RU2796388C1 - Способ определения длины металлической трубы - Google Patents

Способ определения длины металлической трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2796388C1
RU2796388C1 RU2022121983A RU2022121983A RU2796388C1 RU 2796388 C1 RU2796388 C1 RU 2796388C1 RU 2022121983 A RU2022121983 A RU 2022121983A RU 2022121983 A RU2022121983 A RU 2022121983A RU 2796388 C1 RU2796388 C1 RU 2796388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
segment
length
radio wave
electromagnetic oscillations
excited
Prior art date
Application number
RU2022121983A
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
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
Application granted granted Critical
Publication of RU2796388C1 publication Critical patent/RU2796388C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Технический результат – повышение точности определения длины металлической трубы. Способ включает в себя этапы, при которых контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью и возбуждают электромагнитные колебания в первом радиоволновом резонаторе в виде отрезка длинной линии. Далее измеряют разность
Figure 00000074
резонансных частот
Figure 00000075
и
Figure 00000076
электромагнитных колебаний, соответствующих числам n+p и n полуволн стоячей электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии и возбуждаемых последовательно в данном отрезке длинной линии. Дополнительно возбуждают электромагнитные колебания во втором радиоволновом резонаторе, размещаемом в пределах измерительного участка и заполняемом окружающей средой на измерительном участке, и измеряют резонансную частоту
Figure 00000077
электромагнитных колебаний этого радиоволнового резонатора. Производят совместное преобразование измеренных значений согласно соотношению
Figure 00000078
по результату которого судят о длине металлической трубы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях.
Известны механический способ измерения длины 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.
Известен также способ измерения, согласно которому контролируемую металлическую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью (SU 442361 А1, 05.09.1974). 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 способа является его ограниченные функциональные возможности, вызванные невысокой точностью измерения вследствие возможных изменений электрофизических параметров среды на измерительном участке.
Известно также техническое решение (RU 2656007 С1, 30.05.2018), которое содержит описание способа измерения, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу, и принятое в качестве прототипа. Согласно этому способу-прототипу, контролируемую металлическую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, в совокупности проводников - трубы и данной плоскости возбуждают электромагнитные колебания ТЕМ-типа как в отрезке длинной линии, разомкнутом на концах, при девиации их частоты и измеряют одну из колебательных характеристик отрезка длинной линии, по которой судят о длине металлической трубы, в качестве измеряемой колебательной характеристики используют разность
Figure 00000001
резонансных частот
Figure 00000002
электромагнитных колебаний, соответствующих числам n+p и n полуволн стоячей электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии и возбуждаемых последовательно в данном отрезке длинной линии; n=1, 2, …; p=1, 2, …. Недостатком этого способа невысокая точность определения длины металлической трубы вследствие возможных изменений электрофизических параметров окружающей среды на измерительном участке. Такие изменения влияют на величину информативного параметра, снижая точность измерения.
Техническим результатом изобретения является повышение точности определения длины металлической трубы.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе определения длины металлической трубы, при котором контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, возбуждают электромагнитные колебания в первом радиоволновом резонаторе в виде отрезка длинной линии, разомкнутого на концах и образуемого совокупностью проводников - трубы и данной плоскости, при девиации частоты электромагнитных колебаний и измеряют разность
Figure 00000003
резонансных частот
Figure 00000004
и
Figure 00000005
электромагнитных колебаний, соответствующих числам n+p и n полуволн стоячей электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии и возбуждаемых последовательно в данном отрезке длинной линии; n=1, 2, …; p=1, 2, …, дополнительно возбуждают электромагнитные колебания во втором радиоволновом резонаторе, размещаемом в пределах измерительного участка и заполняемом окружающей средой на измерительном участке, и измеряют резонансную частоту
Figure 00000006
электромагнитных колебаний этого радиоволнового резонатора, производят совместное преобразование измеренных значений
Figure 00000007
и
Figure 00000008
согласно соотношению
Figure 00000009
n=1, 2, …, p=1, 2, …, где
Figure 00000010
- значение
Figure 00000011
незаполненного средой второго радиоволнового резонатора, с - скорость света, по результату которого судят о длине металлической трубы.
