RU38933U1 - Следящий уровнемер - Google Patents

Следящий уровнемер

Info

Publication number
RU38933U1
RU38933U1 RU2004106910/20U RU2004106910U RU38933U1 RU 38933 U1 RU38933 U1 RU 38933U1 RU 2004106910/20 U RU2004106910/20 U RU 2004106910/20U RU 2004106910 U RU2004106910 U RU 2004106910U RU 38933 U1 RU38933 U1 RU 38933U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
rotation
lever
adxl
arm
Prior art date
Application number
RU2004106910/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.Н. Ершов
С.Н. Зимин
А.Ф. Писарев
Н.В. Тингаев
В.В. Трофимов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ТЕХНО-Т"
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 Закрытое акционерное общество "ТЕХНО-Т" filed Critical Закрытое акционерное общество "ТЕХНО-Т"
Priority to RU2004106910/20U priority Critical patent/RU38933U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38933U1 publication Critical patent/RU38933U1/ru

Links

Landscapes

  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Следящий уровнемер, содержащий сферический поплавок, жестко скрепленный с рычагом поворота, который соединен с шарнирным подвесом, а также чувствительный датчик угла поворота на основе микросхемы типа серии ADXL, смонтированный на поверхности рычага и подключенный к электронному блоку измерения, отличающийся тем, что на рычаге установлен также передаточный зубчатый механизм с заданным коэффициентом передачи угла поворота рычага, при этом на оконечном поворотном звене механизма установлен дополнительный чувствительный датчик угла поворота, выполненный на основе идентичной микросхемы типа серии ADXL, соединенной с электронным блоком для совместной функциональной обработки сигналов с обоих измерительных датчиков.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к устройствам дистанционного измерения уровня различных жидких сред в открытых водоемах, каналах, в открытых и закрытых резервуарах, в открытых лотках, а также в безнапорных коллекторах, трубопроводах, водоводах, канализационных стоках и т.п.
Широко известны уровнемеры, содержащие поплавок, жестко закрепленный на рычаге, который вторым концом шарнирно соединен с точкой подвеса. Величина перемещения поплавка вверх-вниз кинематически передается через дополнительное промежуточное звено вторичной измерительной системе. Положительным качеством таких типов уровнемеров является сравнительная простота технического обеспечения требуемого передаточного числа угла поворота рычага к вторичной измерительной системе.
Недостатком таких уровнемеров является использование в них измерительной системы лишь после передаточного механизма. В таких случаях возникают большие трудности контроля степени изменения самого передаточного числа со временем эксплуатации уровнемера, происходящие по мере старения и деформации передаточного механизма, а также в силу технического износа.
Наиболее близкой к данной полезной модели по технической сущности является следящий уровнемер [П.М. РФ. №34245, 2003], принимаемый за прототип. Уровнемер содержит поплавок в виде сферы, скрепленный с рычагом поворота, на котором размещен чувствительный датчик измерения угла поворота. Датчик выполнен на основе микросхемы серии ADXL, представляющей собой акселерометр, который чувствителен к изменению величины
ускорения свободного падения при изменении его углового положения относительно линии горизонта.
Положительным фактором данного уровнемера (прототипа) является относительная простота его изготовления, связанная с использованием на поверхности рычага датчика угла поворота, чувствительного к углу наклона рычага.
Недостатком обсуждаемого прототипа является малость динамического диапазона измерения уровня жидкости, ограниченного углом поворота рычага в пределах ±90° при величине «квантования» угла в акселерометре Δα=±0,1°.
Целью полезной модели является повышение динамического диапазона измерения уровня жидкости с сохранением высокой чувствительности работы уровнемера.
Поставленная цель достигается тем, что на рычаге поплавка наряду с датчиком угла поворота на основе микросхемы типа серии ADXL, представляющей собой акселерометр, который чувствителен к изменению величины ускорения свободного падения при изменении его углового положения относительно линии горизонта, смонтирован передаточный механизм в виде двухступенчатого зубчатого редуктора с числом передачи К≫1. При этом на выходном поворотном звене передаточного механизма закреплен второй идентичный датчик угла поворота, отслеживающий угол поворота первичного рычага с «усилением» в К-раз. Благодаря второму датчику угла поворота, а также использованию соответствующих программных средств, обеспечивается широкий диапазон чувствительного измерения уровня жидкости. При этом за счет первого датчика угла поворота реализуется грубый диапазон измерения, а за счет второго датчика угла поворота - чувствительный диапазон измерения. Вместе с тем, параллельная работа двух датчиков угла поворота, установленных на первичном и вторичном поворотных механических элементах,
обеспечивает самоконтроль работы передаточного механизма во времени, т.е. осуществляется контроль передаточного числа К.
Для пояснения полезной модели на приведенных рисунках фиг.1 и фиг.2 дается ее общая принципиальная схема, где приняты следующие обозначения:
1 - Сферический поплавок.
2 - Рычаг, жестко соединенный с поплавком.
3 - Шарнирное соединение рычага.
4 - Датчик угла поворота на основе микросхемы типа серии ADXL, закрепленного на рычаге.
5 - Передаточный зубчатый механизм.
6 - Датчик угла поворота на основе микросхемы типа серии ADXL, закрепленный на оконечном поворотном звене передаточного механизма.
7 - Блок вторичной электронной измерительной аппаратуры.
α - угол поворота рычага поплавка.
β - угол поворота датчика 6.
Полезная модель функционирует следующим образом. При изменении уровня жидкости поплавок 1 поднимается (или опускается) и, соответственно, изменяется угол наклона а рычага 2, вращающегося на шарнире 3 относительно абсолютной вертикали к земному горизонту. Датчик угла 4 формирует электрический сигнал, соответствующий значению угла α, который передается на блок вторичной электронной измерительной аппаратуры 7. Вместе с тем, в результате поворота рычага 2 происходит также вращение зубчатых шестерен 5, составляющих передаточный механизм поворота рычага. Вращение оконечного звена в этом механизме сопровождается поворотом датчика 6 на угол β, который связан с первичным углом α
соотношением: β=Кα. Для данного варианта полезной модели принято К=18. Сигнал от датчика 6 об угле β передается на измерительный блок 7 для одновременной функциональной обработки совместно с сигналом об угле α.
Полезная модель реализована в следующем опытном варианте. В модели используются однотипные схемы измерения углов α и β на основе микросхем ADXL 202, источник стабилизированного напряжения +5 В и измеритель скважности импульсов. Датчик угла поворота на основе микросхемы ADXL 202 на рычаге поворота и аналогичный датчик угла поворота на выходном оконечном поворотном звене передаточного механизма закреплены так, что их измерительные оси Х и Y лежат в одной вертикальной плоскости, которая поворачивается относительно оси Z, перпендикулярной данной плоскости и лежащей в горизонтальной плоскости. Рычаг выполнен в виде отрезка трубы длиной 500 мм, диаметром 15 мм и толщиной стенок 1 мм. Поплавок изготовлен в форме полой сферы диаметром 180 мм путем сварки двух алюминиевых полусфер с толщиной стенок 2,5 мм. Поплавок имеет глубину погружения 50 мм. Передаточный механизм состоит из трех зубчатых шестерен с общим передаточным числом К=18 (соответственно 4×4,5).
В выполненных опытах уровень воды в емкости с погруженным поплавком задавался путем налива и слива соответствующего объема жидкости. При изменении уровня жидкости менялись соответственно углы α и β между вертикалью и измерительной осью микросхем ADXL 202.
Изменения углов α и β преобразовывались микросхемами в последовательность импульсов, скважность которых однозначно связана со значениями углов α и β.
Изменению уровня от 0 до 2L (L - длина рычага) соответствует изменение угла α в пределах ±90° и скважности от 2,67 до 1,6 соответственно. Аналогично для угла β имеем: β=±18α.
Для однозначного измерения значения угла β в схеме используются оба ортогональных канала Х и Y микросхемы ADXL 202, величины скважности которых изменяются от 2,67 до 1,6 со смещением по фазе на π/2, т.е. соответственно по синусоидальному и косинусоидальному закону.
Результаты опытов подтвердили высокую чувствительность и точность отслеживания изменения уровня жидкости в пределах широкого динамического диапазона перепада уровня.
Естественно, данный образец осуществления полезной модели не исключает и других вариантов реализации подобного устройства в объеме заявленной формулы полезной модели. В частности, данное устройство при замене поплавка на катящийся ролик может быть реализовано при измерениях вертикального перемещения горизонтальных и наклонных поверхностей.
Таким образом, полезная модель имеет значительно расширенный динамический диапазон чувствительного измерения уровня жидкости относительно аналогов поплавковых уровнемеров, содержащих передаточный механизм, а также относительно прототипа, вместе с тем, полезная модель обладает новым качеством - возможностью непрерывного самоконтроля технического состояния и точности работы передаточного механизма.

