RU2620773C1 - Датчик физических свойств вещества - Google Patents

Датчик физических свойств вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2620773C1
RU2620773C1 RU2015155578A RU2015155578A RU2620773C1 RU 2620773 C1 RU2620773 C1 RU 2620773C1 RU 2015155578 A RU2015155578 A RU 2015155578A RU 2015155578 A RU2015155578 A RU 2015155578A RU 2620773 C1 RU2620773 C1 RU 2620773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
electromagnetic waves
plate
substance
metal plate
Prior art date
Application number
RU2015155578A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2015155578A priority Critical patent/RU2620773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620773C1 publication Critical patent/RU2620773C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, сыпучих веществ, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.) и перемещаемых по трубопроводам. Измеряемыми параметрами также могут быть сплошность газо-жидкостного потока, концентрация частиц сыпучего материала в трубопроводе и др. Предлагаемый датчик физических свойств вещества, функционально связанных с его электрофизическими свойствами и включающих плотность, влагосодержание, концентрацию смеси веществ, концентрацию частиц сыпучего материала, содержит чувствительный элемент в виде объемного резонатора, заполняемого контролируемым веществом и являющегося отрезком круглого волновода с торцевыми отражателями электромагнитных волн, к которому подсоединен элемент связи, при этом волновод объемного резонатора содержит расположенную вдоль волновода и присоединенную перпендикулярно к его внутренней поверхности металлическую пластину длиной, равной длине волновода, а ширина пластины меньше диаметра волновода. На первом торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен в виде отрезка металлического трубопровода с тем же диаметром, внутри которого установлена в той же плоскости, что и пластина в волноводе, дополнительная металлическая пластина шириной, равной диаметру трубопровода, и соединена с пластиной волновода в области их контакта, а на втором торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен или идентичным ему на первом торце волновода с установленной дополнительной металлической пластиной, или в виде металлической стенки. Техническим результатом заявленного изобретения является расширение функциональных возможностей. Таким образом, предлагаемый датчик имеет широкую область применения, обеспечивая возможность измерения физических свойств веществ как перемещаемых по трубопроводу, так и находящихся в резервуарах. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, сыпучих веществ, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.) и перемещаемых по трубопроводам. Измеряемыми параметрами также могут быть сплошность газо-жидкостного потока, концентрация частиц сыпучего материала в трубопроводе и др.
Известны различные устройства для измерения физических свойств веществ, основанные на измерении электрофизических параметров (диэлектрической проницаемости ε и(или), тангенса угла диэлектрических потерь tgδ (электропроводности σ)) веществ с применением датчиков, имеющих чувствительные элементы в виде объемных резонаторов и содержащих контролируемые вещества (монография: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз. 1963. Стр. 37-144). В зависимости от электрофизических параметров вещества, функционально связанных с его измеряемым физическим свойством, возможно, при проведении рассматриваемых в заявке резонаторных измерений с применением предлагаемого датчика, определение как ε (например, путем измерения резонансной частоты резонатора), так и(или) tgδ (например, путем измерения добротности резонатора). Недостатком таких измерительных устройств являются достаточно большие размеры чувствительных элементов в виде объемных резонаторов при проведении измерений на относительно низких частотах электромагнитных волн, что приводит к ограниченной области их применения.