Предлагаемый способ поясняется чертежом, где показана функциональная схема устройства для реализации способа определения длины металлической трубы.
Устройство, реализующее способ, содержит металлическую трубу 1, диэлектрические опоры 2, металлическую плоскость 3, элемент связи 4, линию связи 5, электронный блок 6, электронный блок 7, резонатор 8, функциональный преобразователь 9, регистратор 10.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.
Контролируемую металлическую трубу располагают на измерительном участке изолированно над заземленной металлической плоскостью. В совокупности проводников - металлической трубы и данной металлической плоскости - возбуждают электромагнитные колебания как в отрезке длинной линии, разомкнутом на обоих концах и являющимся первым радиоволновым резонатором.
Согласно данному способу, для проведения измерений длины металлической трубы используют информативный параметр - расстояние по частотной оси - разность
Figure 00000012
резонансных частот
Figure 00000013
и
Figure 00000014
электромагнитных колебаний двух каких-либо соседних или иных типов ТЕМ-колебаний (гармоник), соответствующих числам n+p и n полуволн стоячей электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии, возбуждаемых последовательно в данном отрезке длинной линии; n=1, 2, …; p=1, 2, ….
Эти резонансные частоты
Figure 00000015
выражаются следующими формулами:
Figure 00000016
В этих формулах n=1, 2, …; p=1, 2, … - номера гармоник (типов ТЕМ-колебаний), возбуждаемых в данном отрезке длинной линии; с - скорость света; ε и μ - соответственно, относительное значение диэлектрической и относительное значение магнитной проницаемости среды в пространстве, где расположены проводники рассматриваемого отрезка длинной линии.
Следовательно, как следует из (1) и (2), разность
Figure 00000017
резонансных частот
Figure 00000018
и
Figure 00000019
есть
Figure 00000020
Следовательно, значение
Figure 00000021
не зависит от номера n гармоники (типа ТЕМ-колебаний), а зависит только от номера р - числа, соответствующего расстоянию по частотной оси между значениями резонансных частот
Figure 00000022
и
Figure 00000023
с произвольным (неизвестным) номером n. В частности, в качестве этих частот могут быть выбраны частоты
Figure 00000024
и
Figure 00000025
соответствующие двум соседним гармоникам, что имеет место p=1. Тогда формула (3) принимает следующий вид:
Figure 00000026
При этом в качестве резонансных частот
Figure 00000027
и
Figure 00000028
могут быть выбраны частоты
Figure 00000029
и
Figure 00000030
соответствующие двум соседним гармоникам с наименьшими значениями резонансных частот, что имеет место при n=1. Тогда
Figure 00000031
если ε=1 и μ=1. Тогда при изменении длины металлической трубы в пределах от значения
Figure 00000032
до значения
Figure 00000033
изменение (уменьшение) резонансной частоты (расстояние по частотной оси между двумя соседними гармониками) при произвольном значении n изменяется в пределах 100÷16,7 МГц. При использовании 1-ой (n=1) и 3-ей (n=3) гармоник будем иметь:
Figure 00000034
тогда при изменении значения
Figure 00000035
в пределах 1,5÷9 м соответствующее изменение
Figure 00000036
составляет 200÷33,4 МГц.
Такие же значения разности частот гармоник имеют место при работе на более высоких частотах, соответствующих гармоникам с более высоких значением n, т.е. в тех случаях, когда вдоль отрезка длинной линии образуется стоячая волна с большим числом полуволн n. Тогда для измерений возможно применять генераторы высокой частоты с малой ее девиацией, требуемой для проведения измерений во всем диапазоне изменения длины контролируемой трубы.
В формулах (3) и (4) есть значения диэлектрической проницаемости ε и магнитной проницаемости μ окружающей среды на измерительном участке. При возможных изменениях ε и μ имеет место снижение точности измерения информативного параметра
Figure 00000037
и, следовательно, снижение точности измерения длины
Figure 00000038
трубы.
Согласно данному способу, для повышения точности измерения длины
Figure 00000039
трубы, обусловленной устранением зависимости результата измерения длины
Figure 00000040
трубы от значений ε и μ и их возможных изменений производят дополнительные измерения текущих значений ε и μ и их учет при определении длины
Figure 00000041
трубы независимо от значений ε и μ.
