RU2567449C1 - Устройство для измерения малых величин толщины льда - Google Patents
Устройство для измерения малых величин толщины льда Download PDFInfo
- Publication number
- RU2567449C1 RU2567449C1 RU2014132910/28A RU2014132910A RU2567449C1 RU 2567449 C1 RU2567449 C1 RU 2567449C1 RU 2014132910/28 A RU2014132910/28 A RU 2014132910/28A RU 2014132910 A RU2014132910 A RU 2014132910A RU 2567449 C1 RU2567449 C1 RU 2567449C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piston
- detector head
- hydraulic cylinder
- ice
- waveguide detector
- Prior art date
Links
Landscapes
- Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах контроля технологических процессов. Устройство для измерения малых величин толщины льда содержит микроволновый генератор и полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку. Кроме того, в устройство введены волноводная детекторная головка с поршнем, гидроцилиндр поступательного движения и измеритель амплитуды. Вход измерителя амплитуды соединен с первым плечом волноводной детекторной головки с поршнем. Второе плечо волноводной детекторной головки подключено к выходу микроволнового генератора, а ее третье плечо соединено с выходом гидроцилиндра поступательного движения. Вход гидроцилиндра поступательного движения подключен к полой цилиндрической герметичной эластичной оболочке. Техническим результатом заявляемого решения является повышение чувствительности измерения толщины льда. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.
Известно устройство, реализующее способ определения толщины льда, содержащее полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку, заполненную незамерзающей рабочей средой под давлением выше атмосферного и соединенную полостью с манометром (RU 2422736 C1, 27.06.2011). В этом устройстве в период льдообразования измеряют давление в полости эластичной оболочки посредством манометра и на основе тарировочного графика, построенного по результатам измерения давления, определяют толщину льда.
Недостатком этого известного устройства можно считать узкую функциональную возможность, связанную с построением тарировочного графика в зависимости от диапазона изменения толщины льда. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятое автором за прототип устройство для определения толщины льда (RU 2495369 C1, 10.10.2013), содержащее микроволновой генератор, полый диэлектрический цилиндр, полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку и измеритель амплитудно-частотных характеристик. Принцип действия этого устройства заключается в возбуждении электромагнитных колебаний в металлическом резонаторе (резонатор размещен в цилиндрическом цилиндре) с диафрагмой в виде одной из торцевых стенок и воздействии рабочей средой эластичной оболочки на диафрагму резонатора. В данном устройстве измерение собственно резонансной частоты резонатора дает возможность определить толщину льда.
Недостатком этого устройства является низкая чувствительность при изменении толщины в малых значениях.
Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение чувствительности измерения.
Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения малых величин толщины льда, содержащем микроволновый генератор и полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку, введены волноводная детекторная головка с поршнем, гидроцилиндр поступательного движения и измеритель амплитуды, причем вход измерителя амплитуды соединен с первым плечом волноводной детекторной головки с поршнем, второе плечо которого подключено к выходу микроволнового генератора, третье плечо волноводной детекторной головки с поршнем соединен с выходом гидроцилиндра поступательного движения, вход гидроцилиндра поступательного движения подключен к полой цилиндрической герметичной эластичной оболочке.
Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что продедектированный выходной сигнал волноводной детекторной головки с поршнем, сформированный в результате взаимодействия микроволнового сигнала с поршнем при его перемещении из-за воздействия на него штока гидроцилиндра после обжатия эластичной оболочки образованным на поверхности воды льдом, дает возможность измерить толщину льда.
Наличие в заявляемом устройстве совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу измерения толщины льда на основе использования продедектированного выходного сигнала волноводной детекторной головки с поршнем, возникающего при взаимодействии микроволнового сигнала с поршнем при перемещении штока гидроцилиндра и обжатии эластичной оболочки с желаемым техническим результатом, т.е. повышением чувствительности измерения толщины льда.
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Данное устройство содержит измеритель амплитуды 1, соединенный входом с первым плечом волноводной детекторной головки с поршнем 2, микроволновой генератор 3, гидроцилиндр поступательного движения 4 и полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку 5.
