RU2656021C1 - Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия - Google Patents

Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2656021C1
RU2656021C1 RU2017129463A RU2017129463A RU2656021C1 RU 2656021 C1 RU2656021 C1 RU 2656021C1 RU 2017129463 A RU2017129463 A RU 2017129463A RU 2017129463 A RU2017129463 A RU 2017129463A RU 2656021 C1 RU2656021 C1 RU 2656021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
length
output
electromagnetic waves
input
Prior art date
Application number
RU2017129463A
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 RU2017129463A priority Critical patent/RU2656021C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656021C1 publication Critical patent/RU2656021C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/02Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства вследствие повышения точности измерения длины протяженного металлического изделия. Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия содержит металлическую плоскость с размещенным изолированно над ней контролируемым изделием, совокупность которых образует отрезок длинной линии, генератор электромагнитных колебаний фиксированной частоты, соединенный линией связи с одним из концов отрезка длинной линии, включенные в линию связи направленные ответвители для прямой и отраженной электромагнитных волн, выход каждого из которых подсоединен к соответствующему входу фазового детектора, регистратор. При этом для достижения технического результата включены блок для измерения фазовой скорости электромагнитных волн и вычислительное устройство, выход фазового детектора соединен с первым входом вычислительного устройства, ко второму входу которого подсоединен выход блока для измерения фазовой скорости электромагнитных волн, а к выходу - регистратор. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях.
Известны механический способ измерения длины протяженных металлических изделий и реализующее его устройство (SU 313070 А1, 31.08.1971). Согласно им контролируемое изделие перемещают протяжным устройством в осевом направлении. Синхронно с этим приводят во вращение роликовый датчик пути, отсчитывая длину изделия как превышение некоторой базовой величины, обозначенной стационарными датчиками. Недостатками этих способа и устройства являются контактность измерений, часто неприемлемая на практике; громоздкость оборудования (его двойная длина); невысокие точность измерения и быстродействие. Точность измерения снижена вследствие проскальзывания изделия относительно ролика.
Известно также техническое решение (SU 442361 А1, 05.09.1974), которое содержит описание устройства, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому устройству, и принятое в качестве прототипа. Согласно этому устройству-прототипу, контролируемую металлическую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - трубы и данной плоскости возбуждают электромагнитные колебания как в отрезке длинной линии. Измеряя колебательные характеристики отрезка длинной линии, в частности его резонансную частоту электромагнитных колебаний, судят о длине металлической трубы. Недостатком данного устройства является его ограниченные функциональные возможности, вызванные невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений электрофизических параметров среды на измерительном участке.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства вследствие повышения точности измерения длины протяженного металлического изделия.
Технический результат в предлагаемом устройстве для измерения длины протяженного металлического изделия, содержащем металлическую плоскость с размещенным изолированно над ней контролируемым изделием, совокупность которых образует отрезок длинной линии, генератор электромагнитных колебаний фиксированной частоты, соединенный линией связи с одним из концов отрезка длинной линии, включенные в линию связи входами направленные ответвители для прямой и отраженной электромагнитных волн, выход каждого из которых подсоединен к соответствующему входу фазового детектора, регистратор, достигается тем, что оно содержит блок для измерения фазовой скорости электромагнитных волн и вычислительное устройство, выход фазового детектора соединен с первым входом вычислительного устройства, ко второму входу которого подсоединен выход блока для измерения фазовой скорости электромагнитных волн, а к выходу - регистратор.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежом на фиг. 1, где показана функциональная схема устройства для измерения длины протяженного металлического изделия.
Устройство содержит: изделие 1, металлическую плоскость 2, генератор 3, линию связи 4, блок измерения фазовой скорости электромагнитных волн 5, фазовый детектор 6, направленные ответвители 6 и 7, вычислительное устройство 9, регистратор 10.
Устройство работает следующим образом.
В данном устройстве для проведения измерений длины
Figure 00000001
протяженного металлического изделия рассматривают совокупность двух протяженных проводников - контролируемого протяженного металлического изделия и заземленной металлической плоскости - как отрезок длинной линии. Информативным параметром служит фазовый сдвиг Δϕ возбуждаемой и отраженной от разомкнутого конца отрезка длинной линии электромагнитных волн.
