RU2415440C1 - Устройство для измерения скорости потока вещества - Google Patents

Устройство для измерения скорости потока вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2415440C1
RU2415440C1 RU2010110554/28A RU2010110554A RU2415440C1 RU 2415440 C1 RU2415440 C1 RU 2415440C1 RU 2010110554/28 A RU2010110554/28 A RU 2010110554/28A RU 2010110554 A RU2010110554 A RU 2010110554A RU 2415440 C1 RU2415440 C1 RU 2415440C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
pipeline
tee
toroidal
resonators
Prior art date
Application number
RU2010110554/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурам Николаевич Ахобадзе (RU)
Гурам Николаевич Ахобадзе
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2010110554/28A priority Critical patent/RU2415440C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2415440C1 publication Critical patent/RU2415440C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой; первый и второй датчики, выполненные в виде тороидальных резонаторов; первый и второй детекторы; первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик; тройник и коррелятор. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.
Известно устройство, реализуемое доплеровским СВЧ-измерителем расхода криогенных жидких сред (см. В.В.Викторов и др. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин, М.: «Наука», 1978, стр.265-266), в котором по доплеровской частоте, отфильтрованной из спектра частот выходного сигнала смесителя, определяют скорость шугообразных частиц в потоке.
Недостатком этого известного устройства является нестабильность, связанная со сложностью выделения из спектра частот доплеровского сигнала.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип СВЧ-рачходомер (см. В.В.Викторов и др. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин, М.: «Наука», 1978, стр.269), в основе построения которого лежит измерение резонансных частот.
Данное устройство содержит расположенные вдоль трубопровода два датчика, воспринимающие статическое давление, по перепаду которого между этими датчиками судят о скорости жидкости. Каждый из датчиков содержит объемный резонатор, резонансная частота которого является функцией статического давления контролируемой жидкости. В предпочтительном варианте каждый из резонаторов, имеющий цилиндрическую форму, располагается на поверхности трубопровода. Общая для резонатора и трубопровода стенка представляет собой гибкую мембрану. Перемещение мембраны вследствие изменения давления вызывает изменение продольного размера резонатора и соответственно его резонансной частоты.
Недостатком этого устройства следует считать погрешность из-за линейного теплового расширения материала гибкой мембраны при изменении температуры окружающей среды.
Задачей заявляемого технического решения является повышение точности измерения.
Поставленная задача достигается тем, что в устройство для измерения скорости потока вещества, перемещаемого по трубопроводу, содержащее генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой, первый и второй датчики, подключенные выходами через первый и второй детекторы к входам первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик соответственно, введены тройник и коррелятор, первый и второй датчики выполнены в виде тороидальных резонаторов, которые сочленены резонансными полостями с трубопроводом в разных его сечениях, при этом выход генератора электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой соединен с первым плечом тройника, второе плечо тройника подключено ко входу первого датчика, третье плечо тройника соединено со входом второго датчика, выход первого измерителя амплитудно-частотных характеристик соединен с первым входом коррелятора, второй вход которого подключен к выходу второго измерителя амплитудно-частотных характеристик.
Существенными отличительными признаками указанной выше совокупности является наличие тройника, коррелятора и тороидальных резонаторов.
В заявляемом техническом решении благодаря свойствам перечисленных признаков определение максимума взаимно корреляционной функции двух частотных сигналов тороидальных резонаторов дает возможность решить поставленную задачу:
обеспечить высокую точность измерения скорости потока вещества, перемещаемого по трубопроводу.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, тройник 2, первый тороидальный резонатор 3, второй тороидальный резонатор 4, первый детектор 5, второй детектор 6, первый измеритель амплитудно-частотных характеристик 7, второй измеритель амплитудно-частотных характеристик 8, соединенный выходом со вторым входом коррелятора 9. На чертеже цифрой 10 обозначен трубопровод.
Устройство работает следующим образом. С выхода генератора электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1 сигнал поступает на первое плечо тройника 2. Здесь по принципу действия тройника (волноводный) сигнал делится поровну между вторым и третьим плечами. После этого сигналы, снимаемые со второго и третьего плеч тройника, вводят соответственно в резонансные полости первого 3 и второго 4 тороидальных резонаторов. В рассматриваемом случае первый и второй тороидальные резонаторы сочленены с трубопроводом 10 резонансными полостями в разных его сечениях. При этом в местах сочленения сечение трубопровода должно соответствовать сечениям резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов, т.е. вещество должно перемещаться по трубопроводу и резонансным полостям беспрепятственно и с одной и той же скоростью.
При отсутствии вещества в трубопроводе (резонансных полостях) возбуждают электромагнитные колебания в первом и втором резонаторах. В данном случае наличие резонанса контролируется сигналами, выведенными из резонансных полостей первого и второго резонаторов с помощью первого и второго детекторов. Эти сигналы далее передаются на соответствующие входы первого 7 и второго 8 измерителей амплитудно-частотных характеристик. В этих измерителях определяют собственные резонансные частоты тороидальных резонаторов и отслеживают их изменения.
Наличие вещества в трубопроводе и резонансных полостях приводит к тому, что резонансные частоты тороидальных резонаторов изменяются, и они могут быть определены как (см. И.В. Лебедев. Техника и приборы СВЧ. М: Высшая школа, 1970, стр.349-350)
Figure 00000001
;
Figure 00000002
,
где ω10 и ω20 - резонансные частоты первого и второго тороидальных резонаторов соответственно; r10 и r20 - радиусы резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов соответственно; R1 и R2 - соответственно наружные радиусы первого и второго тороидалных резонаторов; d1 и d2 - высоты резонансных полостей первого и второго тороидальных резонаторов; ε и µ - диэлектрическая и магнитная проницаемость вещества соответственно; ε0 и µ0 - диэлектрическая и магнитная проницаемость вакуума соответственно. Пусть рассматриваемые тороидальные резонаторы идентичны по конструкции, т.е. r10=r20=r0; R1=R2=R; d1=d2=d. Тогда при µ≈1 для одного из тороидальных резонаторов можно принимать, что
Figure 00000003
где ω0 - резонансная частота одного из тороидальных резонаторов.
Из этой формулы видно, что при постоянных значениях r0, R, d, µ0 и ε0 по резонансной частоте ω0 одного из тороидальных резонаторов можно судить о диэлектрической проницаемости вещества.
Согласно предлагаемому техническому решению, так как тороидальные резонаторы сочленены с трубопроводом в разных его сечениях, их амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), наблюдаемые на экранах соответственно первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик, при перемещении вещества по трубопроводу должны быть смещены во времени. Если принимать, что поток вещества сначала проходит резонансную полость первого резонатора, а затем второго, то АЧХ первого резонатора должна опережать во времени АЧХ второго резонатора и наоборот. При этом запаздывание во времени τ3 АЧХ второго резонатора относительно АЧХ первого резонатора может быть определено отношением расстояния l между центрами тороидальных резонаторов к скорости потока вещества в трубопроводе. Таким образом, в данном случае определение скорости потока вещества υn предусматривает (при постоянном расстоянии l) оценку времени задержки τ3 АЧХ второго резонатора от АЧХ первого. Для этого в рассматриваемом случае выходные сигналы первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик, соответствующие АЧХ первого и второго тороидальных резонаторов, поступают на соответствующие входы коррелятора 8. Здесь для оценки τ3 используется максимум взаимно корреляционной функции двух входных сигналов коррелятора (частотные сигналы двух тороидальных резонаторов). Согласно теории взаимно корреляционных функций задержкой опережающего сигнала (АЧХ первого резонатора) на время τ и равенством τ=τ3 можно добиться максимума корреляционно обрабатываемых сигналов. Следовательно, измеряя время, при котором достигается максимум взаимно корреляционной функции частотных сигналов тороидальных резонаторов, можно определить скорость потока вещества в трубопроводе.
Таким образом, в заявляемом техническом решении показано, что на основе определения максимума взаимно корреляционной функции частотных сигналов двух тороидальных резонаторов, сочлененных с трубопроводом в разных его сечениях, можно обеспечить повышение точности измерения скорости потока вещества.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения скорости потока вещества, перемещаемого по трубопроводу, содержащее генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой, первый и второй датчики, подключенные выходами через первый и второй детекторы к входам первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик соответственно, отличающееся тем, что в него введены тройник и коррелятор, первый и второй датчики выполнены в виде тороидальных резонаторов, которые сочленены резонансными полостями с трубопроводом в разных его сечениях, причем выход генератора электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой соединен с первым плечом тройника, второе плечо тройника подключено к входу первого датчика, третье плечо тройника соединено с входом второго датчика, выход первого измерителя амплитудно-частотных характеристик соединен с первым входом коррелятора, второй вход которого подключен к выходу второго измерителя амплитудно-частотных характеристик.
RU2010110554/28A 2010-03-19 2010-03-19 Устройство для измерения скорости потока вещества RU2415440C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110554/28A RU2415440C1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Устройство для измерения скорости потока вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110554/28A RU2415440C1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Устройство для измерения скорости потока вещества