Устройство работает следующим образом. Электромагнитные колебания одной фиксированной частоты с выхода микроволнового генератора 3 поступают на второе плечо волноводной детекторной головки с поршнем 2. Колебания, поступившие в полость волноводной детекторной головки, распространяются по ее полости и могут отразиться от поверхности поршня (поршень размещен в третьем плече волноводной детекторной головки), перемещающегося внутри детекторной головки со стороны ее третьего плеча в сторону второго плеча. По принципу работы волноводной детекторной головки с поршнем в полости детекторной головки, ввиду наложения отраженной от поверхности поршня и распространяющейся со стороны второго плеча детекторной головки волн, может возникнуть стоячая волна, амплитуда которой используется для измерения толщины льда в данном устройстве.
При отсутствии льда на поверхности воды эластичная оболочка 5, контактирующая с поверхностью воды, не испытывает обжатия и в связи с этим рабочая среда (жидкость) из эластичной оболочки не поступает в гидроцилиндр поступательного движения 4, т.е. не наблюдается перемещение штока гидроцилиндра (предварительно шток гидроцилиндра жестко связывается с поршнем детекторной головки). Появление льда в водоеме приводит к обжатию оболочки и из-за этого давление рабочей среды в оболочке увеличится, что, в свою очередь, может обусловить поступление рабочей среды в гидроцилиндр. В результате этого шток будет перемещаться. Так как шток жестко связан с поршнем детекторной секции, то перемещение штока приведет и к перемещению поршня по внутренней поверхности волноводной детекторной головки. В силу этого амплитуда стоячей волны, возникающей в полости детекторной головки ввиду наложения отраженной от поверхности перемещающегося поршня и распространяющейся по полости детекторной головки со стороны второго плеча детекторной головки волн (как уже было показано выше), будет изменяться в зависимости от расстояния перемещения поршня. Согласно принципу действия волноводной детекторной головки съем электромагнитного сигнала, соответствующего стоячей волне в полости детекторной головки с поршнем, осуществляется с помощью первого плеча детекторной головки. В предлагаемом устройстве снимаемый с первого плеча детекторной головки продедектированный сигнал далее подается на вход измерителя амплитуды 1. Здесь по амплитуде сигнала можно получить информацию о величине толщины льда в водоеме.
В предлагаемом устройстве однозначную зависимость амплитуды продедетектированного сигнала от изменения толщины льда можно получить в пределах изменения толщины λ/4, где λ - длина электромагнитных колебаний при фиксированной частоте, генерируемых микроволновым генератором. Это объясняются свойствами стоячих волн (расстояние между минимумами и максимумами стоячей волны, например). При отсутствии льда поршень волноводной детекторной головки должен занимать положение (одновременно с положением штока гидроцилиндра), соответствующее минимальному значению амплитуды стоячей волны. После этого появление льдообразования на поверхности воды приведет к перемещению штока одновременно с поршнем детекторной головки и амплитуда стоячей волны будет расти. При этом максимальное значение (изменение степень обжатия оболочки из-за увеличения толщины льда) амплитуды стоячей волны будет соответствовать максимальной величине толщины льда. При этом уменьшение толщины льда от максимума до нулевого (отсутствие) значения должно привести к уменьшению амплитуды информативного сигнала от максимума до минимума.
Согласно предлагаемому техническому решению предварительно полая герметичная цилиндрическая эластичная оболочка устанавливается на поверхность воды. Для обеспечения возможности плавания оболочки служит поплавок, а для удержания оболочки в вертикальном положении - балластный груз. Оболочку можно выполнить из морозостойкой армированной резины. В качестве рабочей среды в полости оболочки используется незамерзающая жидкость с давлением больше атмосферного. При этом полость оболочки, для подачи рабочей среды, с помощью трубки соединятся с входом гидроцилиндра поступательного движения.
При практической реализации данного устройства в качестве микроволнового генератора могут быть использованы генераторы ГЛПД 1, 2 или генераторы, построенные на диодах Ганна.
Предлагаемое устройство успешно может быть использовано для расчета нагрузки на опоры мостов и в рыболовстве.
Таким образом, согласно предлагаемому устройству на основе измерения амплитуды стоячей волны, возникающей в полости волноводной детекторной головке с поршнем, перемещающим под воздействием штока гидроцилиндра при обжатии льдом эластичной оболочки, соприкасающейся с поверхностью воды, можно обеспечить повышение чувствительности измерения льда.
