 9.
Поплавок с упругими элементами может быть выполнен по двум вариантам. По первому варианту поплавок заполнен газом под давлением, превышающим атмосферное, причем, по крайней мере, верхняя 9 и нижняя 8 части каркаса поплавка выполнены упругими, например резиноподобными. Допускается выполнение поплавка в виде единого упругого объема, например в форме мячика.
По второму варианту на жестком каркасе поплавка закреплены два ленточных нижний 8 и верхний 9 пружинных элемента в форме дуг окружностей, работающие на изгиб, выполненные с возможностью регулирования жесткости. Коэффициент жесткости для каждого ленточного пружинного элемента выбран таким, что предельная величина деформации изгиба пружинного элемента достигается касанием поплавка дна резервуара для упругого нижнего элемента 8 и верха резервуара для упругого верхнего элемента 9 соответственно при отсутствии жидкости и при полностью заполненном резервуаре.
Элемент Холла 6 расположен в горизонтальной плоскости между магнитами 4 и 7. Элемент Холла может быть стандартным, а может быть выполнен на основе гетероэпитаксиальной структуры из антимонида индия на полуизолирующем арсениде галлия анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости сигнала в зависимости от направления магнитного поля и установлен соответствующим образом, чтобы компенсировать нелинейность величины погружения поплавка в жидкость.
Устройство работает следующим образом. Поплавок 3 находится в статическом равновесии с жидкостью, находящейся в резервуаре 1. Положение равновесия определяется следующими двумя факторами: сумма сил, действующих на поплавок, и сумма моментов сил, приложенных к поплавку, должны быть соответственно равны нулю. Положение уровня жидкости Н (для поплавка постоянного погружения, т.е. когда t2/t1=const), может быть описано формулой
Figure 00000002
где L - высота резервуара, R - длина штанги, γ - угол между горизонталью и штангой, который выбирается положительным, когда поплавок выше середины резервуара, и отрицательным - когда ниже.
При γ=0 (штанга горизонтальна) выходной сигнал с элемента Холла Ux=0. Изменение уровня жидкости отслеживается поплавком и приводит к повороту штанги (изменению угла γ). Таким образом, при R>L/2 каждому углу γ соответствует однозначное значение Н. Магниты 4 и 7 образуют однородное плоскопараллельное магнитное поле с индукцией В0, которое поворачивается вместе со штангой относительно элемента Холла, и наводят эдс Холла Ux, равное
Figure 00000003
где к - коэффициент пропорциональности, и, следовательно, должна наблюдаться линейная зависимость выходного сигнала с элемента Холла от уровня жидкости.
Figure 00000004
На практике эта зависимость не является строго линейной. Отклонение от линейности обусловлено изменением уровня погружения поплавка в жидкость из-за изменения величины выталкивающей силы, действующей на штангу при переходе γ в отрицательную область значений (штанга не полностью погружена в жидкость), и наблюдается зависимость, представленная на фиг 4.
Когда поплавок находится вблизи дна или верхней стенки резервуара, он своими упругими элементами 8 или 9 взаимодействует со стенками. При этом поплавок перестает быть поплавком постоянного погружения и его перемещения определяются упругими свойствами элементов 8 или 9 и уровнем жидкости Н. При этом наблюдается нелинейная зависимость Ux от уровня жидкости, что показано на фиг.4 и фиг.5. Эта зависимость при Ux>U2 и -Ux>-U1 введена в процессорный блок обработки сигнала, что позволяет однозначно определить уровень жидкости в условиях практически полного и пустого резервуара.
Кроме того, изготовление элемента Холла анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости (зависимости выходного сигнала от направления индукции магнитного поля фиг.6) позволяет получить строго линейную характеристику выходного сигнала от перемещения поплавка за исключением небольших участков у дна и верхней стенки резервуара, что представлено на фиг.5, что в итоге существенно упрощает обработку сигнала и косвенно повышает точность измерений.
Таким образом достигается решение поставленной задачи по увеличению точности измерений уровня жидкости за счет исчезновения зон нечувствительности вследствие новых конструктивных решений.
Литература
1. Описание изобретения к патенту Великобритании 2167563 А, патент "Position and speed sensors" выдан 29.05.1986 г., изобретатели Dr Francls McMullin, John Byrne, Aengus Murray, патентовладелец - фирма Kollmorgen Technologles Corporation, МКИ G 01 B 7/00//7/30, G 01 F 23/30, G 01 P 3/42, H 02 P 6/00.
2. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - 2-е изд. М.: Машиностроение, 1987. - 560 с (страница 498).
3. Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 256 с. (страницы 214, 215).