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2415440C1 true RU2415440C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44052985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110554/28A RU2415440C1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Устройство для измерения скорости потока вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415440C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757482C1 (ru) * 2020-11-20 2021-10-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук СВЧ-антиобледенительное устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757482C1 (ru) * 2020-11-20 2021-10-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук СВЧ-антиобледенительное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101810722B1 (ko) 음향 상분리기 및 다상 유체의 조성 모니터링이 일체화된 장치 및 방법
US7293471B2 (en) Flow meter for measuring fluid mixtures
Takamoto et al. New measurement method for very low liquid flow rates using ultrasound
CA3021770C (en) Revolving ultrasound field multiphase flowmeter
US3420102A (en) Acoustic fluid metering device
Zhu et al. Non-contact ultrasonic flow measurement for small pipes based on AlN piezoelectric micromachined ultrasonic transducer arrays
RU2415440C1 (ru) Устройство для измерения скорости потока вещества
Bo et al. Forced oscillation to reduce zero flow error and thermal drift for non-reciprocal operating liquid ultrasonic flow meters
RU2247947C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления
RU2612033C1 (ru) Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке
RU2649421C1 (ru) Ультразвуковой расходомер с металлическим датчиком
RU2194950C2 (ru) Устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
CN213812438U (zh) 一种基于双谐振管差压式湿气流量计
RU2585320C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU102109U1 (ru) Расходомер
RU2534450C1 (ru) Расходомер
RU2656021C1 (ru) Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия
RU2601273C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2289808C2 (ru) Способ и устройство определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа
RU2199731C1 (ru) Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе
RU2433376C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода вещества
RU2670707C9 (ru) Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества
RU2611439C1 (ru) Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке
RU2597666C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред

Legal Events

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

Effective date: 20180320