Claims (1)
- Устройство для измерения малых величин толщины льда, содержащее микроволновый генератор и полую цилиндрическую герметичную эластичную оболочку, отличающееся тем, что в него введены волноводная детекторная головка с поршнем, гидроцилиндр поступательного движения и измеритель амплитуды, причем вход измерителя амплитуды соединен с первым плечом волноводной детекторной головки с поршнем, второе плечо которой подключено к выходу микроволнового генератора, третье плечо волноводной детекторной головки с поршнем соединено с выходом гидроцилиндра поступательного движения, вход гидроцилиндра поступательного движения подключен к полой цилиндрической герметичной эластичной оболочке.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132910/28A RU2567449C1 (ru) | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Устройство для измерения малых величин толщины льда |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132910/28A RU2567449C1 (ru) | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Устройство для измерения малых величин толщины льда |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2567449C1 true RU2567449C1 (ru) | 2015-11-10 |
Family
ID=54537032
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014132910/28A RU2567449C1 (ru) | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Устройство для измерения малых величин толщины льда |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2567449C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2123563A (en) * | 1982-01-05 | 1984-02-01 | Ideal Research Inc | Microwave ice accretion meter |
RU2323131C1 (ru) * | 2006-07-05 | 2008-04-27 | Александр Михайлович Павельев | Способ контроля обледенения и устройство для его осуществления |
RU2422736C1 (ru) * | 2010-02-24 | 2011-06-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Способ определения толщины льда и устройство для его осуществления |
WO2012005635A1 (en) * | 2010-07-05 | 2012-01-12 | Saab Ab | Device and method for measuring ice thickness |
RU2495369C1 (ru) * | 2012-04-26 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для определения толщины льда |
RU143181U1 (ru) * | 2012-10-29 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для определения линейных перемещений |
-
2014
- 2014-08-11 RU RU2014132910/28A patent/RU2567449C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2123563A (en) * | 1982-01-05 | 1984-02-01 | Ideal Research Inc | Microwave ice accretion meter |
RU2323131C1 (ru) * | 2006-07-05 | 2008-04-27 | Александр Михайлович Павельев | Способ контроля обледенения и устройство для его осуществления |
RU2422736C1 (ru) * | 2010-02-24 | 2011-06-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Способ определения толщины льда и устройство для его осуществления |
WO2012005635A1 (en) * | 2010-07-05 | 2012-01-12 | Saab Ab | Device and method for measuring ice thickness |
RU2495369C1 (ru) * | 2012-04-26 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для определения толщины льда |
RU143181U1 (ru) * | 2012-10-29 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для определения линейных перемещений |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102146791A (zh) | 一种油井动液面测量方法及其测量装置 | |
US20170102364A1 (en) | Ascertaining position of a piston in a cylinder | |
RU2017109915A (ru) | Способ и система для измерения параметров в скважине | |
RU2567449C1 (ru) | Устройство для измерения малых величин толщины льда | |
US9260963B2 (en) | Acoustic determination of the position of a piston within a sample bottle | |
RU2433393C1 (ru) | Устройство для измерения влажности почвы | |
JPH02228516A (ja) | 長さの測定方法およびその測定装置 | |
RU2586388C1 (ru) | Устройство для измерения давления | |
RU2567446C1 (ru) | Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости | |
RU2551398C1 (ru) | Способ определения толщины льда | |
RU2594176C1 (ru) | Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде | |
CN107576843A (zh) | 一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法 | |
RU2495369C1 (ru) | Устройство для определения толщины льда | |
Schlaberg et al. | Wind speed and direction measurement with narrowband ultrasonic sensors using dual frequencies | |
RU2452977C1 (ru) | Способ измерения расстояния до контролируемого объекта | |
RU2735315C1 (ru) | Измеритель параметров поверхности жидкости | |
RU2764403C1 (ru) | Измеритель вариаций солености морской воды | |
RU2599602C1 (ru) | Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора | |
Kruus et al. | Ultrasonic Absorption in Critical Binary Liquid Systems | |
RU181215U1 (ru) | Электронно-акустическое устройство измерения геометрических параметров открытых волноводов | |
RU2456556C1 (ru) | Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров | |
RU2814647C1 (ru) | Установка для градуировки гидроакустических приемников в камере малого объема с применением параметрического резонанса | |
RU129222U1 (ru) | Устройство для определения параметров сред в емкостях | |
SU699381A1 (ru) | Устройство дл градуировки датчиков давлени | |
RU2691283C1 (ru) | Устройство для измерения давления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190812 |