RU2670707C9 - Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества - Google Patents

Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2670707C9
RU2670707C9 RU2017144193A RU2017144193A RU2670707C9 RU 2670707 C9 RU2670707 C9 RU 2670707C9 RU 2017144193 A RU2017144193 A RU 2017144193A RU 2017144193 A RU2017144193 A RU 2017144193A RU 2670707 C9 RU2670707 C9 RU 2670707C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic waves
waves
frequency
flow
substance
Prior art date
Application number
RU2017144193A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2670707C1 (ru
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 RU2017144193A priority Critical patent/RU2670707C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670707C1 publication Critical patent/RU2670707C1/ru
Publication of RU2670707C9 publication Critical patent/RU2670707C9/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода диэлектрического вещества (жидкости, газа, сыпучего вещества), перемещаемого по трубопроводу. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерений. Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения скорости потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, заключающемся в зондировании потока электромагнитными волнами, приеме электромагнитных волн, рассеянных на неоднородностях вещества и определении доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн, измерении фазовой скорости электромагнитных волн в контролируемом веществе и, путем изменения частоты зондирующих волн, поддержании постоянной величины отношения частоты зондирующих волн и фазовой скорости волн, зондирование потока электромагнитными волнами с их частотой, обеспечивающей поддержание постоянной величины отношения этой частоты и фазовой скорости волн, осуществляют по двум направлениям, образующим между собой прямой угол, доплеровский сдвиг частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн определяют по каждому направлению и находят их среднеквадратичное значение, по которому судят о скорости потока диэлектрического вещества. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода диэлектрического вещества (жидкости, газа, сыпучего вещества), перемещаемого по трубопроводу.
Известны способы и устройства для измерения скорости потока и расхода диэлектрических веществ, основанные на зондировании потока электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот, приеме электромагнитных волн, рассеянных на неоднородностях веществ в потоке, определении доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых волн (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 280 с. С. 74-77, 260-269). Недостатками этих известных методов измерений и устройств является невысокая точность измерений, обусловленная зависимостью результатов измерений как от электрофизических параметров контролируемого вещества, так и от угла зондирования потока вещества.
Известно также техническое решение, по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому способу и принятое в качестве прототипа (SU 1615621 А1, 15.02.1992), в котором рассматривается способ измерения скорости потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, заключающийся в зондировании потока электромагнитными волнами, приеме электромагнитных волн, рассеянных на неоднородностях вещества и определении доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн, измерении фазовой скорости электромагнитных волн в контролируемом веществе и, путем изменения частоты зондирующих волн, поддержании постоянной величины отношения частоты зондирующих волн и фазовой скорости волн, по которой судят о скорости потока диэлектрического вещества. В данном способе измерения обеспечивается инвариантность результатов измерения скорости потока к диэлектрической проницаемости контролируемого вещества. Недостаток этого способа состоит в том, что имеет место, однако, зависимость этих результатов от угла зондирования потока вещества электромагнитными волнами, влияющего на величину доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых волн, что приводит к снижению точности измерения скорости потока.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерений.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения скорости потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, заключающийся в зондировании потока электромагнитными волнами, приеме электромагнитных волн, рассеянных на неоднородностях вещества и определении доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн, измерении фазовой скорости электромагнитных волн в контролируемом веществе и, путем изменения частоты зондирующих волн, поддержании постоянной величины отношения частоты зондирующих волн и фазовой скорости волн, при этом зондирование потока электромагнитными волнами с их частотой, обеспечивающей поддержание постоянной величины отношения этой частоты и фазовой скорости волн, осуществляют по двум направлениям, образующим между собой прямой угол, доплеровский сдвиг частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн определяют по каждому направлению и находят их среднеквадратичное значение, по которому судят о скорости потока диэлектрического вещества.
Предлагаемый способ поясняется чертежом на фиг. 1, где приведена схема устройства для его реализации.
На фиг. 1 показаны трубопровод 1, объемный резонатор 2, генератора 3, передающие антенны 4 и 5, приемные антенны 6 и 7, смесители частот 8 и 9, функциональный преобразователь 10, регистратор 11.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.