Для этого дополнительно возбуждают электромагнитные колебания во втором радиоволновом резонаторе, размещаемом в пределах измерительного участка и заполняемом окружающей средой на измерительном участке. Таким резонатором может быть колебательный контур, дополнительный отрезок длинной линии или полый объемный резонатор, резонансная (собственная) частота электромагнитных колебаний которых зависит от электрофизических параметров ε и μ окружающей среды на измерительном участке. Измеряют резонансную частоту
Figure 00000042
электромагнитных колебаний этого резонатора, которая выражается формулой:
Figure 00000043
где
Figure 00000044
- значение
Figure 00000045
в незаполненном средой (при ε= и μ=1) втором радиоволновом резонаторе.
Далее производят совместное функциональное преобразование измеренных информативных параметров первого и второго радиоволновых резонаторов - значений
Figure 00000046
и
Figure 00000047
соответственно, согласно соотношению, получаемому при делении
Figure 00000048
(формула (3)) на
Figure 00000049
(формула (5)):
Figure 00000050
В формуле (6) отсутствуют значения диэлектрической проницаемости ε и магнитной проницаемости μ окружающей среды на измерительном участке, то есть данное соотношение является инвариантом к величинам ε и μ.
Из формулы (6) следует соотношение для определения текущего значения
Figure 00000051
длины трубы:
Figure 00000052
Если n=1, p=1, что соответствует двум соседним гармоникам с наименьшими значениями резонансных частот, то формула (7) принимает следующий вид:
Figure 00000053
Таким образом, измерение длины металлической трубы с достижением инвариантности результата измерения к электрофизическим параметрам ε и μ окружающей среды сводится к совместному преобразованию значений
Figure 00000054
и
Figure 00000055
согласно соотношению (7) или, при n=1 и p=1, соотношению (8).
Согласно данному способу, возбуждают электромагнитные колебания в первом радиоволновом резонаторе в виде рассматриваемого отрезка длинной линии, разомкнутого на концах и образуемого совокупностью проводников - трубы и данной плоскости. Для образования данного радиоволнового резонатора - разомкнутого на концах отрезка длинной линии - контролируемую трубу 1 располагают на диэлектрических опорах 2 (роликах) над металлической плоскостью 3 (фиг. 1). С помощью элемента связи 4, которой может являться металлическая петля (индуктивность), и линии связи 5 (коаксиальный кабель) в таком отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные колебания с применением высокочастотного генератора, входящего в состав электронного блока 6. Частота генератора изменяется в некоторых пределах, соответствующих диапазону изменения длины контролируемой трубы в рабочем диапазоне. В этом же электронном блоке 6 производят измерение информативного параметра - разности резонансных частот выбранных гармоник отрезка длинной линии, возбуждаемых в нем последовательно при девиации частоты генератора.
Дополнительно, с применением электронного блока 7, осуществляют возбуждение электромагнитных колебаний во втором радиоволновом резонаторе 8. Этот резонатор 8 входит в состав электронного блока 7, размещается в пределах измерительного участка и заполняется окружающей средой на измерительном участке. С применением электронного блока 7 измеряют резонансную частоту
Figure 00000056
электромагнитных колебаний этого резонатора 8.
Выход электронного блока 6 подсоединен к одному из двух входов функционального преобразователя 9, куда поступает информация о текущем значении информативного параметра первого радиоволнового резонатора - разности
Figure 00000057
резонансных частот отрезка длинной линии. Ко второму входу функционального преобразователя 9 подсоединен выход электронного блока 7, куда поступает информация о текущем значении информативного параметра второго радиоволнового резонатора - резонансной частоты
Figure 00000058
В функциональном преобразователе 9 производят совместное преобразование измеренных значений
Figure 00000059
и
Figure 00000060
согласно соотношению (7). По результату этого преобразования значений
Figure 00000061
и
Figure 00000062
судят об измеряемой длине
Figure 00000063
трубы. К выходу функционального преобразователя 9 подсоединен регистратор 10, выходной сигнал которого соответствует определяемому значению длины
Figure 00000064
металлической трубы.