Claims (4)

1. Устройство для определения уровня жидкости, содержащее резервуар закрытого типа, штангу с поплавком и постоянным магнитом, закрепленную одним концом в середине боковой стенки резервуара при помощи шарнира, выполненную с возможностью вращения в вертикальной плоскости, и неподвижный относительно резервуара магниточувствительный элемент, отличающееся тем, что на штанге расположен дополнительно еще один постоянный магнит параллельно первому таким образом, что их полюса сонаправлены и находятся в магнитной связи, образуя однородное плоскопараллельное магнитное поле между ними, причем магниты находятся по разные стороны от оси вращения шарнира, магниточувствительный элемент выполнен на эффекте Холла и размещен между магнитами в горизонтальной плоскости, блок обработки сигнала с элемента Холла, а поплавок содержит два упругих элемента нижний и верхний.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поплавок заполнен газом под давлением, превышающим атмосферное, причем, по крайней мере, верхняя и нижняя части каркаса поплавка выполнены упругими, например, резиноподобными.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на жестком каркасе поплавка закреплены два ленточных нижний и верхний пружинных элемента в форме дуг окружностей, работающие на изгиб, выполненные с возможностью регулирования жесткости, причем коэффициент жесткости для каждого ленточного пружинного элемента выбран таким, что предельная величина деформации изгиба пружинного элемента достигается касанием поплавка дна резервуара для упругого нижнего элемента и верха резервуара для упругого верхнего элемента соответственно при отсутствии жидкости и при полностью заполненном резервуаре.
4. Устройство по п.1, или 2, или 3, отличающееся тем, что элемент Холла выполнен анизотропным по нормали к пластине Холла с возможностью регулирования коэффициента расходимости сигнала в зависимости от направления магнитного поля, и установлен соответствующим образом, чтобы компенсировать нелинейность величины погружения поплавка в жидкость.
RU2005115380/28A 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для определения уровня жидкости RU2286552C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115380/28A RU2286552C1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для определения уровня жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115380/28A RU2286552C1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для определения уровня жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2286552C1 true RU2286552C1 (ru) 2006-10-27

Family

ID=37438734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115380/28A RU2286552C1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для определения уровня жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286552C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Харазов К.И. Устройства автоматики с управляемыми контактами. - М.: Энергоатомиздат, 1990, с.214, 215. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU494614A1 (ru) Устройство дистанционного измерени уровн жидкости
Clayton et al. A new device for measuring local axial strains on triaxial specimens
DK1977207T3 (en) Precise pressure sensor
US20040261525A1 (en) Device for measuring the volume of fluid in a tank
RU2286552C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости
RU2710007C1 (ru) Байпасный уровнемер
US3946177A (en) Liquid-level sensor utilizing ferromagnetic fluid
US4914962A (en) Vibrating strip transducer
JPH10332733A (ja) 加速度センサ
RU2316753C1 (ru) Устройство для автоматического измерения плотности жидких сред
SU1619058A1 (ru) Устройство дл измерени уровней жидкостей и сыпучих материалов
RU2040779C1 (ru) Устройство для измерения уровня топлива в баке
RU2331865C1 (ru) Способ измерения плотности жидких сред и устройство для его осуществления
RU15603U1 (ru) Датчик наклона
RU202681U1 (ru) Магнитный структуроскоп
SU759903A1 (ru) Установка для испытания на малоцикловую усталость
JPH09318422A (ja) 磁気式液面検出装置
RU56621U1 (ru) Устройство для автоматического измерения плотности жидких сред
SU970120A1 (ru) Датчик уровн жидкости
SU1670359A1 (ru) Устройство дл измерени деформационно-прочностных параметров материалов
SU767625A1 (ru) Устройство дл измерени сил сцеплени
RU2229691C2 (ru) Устройство для измерения уровня жидкости
SU629333A1 (ru) Датчик зенитного угла скважинного инклинометра
SU1370442A1 (ru) Устройство дл измерени шероховатости
RU2270982C2 (ru) Устройство для измерения уровня и плотности жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080524