Известно также техническое решение (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с. С. 175-176). Это техническое решение представляет собой датчик в виде объемного резонатора волноводного типа, предназначенный для измерений физических свойств веществ, перемещаемых по трубопроводу. Объемный резонатор выполнен проточным, подсоединенным к трубопроводу с помощью отверстий в его торцевых стенках. Диаметр волновода объемного резонатора больше диаметра трубопровода, а диаметр указанных отверстий в торцевых стенках волновода равен внутреннему диаметру трубопровода. В данном случае участки подсоединенного трубопровода являются торцевыми отражателями электромагнитных волн в волноводном объемном резонаторе и представляют собой запредельные волноводы для электромагнитных колебаний, возбуждаемых в данном объемном резонаторе. Волновод этого резонатора содержит размещенную вдоль его длины соосную диэлектрическую трубу, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру трубопровода; тем самым образован сквозной канал без нарушения динамики потока вещества. Применение этого устройства рассмотрено для измерений физических свойств (влагосодержания) вещества, перемещаемого по трубопроводу.
Недостатком этого технического решения является ограниченная область его применения, зависящая от невысокой чувствительности датчика из-за наличия диэлектрической трубы в электромагнитном поле объемного резонатора. В частности, при измерении зависимости резонансной частоты от значения измеряемого физического свойства вещества и при выходе этого значения за пределы некоторого порогового значения устройство становится неработоспособным ввиду недостаточной его чувствительности.
Известно также техническое решение WO 99/63331 А2 (от 02.12.1999), которое содержит описание устройства, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому устройству и принятого в качестве прототипа. В этом техническом решении датчик содержит чувствительный элемент в виде проточного объемного резонатора, заполняемого контролируемым веществом и являющегося отрезком круглого волновода. К этому резонатору подсоединены элементы связи для возбуждения в резонаторе электромагнитных колебаний и съема электромагнитных колебаний. При этом волновод объемного резонатора содержит расположенную вдоль волновода и присоединенную перпендикулярно к его внутренней поверхности металлическую пластину длиной, равной длине волновода, а ширина пластины меньше диаметра волновода.
Недостатком этого технического решения являются его ограниченные функциональные возможности. При измерениях в сложных эксплуатационных условиях конструкция датчика должна быть более жесткой, геометрические и электрические параметры которого остаются стабильными при наличии различных возмущающих факторов (разного рода механических воздействий, вибраций и т.п.). Кроме этого, данное техническое решение неприменимо для измерения физических свойств веществ, находящихся в резервуарах.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей.
Технический результат достигается тем, что датчик физических свойств вещества, функционально связанных с его электрофизическими параметрами и включающих плотность, влагосодержание, концентрацию смеси веществ, концентрацию частиц сыпучего материала, содержащий чувствительный элемент в виде объемного резонатора, заполняемого контролируемым веществом и являющегося отрезком круглого волновода с торцевыми отражателями электромагнитных волн, к которому подсоединен элемент возбуждения и съема электромагнитных колебаний, при этом волновод объемного резонатора содержит расположенную вдоль волновода и присоединенную перпендикулярно к его внутренней поверхности металлическую пластину длиной, равной длине волновода, а ширина пластины меньше диаметра волновода, на первом торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен в виде отрезка металлического трубопровода с тем же диаметром, внутри которого установлена в той же плоскости, что и пластина в волноводе, дополнительная металлическая пластина шириной, равной диаметру трубопровода, и соединена с пластиной волновода в области их контакта, а на втором торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен или идентичным ему на первом торце волновода с установленной дополнительной металлической пластиной, или в виде металлической стенки.
Предлагаемое устройство поясняется чертежами.
На фиг. 1 показана конструкции датчика для измерений физических свойств вещества, перемещаемого по трубопроводу.
На фиг. 2 и фиг. 3 приведены варианты конструкции датчика для измерений физических свойств вещества в резервуаре.
На чертежах показаны: трубопровод 1, измерительный участок 2, фланцы 3 и 4, торцевые отражатели электромагнитных волн 5 и 6, металлическая пластина 7, элемент возбуждения и съема электромагнитных колебаний 8, металлическая стенка 9.
Устройство работает следующим образом.
Возможна реализация данного устройства - датчика физических свойств вещества - применительно к измерениям в трубопроводе и в резервуаре.
Для проведения измерений в данном устройстве организован запредельный режим для электромагнитных волн с обеих (при измерениях в трубопроводах) или одной из сторон (при измерениях в резервуарах) измерительного участка, являющегося чувствительным элементом в виде волноводного объемного резонатора.
На фиг. 1 приведен датчик, конструкция которого показана схематично и предназначена для измерений в трубопроводе 1, и установлен на его измерительном участке 2, ограниченном фланцами 3 и 4. Его чувствительный элемент является проточным объемным резонатором, образованным волноводом с торцевыми отражателями электромагнитных волн 5 и 6. Стенки этого волноводного резонатора не препятствуют прохождению контролируемого вещества по трубопроводу 1. Достигается это с применением торцевых отражающих элементов 5 и 6 в виде запредельных волноводов для тех резонансных (собственных) частот, на которых возбуждаются электромагнитные колебания в этом проточном резонаторе. Конструкция этого датчика имеет жесткую конструкцию. Здесь между отражающими торцевыми пластинами 5 и 6 расположена соединяющая их (области соединения показаны пунктиром) и расположенная в той же плоскости металлическая пластина 7 шириной, меньшей диаметра, в частности ширина пластины 7 может быть равной половине диаметра (т.е. радиусу) волновода. Совокупность этих пластин 5, 6 и 7 образует единую конструкцию. Элемент возбуждения и съема электромагнитных колебаний 8 (штырь) расположен на измерительном участке в той же плоскости, что и пластина 7, на незанятом ею участке. Возможно также применение раздельных элементов связи - элемента для возбуждения в резонаторе электромагнитных колебаний и элемента для съема электромагнитных колебаний (не показано).
На измерительном участке 2 при ширине пластины 7, равной радиусу R круглого волновода (трубопровода), критическая длина λкр волны в волноводе, образующем такой резонатор, соответствует значению λкр для эквивалентного прямоугольного волновода с волнами типа Н11: λкр=2πR. Эта величина λкр равна длине широкой стенки этого прямоугольного волновода, длина узкой стенки волновода равна R.
В экспериментах исследованы, в частности, такие резонаторы со следующими размерами: внутренний диаметр трубы d=123 мм; длины резонатора (т.е. длины пластин в резонаторе) l=200 мм; 250 мм. Ширина пластины в резонаторе равна радиусу d/2=61,5 мм трубопровода. В резонаторе возбуждаются высоко добротные колебания типов H11n, n=1, 2, …. Для l=250 мм имеем для колебаний типа Н111 расчетные значения: ƒp0=1,08 ГГц; для l=250 мм значение ƒp=0,98 ГГц, что совпадает с данными экспериментов. При заполнении полости резонаторов диэлектрической жидкостью с диэлектрической проницаемостью ε, равной 2, получено в первом случае
Figure 00000001
ГГц, а во втором случае ƒp=0,69 ГГц. При наличии же торцевых пластин имеем при l=250 мм, ε=2 следующие значения: ƒp0=1,55 ТГц, ƒp=1,096 ГГц.
Конструкция датчика для измерений физических свойств вещества в резервуаре показана схематично на фиг. 2 и фиг. 3. На фиг. 2 конструкция датчика соответствует конструкции на фиг. 1, предназначенной для проведения измерений в трубопроводе. Но в данном случае один из торцевых отражателей электромагнитных волн (нижний на фиг. 2), которым ранее являлся запредельный волновод, содержащий пластину 6, заменен на металлическую стенку 9 - дно резервуара, которым является данный волноводный объемный резонатор.
Конструкция датчика на фиг. 3 также предназначена для проведения измерений в резервуаре. В данном случае одним (нижним) из торцевых отражателей электромагнитных волн является металлическая стенка 9 - дно резервуара, которым является данный волноводный объемный резонатор, а другой (верхний) не имеет дополнительной металлической пластины 5.
В датчиках с чувствительными элементами в виде резонаторов на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 чувствительность датчиков имеет максимально возможную величину, определяемую значением резонансной частоты ƒp резонатора, весь объем которого заполнен контролируемым веществом. Так, для диэлектрического вещества с диэлектрической проницаемостью ε,
Figure 00000002
, где ƒp0 - значение, где ƒp при ε=1, т.е. в отсутствие вещества в полости объемного резонатора.
Таким образом, предлагаемый датчик имеет широкую область применения, обеспечивая возможность измерения физических свойств веществ как перемещаемых по трубопроводам, так и находящихся в резервуарах.

Claims (1)

  1. Датчик физических свойств вещества, функционально связанных с его электрофизическими параметрами и включающих плотность, влагосодержание, концентрацию смеси веществ, концентрацию частиц сыпучего материала, содержащий чувствительный элемент в виде объемного резонатора, заполняемого контролируемым веществом и являющегося отрезком круглого волновода с торцевыми отражателями электромагнитных волн, к которому подсоединен элемент возбуждения и съема электромагнитных колебаний, при этом волновод объемного резонатора содержит расположенную вдоль волновода и присоединенную перпендикулярно к его внутренней поверхности металлическую пластину длиной, равной длине волновода, а ширина пластины меньше диаметра волновода, отличающийся тем, что на первом торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен в виде отрезка металлического трубопровода с тем же диаметром, внутри которого установлена в той же плоскости, что и пластина в волноводе, дополнительная металлическая пластина шириной, равной диаметру трубопровода, и соединена с пластиной волновода в области их контакта, а на втором торце волновода торцевой отражатель электромагнитных волн выполнен или идентичным ему на первом торце волновода с установленной дополнительной металлической пластиной, или в виде металлической стенки.
RU2015155578A 2015-12-24 2015-12-24 Датчик физических свойств вещества RU2620773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155578A RU2620773C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Датчик физических свойств вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155578A RU2620773C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Датчик физических свойств вещества

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620773C1 true RU2620773C1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59032240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155578A RU2620773C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Датчик физических свойств вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620773C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116626091A (zh) * 2023-07-21 2023-08-22 江苏德励达新材料股份有限公司 一种聚氨酯材料耐热检测装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999063331A2 (en) * 1998-06-03 1999-12-09 Multi-Fluid Asa A microwave fluid sensor and a method for using same
WO2003034051A1 (en) * 2001-10-19 2003-04-24 Roxar Flow Measurement As Compact flow meter

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999063331A2 (en) * 1998-06-03 1999-12-09 Multi-Fluid Asa A microwave fluid sensor and a method for using same
WO2003034051A1 (en) * 2001-10-19 2003-04-24 Roxar Flow Measurement As Compact flow meter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья:"Cylindrical microwave resonator sensors for measuring materials under flow", Ebbe Gustaf Nyfors, дата публикации Май 2000, стр.132, 137, рис.7.1. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116626091A (zh) * 2023-07-21 2023-08-22 江苏德励达新材料股份有限公司 一种聚氨酯材料耐热检测装置
CN116626091B (zh) * 2023-07-21 2023-09-29 江苏德励达新材料股份有限公司 一种聚氨酯材料耐热检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK1451562T3 (en) Compact flow meter.
US8855947B2 (en) Multiphase flow metering with patch antenna
US20080303534A1 (en) Method and Apparatus For Measuring the Water Conductivity and Water Volume Fraction of a Multiphase Mixture Containing Water
NO328801B1 (no) System og fremgangsmate for bestemmelse av egenskaper under transport av hydrokarbon-fluider i en rorledning
EP3152567B1 (en) Cut-off frequency adjustment for microwave resonator
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
CA2333892A1 (en) A microwave fluid sensor and a method for using same
RU2620773C1 (ru) Датчик физических свойств вещества
EP4127611B1 (en) Enlarged pipe section for microwave-based flow measurements
EP3286561B1 (en) System for measuring characteristics of a fluid flow
EP1144985B1 (en) Apparatus and method for determining dielectric properties of an electrically conductive fluid
RU2397479C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли жидкой фазы в потоке газожидкостной смеси природного газа
GB2571285A (en) Fluid sensor
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2393435C1 (ru) Способ индикации наличия жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2786529C2 (ru) Устройство для измерения физических свойств диэлектрического вещества
RU2199731C1 (ru) Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе
RU2521722C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров объекта
RU181064U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2767586C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2559840C1 (ru) Свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах
RU2634090C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств вещества в потоке
RU2365902C1 (ru) Датчик влажности нефти

Legal Events

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

Effective date: 20201225