При распространении электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии, ее отражении от разомкнутого конца отрезка длинной линии и приеме этой волны на его входе фазовый сдвиг Δϕ падающей и принимаемой электромагнитных волн выражается следующей формулой (Викторов В.А. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 73-74):
Figure 00000002
где ƒ - частота генератора,
Figure 00000003
- фазовая скорость электромагнитной волны, с - скорость света, ε и μ - соответственно, относительное значение диэлектрической проницаемости и относительное значение магнитной проницаемости среды в пространстве, где расположены проводники рассматриваемого отрезка длинной линии,
Figure 00000004
.
В данном устройстве предусмотрено наличие блока измерения фазовой скорости νф электромагнитных волн на измерительном участке устройства, которое воспринимает текущую информацию о значениях величин ε и μ и их возможных изменениях. Этот блок содержит резонатор - колебательный контур, дополнительный отрезок длинной линии или объемный резонатор. При этом собственная (резонансная) частота ƒp такого резонатора определяет (задает) частоту электромагнитных колебаний генератора, которая зависит от ε и μ:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- собственная частота этого резонатора при ε=μ=1.
При умножении значения Δϕ из формулы (1) на значение ƒp из формулы (2), любых значениях ε и μ будет иметь:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
. Это соотношение является инвариантом по отношению к ε и μ. Следовательно, обеспечив выполнение в вычислительном блоке устройства операции умножения величин Δϕ и ƒp согласно формуле (3), достигается независимость результатов измерения
Figure 00000009
от электрофизических параметров ε и μ окружающей среды.
При реализации данного устройства контролируемую трубу 1 располагают на диэлектрических опорах (не показаны на рисунке) над металлической плоскостью 2 (фиг. 1).
С применением высокочастотного генератора 3 фиксированной частоты и линии связи 4 (коаксиальный кабель) в таком отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные волны. Устройство содержит также блок для измерения фазовой скорости электромагнитных волн 5 на измерительном участке устройства в виде резонатора 5 - колебательного контура, дополнительного отрезка длинной линии или объемного резонатора. При этом собственная (резонансная) частота ƒp такого резонатора зависит от фазовой скорости νф электромагнитных волн на измерительном участке, то есть от ε и μ, и выражается формулой (2).
Отраженные от конца отрезка длинной линии волны, а также прямые волны (часть их мощности) подаются от генератора 3 на фазовый детектор 6. Для этой цели служат включенные в линию связи 4 направленные ответвители 7 и 8 соответственно, для прямых и отраженных электромагнитных волн. На выходе фазового детектора 6, осуществляющего сравнение фаз прямых и отраженных волн, образуется сигнал, напряжение U которого пропорционально разности фаз Δϕ этих волн: U=acos(Δϕ+Δϕ0). Здесь Δϕ0 - фиксированный фазовый сдвиг в линии связи 4, направленных ответвителях 7 и 8. Коэффициент а учитывает затухание, вносимое схемными элементами. Выход фазового детектора 5 подсоединен к первому входу вычислительного устройства 9, ко второму входу которого подсоединен выход блок для измерения фазовой скорости электромагнитных волн 5. К выходу вычислительного устройства 9 подключен регистратор 10, выходной сигнал которого соответствует значению длины
Figure 00000009
протяженного металлического изделия. В вычислительном устройстве 9 осуществляется операция умножения величин Δϕ и ƒp согласно формуле (3) и, тем самым, обеспечивается независимость результатов измерения длины
Figure 00000009
от электрофизических параметров ε и μ окружающей среды.
Для контролируемых протяженных металлических изделий выбором частоты генератора можно оптимизировать чувствительность такого датчика длины металлического изделия в рабочем диапазоне ее изменения. При этом имеет место монотонность зависимости информативного параметра от этой длины. Данный способ измерения достаточно просто реализуем. Он может найти применение на практике там, где требуется производить высокоточные бесконтактные измерения длины металлической трубы в широких пределах ее изменения при наличии возможных изменений электрофизических параметров окружающей среды в области расположения измерительного участка трубы, где производят измерения длины металлического изделия.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия, содержащее металлическую плоскость с размещенным изолированно над ней контролируемым изделием, совокупность которых образует отрезок длинной линии, генератор электромагнитных колебаний фиксированной частоты, соединенный линией связи с одним из концов отрезка длинной линии, включенные в линию связи входами направленные ответвители для прямой и отраженной электромагнитных волн, выход каждого из которых подсоединен к соответствующему входу фазового детектора, регистратор, отличающееся тем, что оно содержит блок для измерения фазовой скорости электромагнитных волн и вычислительное устройство, выход фазового детектора соединен с первым входом вычислительного устройства, ко второму входу которого подсоединен выход блока для измерения фазовой скорости электромагнитных волн, а к выходу - регистратор.
RU2017129463A 2017-08-18 2017-08-18 Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия RU2656021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129463A RU2656021C1 (ru) 2017-08-18 2017-08-18 Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129463A RU2656021C1 (ru) 2017-08-18 2017-08-18 Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656021C1 true RU2656021C1 (ru) 2018-05-30

Family

ID=62560196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017129463A RU2656021C1 (ru) 2017-08-18 2017-08-18 Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656021C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765897C1 (ru) * 2021-04-12 2022-02-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения длины металлической трубы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313070A1 (ru) * Ю. В. Черн вский , Б. Н. Ерохов Никопольский южнотрубный завод УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОКАТА
SU442361A1 (ru) * 1972-08-07 1974-09-05 Днепропетровский Трубопрокатный Завод Им.Ленина Способ измерени длины прот жных изделий
SU962764A1 (ru) * 1981-03-13 1982-09-30 Днепропетровский Трубопрокатный Завод Им.Ленина Устройство дл измерени длины прот женных изделий
SU1016665A1 (ru) * 1981-06-30 1983-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт По Автоматизированному Электроприводу В Промышленности,Сельском Хозяйстве И На Транспорте Устройство дл измерени длины проката
US9144862B2 (en) * 2012-11-30 2015-09-29 Illinois Tool Works Inc. System and method for determining welding wire diameter
RU2579644C2 (ru) * 2014-06-10 2016-04-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313070A1 (ru) * Ю. В. Черн вский , Б. Н. Ерохов Никопольский южнотрубный завод УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОКАТА
SU442361A1 (ru) * 1972-08-07 1974-09-05 Днепропетровский Трубопрокатный Завод Им.Ленина Способ измерени длины прот жных изделий
SU962764A1 (ru) * 1981-03-13 1982-09-30 Днепропетровский Трубопрокатный Завод Им.Ленина Устройство дл измерени длины прот женных изделий
SU1016665A1 (ru) * 1981-06-30 1983-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт По Автоматизированному Электроприводу В Промышленности,Сельском Хозяйстве И На Транспорте Устройство дл измерени длины проката
US9144862B2 (en) * 2012-11-30 2015-09-29 Illinois Tool Works Inc. System and method for determining welding wire diameter
RU2579644C2 (ru) * 2014-06-10 2016-04-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ бесконтактного измерения отклонений от номинального значения внутренних размеров металлических изделий и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765897C1 (ru) * 2021-04-12 2022-02-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения длины металлической трубы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100684811B1 (ko) 거리측정방법 및 장치
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2656021C1 (ru) Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия
RU2365903C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и солесодержания нефти
RU2656016C1 (ru) Способ измерения длины протяженного металлического изделия
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
RU2656023C1 (ru) Способ определения длины протяженного металлического изделия
RU2775866C1 (ru) Способ измерения длины протяженного металлического изделия
RU2650605C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2787070C1 (ru) Способ измерения длины металлической трубы
RU2661349C1 (ru) Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости
RU2656007C1 (ru) Способ измерения длины металлической трубы
RU2765897C1 (ru) Способ измерения длины металлической трубы
RU2796388C1 (ru) Способ определения длины металлической трубы
RU2656012C1 (ru) Способ определения длины протяженного металлического изделия
RU2611334C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2767586C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2194950C2 (ru) Устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе
RU2670707C1 (ru) Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества
RU2415440C1 (ru) Устройство для измерения скорости потока вещества
RU2645836C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
RU2521722C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров объекта