Для обеспечения инвариантности результатов измерения скорости потока ν к углу θ зондирования потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, осуществляют зондирование потока по двум направлениям, образующим между собой угол 90° (прямой угол). Обоснование этого заключается в следующем.
Поскольку информативный параметр - доплеровский сдвиг частот ƒд зондирующих электромагнитных волн и электромагнитных волн, прошедших через слой движущегося вещества (то есть при проведении измерений с применением передающей и приемной антенн) есть (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 280 с. С. 74-77)
Figure 00000001
где ƒ0 - частота зондирующих волн, θ - угол зондирования потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу,
Figure 00000002
- фазовая скорость электромагнитных волн в контролируемом веществе, ε - диэлектрическая проницаемость этого вещества, с - скорость света в свободном пространстве.
Согласно способу-прототипу (SU 1615621 А1, 15.02.1992), с помощью датчика фазовой скорости измеряют текущую величину νф, и, путем изменения частоты ƒ0 зондирующих волн, обеспечивают поддержание постоянной величиной значение отношения частоты ƒ0 к νф, то есть величины К=ƒ0ф. При этом, как следует из формулы (1), измеряемое значение доплеровской частоты ƒд является инвариантом к величине νф:
Figure 00000003
Если в качестве датчика фазовой скорости νф используют проточный объемный резонатор, встроенный в трубопровод и являющийся частотозадающим элементом генератора электромагнитных колебаний, то фиксированная частота этого генератора - частота ƒ0 зондирующих волн - является собственной (резонансной) частотой ƒ0п этого объемного резонатора.
В формуле (2) отсутствует зависимость доплеровской частоты ƒд от диэлектрической проницаемости ε контролируемого вещества, но сохраняется, однако, зависимость от угла θ зондирования потока вещества.
Согласно предлагаемому способу, зондирование потока электромагнитными волнами с их частотой ƒ0, обеспечивающей поддержание постоянной величины отношения К=ƒ0ф этой частоты и фазовой скорости волн, осуществляют по двум направлениям, образующим между собой прямой угол, доплеровский сдвиг частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн определяют по каждому направлению.
При применении первого измерительного канала - при зондировании потока вещества под углом в значение доплеровской частоты ƒд1 есть
Figure 00000004
а при применении второго измерительного канала - при зондировании потока вещества по направлению, образующему прямой угол с направлением зондирования при применении первого измерительного канала, то есть под углом 90° - θ, значение соответствующей доплеровской частоты ƒд2 есть
Figure 00000005
Рассмотрение формул (3) и (4) показывает, что среднеквадратичное значение
Figure 00000006
величин ƒд1 и ƒд2 является инвариантом по отношению к углу зондирования θ:
Figure 00000007
Здесь учтено, что cos2θ+sin2θ=1.
Следовательно, применение данного способа измерения, при котором зондируют поток электромагнитными волнами на частоте ƒ0, обеспечивающей поддержание постоянной величины отношения К=ƒ0ф этой частоты ƒ0 и фазовой скорости νф волн, по двум направлениям, образующим между собой прямой угол, определяют доплеровский сдвиг частот ƒд1 и ƒд2 зондирующих и принимаемых электромагнитных волн по каждому из этих направлений, и находят их среднеквадратичное значение
Figure 00000008
, позволяет судить о скорости потока диэлектрического вещества независимо как от диэлектрической проницаемости е контролируемого вещества, так и от угла в зондирования потока вещества.
Рассмотрим устройство, реализующее данный способ измерения скорости потока диэлектрического вещества (фиг. 1). Для измерения скорости v диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу 1, осуществляют зондирование потока вещества электромагнитными волнами фиксированной частоты ƒ0, применяя датчик фазовой скорости νф электромагнитных волн в виде проточного объемного резонатора 2, включенного в частотозадающую цепь генератора 3 (автогенератора) электромагнитных колебаний. При этом обеспечивается требуемое поддержание постоянной величины отношения ƒ0ф этой частоты ƒ0 и фазовой скорости νф волн. Электромагнитные колебания от генератора 3 поступают на две передающие антенны 4 и 5, подсоединенные к трубопроводу 1 под некоторыми, но не равными 90° (это требуется для реализации доплеровского способа измерений), углами, под которыми производят зондирование потока (его направление показано стрелкой), в и 90° - θ, соответственно, то есть образующими между собой прямой угол (90°). Распространившиеся через слой перемещаемого вещества электромагнитные волны поступают на соответствующие приемные антенны 6 и 7, с выходов которых электромагнитные волны поступают на соответствующие смесители частот 8 и 9 зондирующих и принимаемых волн. С их выходов соответствующие сигналы доплеровских частот ƒд1 и ƒд2 поступают в функциональный преобразователь 10. В функциональном преобразователе 10 после статистической обработки сигналов доплеровских частот ƒд1 и ƒд2 определяют их среднеквадратичное значение
Figure 00000009
. Полученный сигнал поступает с выхода функционального преобразователя 10 на регистратор 11, выходной сигнал которого соответствует измеряемой скорости потока диэлектрического вещества.
Таким образом, данный способ позволяет измерять скорость потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, независимо как от диэлектрической проницаемости контролируемого вещества, так и от угла зондирования потока вещества. Этот способ применим при произвольной ориентации антенн (приемных и передающих, приемо-передающих) устройств, реализующих способ, относительно контролируемого потока. Но при этом требуется строго фиксированное закрепление этих антенн под прямым углом относительно друг друга.

Claims (1)

  1. Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества, перемещаемого по трубопроводу, заключающийся в зондировании потока электромагнитными волнами, приеме электромагнитных волн, рассеянных на неоднородностях вещества и определении доплеровского сдвига частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн, измерении фазовой скорости электромагнитных волн в контролируемом веществе и, путем изменения частоты зондирующих волн, поддержании постоянной величины отношения частоты зондирующих волн и фазовой скорости волн, отличающийся тем, что зондирование потока электромагнитными волнами с их частотой, обеспечивающей поддержание постоянной величины отношения этой частоты и фазовой скорости волн, осуществляют по двум направлениям, образующим между собой прямой угол, доплеровский сдвиг частот зондирующих и принимаемых электромагнитных волн определяют по каждому направлению и находят их среднеквадратичное значение, по которому судят о скорости потока диэлектрического вещества.
RU2017144193A 2017-12-18 2017-12-18 Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества RU2670707C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144193A RU2670707C9 (ru) 2017-12-18 2017-12-18 Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144193A RU2670707C9 (ru) 2017-12-18 2017-12-18 Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2670707C1 RU2670707C1 (ru) 2018-10-24
RU2670707C9 true RU2670707C9 (ru) 2018-11-29

Family

ID=63923590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144193A RU2670707C9 (ru) 2017-12-18 2017-12-18 Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670707C9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1615621A1 (ru) * 1987-08-13 1990-12-23 Институт проблем управления Способ измерени скорости неоднородного потока вещества и устройство дл его осуществлени
RU2324945C2 (ru) * 2006-07-11 2008-05-20 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения скорости потока вещества в трубопроводе
US7712381B2 (en) * 2004-11-25 2010-05-11 Schenck Process Gmbh Antenna device for injecting or extracting microwaves into/from tubular hollow bodies, and device for measuring mass flow by using antenna devices of this type
RU2403578C2 (ru) * 2008-11-17 2010-11-10 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения средней скорости потока
RU2601273C1 (ru) * 2015-07-31 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения массового расхода жидких сред

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1615621A1 (ru) * 1987-08-13 1990-12-23 Институт проблем управления Способ измерени скорости неоднородного потока вещества и устройство дл его осуществлени
US7712381B2 (en) * 2004-11-25 2010-05-11 Schenck Process Gmbh Antenna device for injecting or extracting microwaves into/from tubular hollow bodies, and device for measuring mass flow by using antenna devices of this type
RU2324945C2 (ru) * 2006-07-11 2008-05-20 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения скорости потока вещества в трубопроводе
RU2403578C2 (ru) * 2008-11-17 2010-11-10 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения средней скорости потока
RU2601273C1 (ru) * 2015-07-31 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения массового расхода жидких сред

Also Published As

Publication number Publication date
RU2670707C1 (ru) 2018-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011295673B2 (en) Multiphase fluid characterization system
US8076950B2 (en) Method and apparatus for measuring the water conductivity and water volume fraction of a multiphase mixture containing water
Suñol et al. High-precision time-of-flight determination algorithm for ultrasonic flow measurement
RU2670707C9 (ru) Способ измерения скорости потока диэлектрического вещества
Bo et al. Forced oscillation to reduce zero flow error and thermal drift for non-reciprocal operating liquid ultrasonic flow meters
SU1257409A1 (ru) Устройство дл измерени массового расхода вещества
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
US20210003491A1 (en) Method and device for measuring fat in milk
RU2585320C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2612033C1 (ru) Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке
CN109324208A (zh) 一种基于超声波声速法的汽液两相流密度、质量流量及相含率一体化分析仪
Coulthard The principle of ultrasonic cross-correlation flowmetering
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2614054C1 (ru) Способ измерения влагосодержания жидкости
RU2601273C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2806839C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода цементовоздушного потока в трубопроводе
RU2654929C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2194950C2 (ru) Устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе
RU2199731C1 (ru) Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе
RU2597666C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2415440C1 (ru) Устройство для измерения скорости потока вещества
RU2654926C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2611255C1 (ru) Радиоволновый расходомер
RU2611336C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification