RU2393462C1 - Устройство для измерения размеров капли воды - Google Patents
Устройство для измерения размеров капли воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2393462C1 RU2393462C1 RU2009110330/09A RU2009110330A RU2393462C1 RU 2393462 C1 RU2393462 C1 RU 2393462C1 RU 2009110330/09 A RU2009110330/09 A RU 2009110330/09A RU 2009110330 A RU2009110330 A RU 2009110330A RU 2393462 C1 RU2393462 C1 RU 2393462C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- detector
- horn antenna
- drop
- water droplets
- radiation source
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами, в частности для измерения размеров капель воды в сырой нефти. Предлагаемое устройство содержит импульсный модулятор 1, источник излучения 2, соединенный выходом с передающей рупорной антенной 3, приемную рупорную антенну 4, детектор 5, подключенный выходом ко входу усилителя 6, и индикатор 7. Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в повышении стабильности измерения размеров капли воды путем обеспечения зондирования контролируемой капли воды импульсно-модулированным выходным сигналом источника излучения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.
Известно устройство для измерения размеров частиц аэрозоля, суспензий и порошкообразных материалов (см. О.В.Карпов, Е.В.Лесников, Г.Д.Петров. "Установка высшей точности для воспроизведения счетной концентрации и размеров частиц аэрозоля, суспензий и порошкообразных материалов". Измерительная техника, №9, 1997, с.68-70), в котором метод малоуглового рассеяния лазерного излучения используется для измерения размеров частиц.
Недостатком этого известного устройства является сложность зондирования частиц лазерным лучом и анализа малоугловой индикатрисы рассеянного частицами излучения.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятое автором за прототип фотоэлектрическое устройство для измерения размеров частиц (см. Н.В.Красногорская, Ю.Я.Куриленко, М.М.Рыбин. "Исследование параметров частиц осадков в свободной атмосфере". Физика атмосферы и океана, том III, №12, 1967, с.1292-1304), содержащее источник света, зеркальные линзы, шторки для формирования светового пучка и фотоумножитель. По принципу действия этого устройства амплитуда импульса на аноде фотоумножителя, возникающего при пересечении светового пучка частицей, является функцией размера частицы.
Недостатком этого устройства следует считать нестабильность из-за изменения светового потока источника света.
Задачей заявляемого изобретения является повышение стабильности измерения.
Поставленная задача решается тем, что в устройство для измерения размеров капли воды, содержащее источник излучения, детектор, усилитель и индикатор, введены импульсный модулятор, передающая и приемная рупорные антенны, закрепленные диаметрально на наружной поверхности трубопровода, при этом импульсный модулятор через источник излучения соединен с передающей рупорной антенной, приемная рупорная антенна подключена к входу детектора, выход которого через усилитель соединен со входом индикатора.
Существенными отличительными признаками указанной выше совокупности является наличие импульсного модулятора, передающей и приемной рупорных антенн.
В заявляемом техническом решении, благодаря свойствам перечисленных признаков, зондирование контролируемой капли воды импульсно-модулированным выходным сигналом источника излучения дает возможность решить поставленную задачу: обеспечить высокую стабильность измерения размеров капли воды, перемещаемой по трубопроводу.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит импульсный модулятор 1, источник излучения 2, соединенный выходом с передающей рупорной антенной 3, приемную рупорную антенну 4, детектор 5, подключенный выходом к входу усилителя 6, и индикатор 7. На чертеже цифрой 8 обозначен трубопровод.
Устройство работает следующим образом. Импульсным модулятором 1 осуществляют модуляцию электромагнитного сигнала источника излучения 2, т.е. на его выходе получают импульсно-модулированный по амплитуде электромагнитный сигнал с определенной длительностью, частотой следования и амплитудой. Этот сигнал далее с выхода источника излучения поступает в передающую рупорную антенну 3. С помощью этой антенны импульсно-модулированный сигнал через диэлектрическое окно вводят в трубопровод 8, по которому перемещается капля. Вывод сигнала из трубопровода через диэлектрическое окно осуществляют посредством приемной антенны 4, расположенной напротив передающей антенны. После этого сигнал передается на вход амплитудного детектора 5.
В общем виде для выходного сигнала (продетектированного) детектора можно написать:
где I - выпрямленный ток детектора, K - константа, характеризующая чувствительность детектора в выпрямленном режиме, P - поступающая на детектор мощность. В рассматриваемом случае ввиду того, что на диод детектора подается импульсная мощность, выражение (1) примет вид:
где Pи - подающая на диод импульсная мощность.
Выражение (2) с учетом площади под импульсом Sи и площади капли воды Sк можно записать как
Из этой формулы вытекает, что при отсутствии капли в трубопроводе значение выпрямленного тока максимальное, а при наличии капли значение тока становится функцией отношения (Sи-Sк)/Sи. Следовательно, максимальное значение I соответствует отсутствию капли в трубопроводе, а минимальное (I=0) - наличию капли с площадью, равной Sи. В силу этого однозначную зависимость тока I от изменения площади капли воды можно обеспечить условием Sи≥Sк.
Из выражения (3) для Sк имеем:
Последнюю формулу, как, например, при сферической форме капли, можно записать
где r - радиус сферической капли воды. Из этой формулы видно, что при постоянных значениях Sи, K и Pи измерением выпрямленного тока I можно судить о радиусе, т.е. геометрическом размере капли воды. Здесь следует отметить, что K выбирается из справочников; Sи можно варьировать амплитудой импульса Uи и его длительностью tи; Pи определяется как Uи·Iи, где Iи - ток в импульсе. Кроме того, в каждом конкретном случае необходимо создать импульс формой, близкой форме контролируемой капли воды. Так, например, импульс синусоидальной формы может хорошо согласоваться с каплей воды сферической формы.
В предлагаемом устройстве для измерения тока I выходной сигнал детектора сначала усиливают в усилителе 6, а затем передают на индикатор 7, в качестве которого можно использовать, например, миллиамперметр.
Предложенное техническое решение может быть использовано для измерения размеров капель воды в сырой нефти.
Данное устройство может быть реализовано на базе микроволнового полупроводникового генератора ГЛПД-1 с частотой 9,3 ГГц и мощностью 10 мВт излучения.
Таким образом, в заявляемом техническом решении показано, что при взаимодействии импульсно-модулированного электромагнитного сигнала с контролируемой каплей воды в трубопроводе путем измерения тока продетектированного сигнала можно обеспечить повышение стабильности измерения.
Claims (1)
- Устройство для измерения размеров капли воды, перемещаемой по трубопроводу, содержащее источник излучения, детектор, усилитель и индикатор, отличающееся тем, что в него введены импульсный модулятор, передающая и приемная рупорные антенны, закрепленные диаметрально на наружной поверхности трубопровода, причем импульсный модулятор через источник излучения соединен с передающей рупорной антенной, приемная рупорная антенна подключена к входу детектора, выход которого через усилитель соединен с входом индикатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009110330/09A RU2393462C1 (ru) | 2009-03-20 | 2009-03-20 | Устройство для измерения размеров капли воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009110330/09A RU2393462C1 (ru) | 2009-03-20 | 2009-03-20 | Устройство для измерения размеров капли воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2393462C1 true RU2393462C1 (ru) | 2010-06-27 |
Family
ID=42683751
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009110330/09A RU2393462C1 (ru) | 2009-03-20 | 2009-03-20 | Устройство для измерения размеров капли воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2393462C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2461810C1 (ru) * | 2011-05-30 | 2012-09-20 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для измерения размеров частицы |
RU2508534C1 (ru) * | 2012-08-13 | 2014-02-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения геометрического размера диэлектрической частицы |
-
2009
- 2009-03-20 RU RU2009110330/09A patent/RU2393462C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КРАСНОГОРСКАЯ Н.В., КУРИЛЕНКО Ю.Я., РЫБИН М.М. Исследование параметров частиц осадков в свободной атмосфере. Физика атмосферы и океана. Том III, №12, 1967, с.1292-1304. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2461810C1 (ru) * | 2011-05-30 | 2012-09-20 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для измерения размеров частицы |
RU2508534C1 (ru) * | 2012-08-13 | 2014-02-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения геометрического размера диэлектрической частицы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101126701B (zh) | 基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度的检测装置及方法 | |
CN102636422B (zh) | 一种纳米颗粒溶液浓度测量装置及测量方法 | |
WO2012061198A1 (en) | System and method for detection of objects within selected region of space | |
CN102356297A (zh) | 用于确定流体的流属性的设备 | |
RU2393462C1 (ru) | Устройство для измерения размеров капли воды | |
CN103969694A (zh) | 基于激光后向散射多普勒频移的水中目标尾迹探测方法 | |
WO2014167175A1 (en) | Laser doppler velocimeter with edge filter demodulation | |
CN204630919U (zh) | 一种基于增强型变压器油气光声光谱探测系统 | |
CN113776565A (zh) | 一种水下布里渊散射光谱测量装置及测量方法 | |
CN104034515B (zh) | 基于散射光探测的光纤激光模式不稳定监测方法 | |
CN206974900U (zh) | 一种基于太赫兹光的植株水分检测装置 | |
CN112859044A (zh) | 一种基于涡旋光的水下激光雷达系统 | |
CN105572004A (zh) | 悬浮液颗粒浓度测量仪及其测量方法 | |
CN104914050A (zh) | 一种提高光声光谱检测灵敏度的装置及方法 | |
CN103018170A (zh) | 在线检测材料弹性参数均匀性的非接触式检测方法 | |
CN206756715U (zh) | 雷达型水分测试系统 | |
US6094266A (en) | Detector for determining particle size distribution in an oscillating flow field | |
CN103852453A (zh) | 一种基于荧光图像的藻类叶绿素a浓度检测装置 | |
CN206223990U (zh) | 具有颗粒物检测功能的激光测距装置及车辆 | |
CN211348309U (zh) | 测量装置及多普勒测速仪 | |
RU2508534C1 (ru) | Устройство для измерения геометрического размера диэлектрической частицы | |
CN203324187U (zh) | 一种基于荧光图像的藻类叶绿素a浓度检测装置 | |
Ardid et al. | R&D studies for the development of a compact transmitter able to mimic the acoustic signature of a UHE neutrino interaction | |
RU2461810C1 (ru) | Устройство для измерения размеров частицы | |
CN115166283A (zh) | 一种利用调制激光进行强背景干扰下颗粒速度测量的装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180321 |