Процесс измерения согласно данному способу достаточно прост в реализации и не связан с необходимостью проведения двух последовательных тактов измерений с операциями замыкания накоротко и размыкания совокупности проводников -металлической плоскости и располагаемой изолированно над ней металлической трубы. Данный способ измерения может найти применение на практике там, где требуется производить высокоточные бесконтактные измерения длины различных металлических труб при наличии возможных изменений электрофизических параметров окружающей среды в области расположения измерительного участка, где производят измерения длины металлической трубы.

Claims (1)

  1. Способ определения длины металлической трубы, при котором контролируемую трубу располагают изолированно над заземленной металлической плоскостью, возбуждают электромагнитные колебания в первом радиоволновом резонаторе в виде отрезка длинной линии, разомкнутого на концах и образуемого совокупностью проводников - трубы и данной плоскости, при девиации частоты электромагнитных колебаний и измеряют разность
    Figure 00000065
    резонансных частот
    Figure 00000066
    и
    Figure 00000067
    электромагнитных колебаний, соответствующих числам n+p и n полуволн стоячей электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии и возбуждаемых последовательно в данном отрезке длинной линии; n=1, 2, …; p=1, 2, …, отличающийся тем, что дополнительно возбуждают электромагнитные колебания во втором радиоволновом резонаторе, размещаемом в пределах измерительного участка и заполняемом окружающей средой на измерительном участке, и измеряют резонансную частоту
    Figure 00000068
    электромагнитных колебаний этого радиоволнового резонатора, производят совместное преобразование измеренных значений
    Figure 00000069
    и
    Figure 00000070
    согласно соотношению
    Figure 00000071
    n=1, 2, …, p=1, 2, …, где
    Figure 00000072
    - значение
    Figure 00000073
    незаполненного средой второго радиоволнового резонатора, с - скорость света, по результату которого судят о длине металлической трубы.
RU2022121983A 2022-08-12 Способ определения длины металлической трубы RU2796388C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796388C1 true RU2796388C1 (ru) 2023-05-22

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3829764A (en) * 1972-04-05 1974-08-13 R Bosisio Method and apparatus for measuring physical and/or chemical properties of materials
DE4136128A1 (de) * 1991-11-02 1992-04-02 Lutz Dr Ing Habil Rothe Verfahren zur hochaufloesenden weg-, kraft-, druck- und dehnungsmessung
DE60029113D1 (de) * 1999-09-30 2006-08-10 Honeywell Inc Störfeldfestes näherungssensorsystem mit einer impedanzauswertung durch nachführen einer resonanzfrequenz
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3829764A (en) * 1972-04-05 1974-08-13 R Bosisio Method and apparatus for measuring physical and/or chemical properties of materials
DE4136128A1 (de) * 1991-11-02 1992-04-02 Lutz Dr Ing Habil Rothe Verfahren zur hochaufloesenden weg-, kraft-, druck- und dehnungsmessung
DE60029113D1 (de) * 1999-09-30 2006-08-10 Honeywell Inc Störfeldfestes näherungssensorsystem mit einer impedanzauswertung durch nachführen einer resonanzfrequenz
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
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2702698C1 (ru) Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2796388C1 (ru) Способ определения длины металлической трубы
Bondarenko et al. High-Q modes in irregular hybrid structures
RU2787070C1 (ru) Способ измерения длины металлической трубы
RU2536164C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2656023C1 (ru) Способ определения длины протяженного металлического изделия
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
RU2656021C1 (ru) Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия
RU2775866C1 (ru) Способ измерения длины протяженного металлического изделия
JP4370463B2 (ja) 広帯域高周波誘電率測定方法およびその装置
RU2424508C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2691288C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2412432C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2656007C1 (ru) Способ измерения длины металлической трубы
RU2656012C1 (ru) Способ определения длины протяженного металлического изделия
RU2656016C1 (ru) Способ измерения длины протяженного металлического изделия
RU2661349C1 (ru) Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости
RU2152024C1 (ru) Концентратомер
RU2647186C1 (ru) Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2767585C1 (ru) Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости