RU2645435C1 - Способ измерения количества вещества в металлической емкости - Google Patents

Способ измерения количества вещества в металлической емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2645435C1
RU2645435C1 RU2016146126A RU2016146126A RU2645435C1 RU 2645435 C1 RU2645435 C1 RU 2645435C1 RU 2016146126 A RU2016146126 A RU 2016146126A RU 2016146126 A RU2016146126 A RU 2016146126A RU 2645435 C1 RU2645435 C1 RU 2645435C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
cavity
container
resonator
volume
Prior art date
Application number
RU2016146126A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное 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 бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2016146126A priority Critical patent/RU2645435C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645435C1 publication Critical patent/RU2645435C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/284Electromagnetic waves

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения количества (объема, массы, уровня) веществ в различных емкостях. Также оно может быть также использовано в демонстрационных физических экспериментах для описания возможного, в том числе отличного от общепринятого, характера зависимости резонансной частоты электромагнитных колебаний металлической полости резонатора от объема заполняющего полость вещества с различными электрофизическими параметрами. Техническим результатом настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей способа измерения, характеризуемое увеличением чувствительности и, как следствие, точности измерений за счет увеличения диапазона и характера изменения резонансной частоты резонатора в зависимости от измеряемого количества вещества в емкости. В предлагаемом способе измерения количества вещества в металлической емкости, при котором возбуждают электромагнитные колебания в полости емкости и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний полости емкости, по которой судят об измеряемом количестве вещества, стенки емкости на, по меньшей мере, части ее длины выполняют сжимаемыми или растягиваемыми за счет силы тяжести, при этом изменяют объем емкости как функцию количества вещества в емкости. 5 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения количества (объема, массы, уровня) веществ в различных емкостях. Также оно может быть использовано в демонстрационных физических экспериментах для описания возможного, в том числе отличного от общепринятого, характера зависимости резонансной частоты электромагнитных колебаний металлической полости резонатора от объема заполняющего полость вещества с различными электрофизическими параметрами.
Известны способы измерения количества (объема, массы, уровня) веществ в различных емкостях, при которых определяют количество вещества в емкости с применением датчиков в виде отрезков линий передачи электромагнитных волн - отрезков длинных линий, полых волноводов, волноводных резонаторов (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1980. 280 с.). При измерении уровня диэлектрических жидкостей диапазон изменения информативного параметра, в частности, резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора в виде отрезка длинной линии или полого волноводного резонатора оказывается малым, что затрудняет проведение измерений вследствие невысоких значений чувствительности датчиков уровня и точности измерений уровня. Это характерно для измерений уровня жидкостей с малым значением диэлектрической проницаемости, в частности, для криогенных жидкостей (жидкого кислорода, водорода, гелия и др.).
Известно также техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с. С. 86-90), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении электромагнитных колебаний в емкости с контролируемым веществом - металлическом полом резонаторе, в данном случае полом волноводном резонаторе с контролируемым веществом (жидкостью), размещаемом вертикально. Измеряя резонансную (собственную) частоту электромагнитных колебаний резонатора, можно определить уровень диэлектрической или электропроводной жидкости, заполняющей полость этого резонатора. Однако для диэлектрических жидкостей с малым значением диэлектрический проницаемости (менее 2) диапазон изменения резонансной частоты и, соответственно, чувствительность уровнемера с чувствительным элементом в виде такого волноводного резонатора является малой величиной, что затрудняет проведение измерений уровня с высокой точностью. Для электропроводных жидкостей диапазон измерения количества ограничен на практике, что обусловлено весьма высокими значениями резонансной частоты, при больших значениях количества электропроводной жидкости в емкости: резонансная частота стремится к бесконечности при приближении значения количества к значению объема емкости.
Техническим результатом настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей способа измерения, характеризуемое увеличением чувствительности и, как следствие, точности измерений за счет увеличения диапазона и характера изменения резонансной частоты резонатора в зависимости от измеряемого количества вещества в емкости.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения количества вещества в металлической емкости, при котором возбуждают электромагнитные колебания в полости емкости и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний полости емкости, по которой судят об измеряемом количестве вещества, стенки емкости на, по меньшей мере, части ее длины выполняют сжимаемыми или растягиваемыми за счет силы тяжести, при этом изменяют объем емкости как функцию количества вещества в емкости.
Предлагаемый способ поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведен пример первого устройства для реализации способа измерения.
На фиг. 2 и фиг. 3 приведены графики, поясняющие работу устройства на фиг. 1.
На фиг. 4 приведен пример второго устройства для реализации способа измерения.
На фиг. 5 приведены графики, поясняющие работу устройства на фиг. 2.
Здесь показаны резонатор 1 с контролируемым веществом 2, элемент связи 3, генератор электромагнитных колебаний 4, элемент связи 5, регистратор 6, сильфон 7, элемент крепления 8, диэлектрическая платина 9.
Способ реализуется следующим образом.
В устройстве для измерения количества - в данном случае уровня вещества в металлической полости (фиг. 1) - для реализации данного способа измерения в полом резонаторе 1 с контролируемым веществом 2 возбуждают электромагнитные колебания. Возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 3 от генератора электромагнитных колебаний 4. Прием электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 5, подсоединенного с помощью линии связи к регистратору 6, служащему для определения резонансной частоты резонатора 1 и, следовательно, уровня контролируемого вещества 2 в емкости.
Сама эта полость резонатора 1 является датчиком уровня x контролируемого вещества 2 (фиг. 1). Выходным (информативным) параметром датчика служит зависимость резонансной (собственной) частоты
Figure 00000001
электромагнитных колебаний какого-либо, в частности низшего, типа, изменяющаяся при заполнении полости резонатора 1 контролируемым веществом 2. Параметром датчика, который поставлен в зависимость от уровня x (и, следовательно, объема, массы) вещества в рассматриваемой полости-резонаторе, является его длина
Figure 00000002
.
Если выполнить боковые стенки резонатора из растягиваемого/сжимаемого материала хотя бы на части его длины, например, в виде сильфона 7, и подвесить резонатор, закрепив его в его верхней части (фиг. 1) с помощью элементов крепления 8, то тем самым обеспечивается соответствие степени заполнения веществом полости-резонатора ее длине. Длина
Figure 00000003
подвешенного резонатора изменяется при растяжении или сжатии сильфона (на фиг. 1 показано линией, имеющей стрелки на концах, вблизи сильфона 7) под действием веса полости с веществом, увеличиваясь или уменьшаясь соответственно при увеличении или уменьшении уровня x (и, следовательно, объема, массы) вещества. Тем самым изменяется функция преобразования датчика.
На фиг. 2 показан характер зависимости
Figure 00000004
для резонатора с неизменной длиной
Figure 00000002
(линия 1) и для резонатора с зависящей от уровня x длиной
Figure 00000003
(линия 2) при заполнении этих резонаторов диэлектрическим веществом в устройстве на фиг. 1. Выбором материала боковых стенок резонатора можно увеличить чувствительность датчика, в принципе, до любого значения.
Интересно отметить, что при заполнении объема такого полого резонатора 1 электропроводным веществом, также выбором материала стенок можно изменить знак чувствительности: с увеличением степени заполнения резонатора таким веществом его резонансная (собственная) частота будет не увеличиваться, как это было при неизменной длине
Figure 00000002
(фиг. 3, кривая 1), а уменьшаться (фиг. 3, кривая 2). То есть в этом случае изменение чувствительности S, вызванное таким изменением функции преобразования датчика, имея противоположный знак по сравнению с чувствительностью S0 датчика с неизменной функцией преобразования, превышает ее по абсолютной величине. Изменение чувствительности ΔSx, вызванное таким изменением функции преобразования датчика, имеет противоположный знак по сравнению с чувствительностью S0 датчика с неизменной функцией преобразования и превышает ее по абсолютной величине. Графики на фиг. 2 и фиг. 3 не показывают возможную нелинейность кривых, а поясняют качественно характер указанных зависимостей.
Если рассматриваемую полость резонатора 1 (фиг. 1) заполняют электропроводным веществом, то объем полости V0 является функцией объема V данного вещества в ней, уменьшаясь при увеличении V. Поэтому
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- начальное (при V=0) значение резонансной частоты
Figure 00000007
резонатора.
Следовательно
Figure 00000008
,
где V - объем вещества в полости резонатора, V0 - начальный (при V=0) объем полости резонатора,
Figure 00000009
- чувствительность датчика с неизменной функцией преобразования (V0=const),
Figure 00000010
- изменение чувствительности датчика.
Поскольку
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
Figure 00000013
, то S0>0, ΔSx<0. Таким образом, при
Figure 00000014
чувствительность датчика сохраняет знак, но S<S0. Если же
Figure 00000015
, то чувствительность S датчика изменяет знак на противоположный, то есть S<0, и с возрастанием уровня электропроводного вещества в полости резонансная частота резонатора уменьшается (см. фиг. 3, линия 2). Если, более того,
Figure 00000016
, то чувствительность S, имея противоположный S0 знак, возрастает с увеличением V, превосходя S0 по модулю (фиг. 3, линия 3).
Выбором параметров растягиваемого или сжимаемого элемента (пружины, сильфона и т.п.), изменяющего под действием силы тяжести длину данного датчика уровня по мере его заполнения контролируемым веществом, можно обеспечить то или иное соотношение между значениями S0 и S чувствительности датчика.
Изменение длины резонатора по мере заполнения веществом полости-резонатора имеет место и в другом случае, которому соответствует устройство на фиг. 4. В устройстве в полом резонаторе 1 с контролируемым веществом 2 возбуждают электромагнитные колебания. Возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 3 от генератора электромагнитных колебаний 4. Прием электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 5, подсоединенного с помощью линии связи к регистратору 6, служащему для определения резонансной частоты резонатора 1 и, следовательно, уровня контролируемого вещества 2 в емкости. Здесь сильфон 7 содержится в нижней части полого резонатора 1, причем заполняется веществом только часть полости выше герметично размещенной в ней горизонтально тонкой диэлектрической платины 9. При этом электромагнитное поле существует во всем объеме полого резонатора 1, т.е. включает часть объема полости ниже диэлектрической платины 9. Длина
Figure 00000017
резонатора изменяется при сжатии или растяжении сильфона (на фиг. 4 показано линией, имеющей стрелки на концах, вблизи сильфона 7) под действием веса полости с веществом, уменьшаясь или увеличиваясь соответственно при увеличении или уменьшении уровня x (и, следовательно, объема, массы) вещества.
Рассмотрение влияния увеличения и уменьшения степени заполнения полости резонатора 1 в устройстве на фиг. 4 проводится аналогично рассмотрению такого влияния для устройства на фиг. 1. В данном случае при заполнении полости резонатора 1 диэлектрическим веществом на величину резонансной частоты оказывают влияние два противоположно направленных механизма: с увеличением уровня (объема, массы) вещества в полости резонансная частота уменьшается по мере заполнения, а с другой стороны, она увеличивается вследствие уменьшения длины полости резонатора 1 при сжатии сильфона 7. Если второй фактор оказывает более сильное влияние, то ожидаемый характер зависимости резонансной (собственной) частоты
Figure 00000018
электромагнитных колебаний резонатора от уровня x диэлектрического вещества (уменьшение
Figure 00000018
с увеличением x при неизменной длине) изменяется на противоположный:
Figure 00000018
увеличивается с увеличением уровня x диэлектрического вещества. Это противоречит общепринятым представлениям о возможном характере данной зависимости.
Возможность изменения знака чувствительности с увеличением степени заполнения резонатора диэлектрическим веществом показана на фиг. 5. При заполнении объема такого полого резонатора 1 диэлектрическим веществом, также выбором материала стенок его резонансная (собственная) частота будет не уменьшаться, как это было при неизменной длине
Figure 00000019
(рис. 5, кривая 1), а увеличиваться (рис. 5, кривая 2). В этом случае изменение чувствительности ΔSx, вызванное таким изменением функции преобразования датчика, имея противоположный знак по сравнению с чувствительностью S0 датчика с неизменной функцией преобразования, может превышать ее по абсолютной величине (рис. 5, кривая 3). Графики на фиг. 5 не показывают возможную нелинейность кривых, а поясняют качественно характер указанных зависимостей.
Таким образом, управлением функцией преобразования датчика достигается повышение чувствительности до требуемой величины и изменение ее знака, если это необходимо. Последнее обстоятельство может изменить общепринятое представление о характере функциональной связи резонансной частоты электромагнитных колебаний и количества диэлектрического или электропроводного вещества в емкости. Данный способ применим для измерений количества (уровня, объема, массы) вещества (жидкости, сыпучего вещества) в емкости. Также он может быть использован в процессе обучения в демонстрационных экспериментах для описания возможного, в том числе отличного от общепринятого, характера зависимости резонансной частоты электромагнитных колебаний металлической полости-резонатора от объема заполняющего полость вещества с различными электрофизическими параметрами.

Claims (1)

  1. Способ измерения количества вещества в металлической емкости, при котором возбуждают электромагнитные колебания в полости емкости и измеряют резонансную частоту электромагнитных колебаний полости емкости, по которой судят об измеряемом количестве вещества, отличающийся тем, что стенки емкости на, по меньшей мере, части ее длины выполняют сжимаемыми или растягиваемыми за счет силы тяжести, при этом изменяют объем емкости как функцию количества вещества в емкости.
RU2016146126A 2016-11-24 2016-11-24 Способ измерения количества вещества в металлической емкости RU2645435C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146126A RU2645435C1 (ru) 2016-11-24 2016-11-24 Способ измерения количества вещества в металлической емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146126A RU2645435C1 (ru) 2016-11-24 2016-11-24 Способ измерения количества вещества в металлической емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645435C1 true RU2645435C1 (ru) 2018-02-21

Family

ID=61258831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146126A RU2645435C1 (ru) 2016-11-24 2016-11-24 Способ измерения количества вещества в металлической емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645435C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4729245A (en) * 1986-01-02 1988-03-08 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for monitoring liquid volume/mass in tanks
SU1770765A1 (ru) * 1990-12-10 1992-10-23 Inst Problem Upravlenia Avtoma Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2511646C1 (ru) * 2012-10-15 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости
RU2567446C1 (ru) * 2014-09-24 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4729245A (en) * 1986-01-02 1988-03-08 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for monitoring liquid volume/mass in tanks
SU1770765A1 (ru) * 1990-12-10 1992-10-23 Inst Problem Upravlenia Avtoma Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2511646C1 (ru) * 2012-10-15 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости
RU2567446C1 (ru) * 2014-09-24 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
US20160131565A1 (en) Method of determining a fill level of an oscillator of an oscillator tube, and oscillator tube
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
Andreev et al. Measurement of dielectric material properties using coupled biconical resonators
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2606807C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2427851C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2567446C1 (ru) Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости
RU2799733C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
WO2014123450A1 (ru) Влагомер
RU2586388C1 (ru) Устройство для измерения давления
RU2550763C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
US2825870A (en) Apparatus for determining moisture in seeds and grain
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2558630C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU181064U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2367965C1 (ru) Способ измерения резонансной частоты и устройство для его осуществления
RU2029247C1 (ru) Способ измерения физического параметра объекта
RU2556292C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2473055C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2559840C1 (ru) Свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах
RU2723295C1 (ru) Радиочастотное устройство измерения влажности