Claims (1)

  1. Следящий уровнемер, содержащий сферический поплавок, жестко скрепленный с рычагом поворота, который соединен с шарнирным подвесом, а также чувствительный датчик угла поворота на основе микросхемы типа серии ADXL, смонтированный на поверхности рычага и подключенный к электронному блоку измерения, отличающийся тем, что на рычаге установлен также передаточный зубчатый механизм с заданным коэффициентом передачи угла поворота рычага, при этом на оконечном поворотном звене механизма установлен дополнительный чувствительный датчик угла поворота, выполненный на основе идентичной микросхемы типа серии ADXL, соединенной с электронным блоком для совместной функциональной обработки сигналов с обоих измерительных датчиков.
    Figure 00000001
RU2004106910/20U 2004-03-11 2004-03-11 Следящий уровнемер RU38933U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106910/20U RU38933U1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Следящий уровнемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106910/20U RU38933U1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Следящий уровнемер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU38933U1 true RU38933U1 (ru) 2004-07-10

Family

ID=48237704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106910/20U RU38933U1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Следящий уровнемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU38933U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548926C1 (ru) * 2013-12-27 2015-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Парус" Способ измерения параметров жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548926C1 (ru) * 2013-12-27 2015-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Парус" Способ измерения параметров жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110031021B (zh) 一种静力水准仪在线校准系统及其校准方法
CN111578911B (zh) 一种gnss潮位观测浮标动吃水改正装置
CN100584690C (zh) 浮体载体平台
RU38933U1 (ru) Следящий уровнемер
US5343743A (en) Asymmetrical displacement flowmeter
CN105258761B (zh) 一种气泡式水位计以及一种水体内含沙量检测方法
CN212254089U (zh) 一种gnss潮位观测浮标
CN112665683A (zh) 海洋环境下容器液位测量系统
CN204882904U (zh) 一种基于容栅式位移传感器的自动蒸发测量系统
KR101035617B1 (ko) 저역필터 및 상, 하한 리미트 기능을 갖는 수위측정장치
CN108519074A (zh) 一种动态贴合式倾角测量装置及方法
CN114910037A (zh) 一种检测桩基冲刷坑形态的装置及方法
CN207487758U (zh) 浮标测量装置及浮标体积测量系统
EP0301534A1 (en) Asymmetrical displacement flowmeter
RU34245U1 (ru) Следящий уровнемер
CN110823321A (zh) 一种液位测量装置及其液位测量方法
CN218349483U (zh) 水深测量仪器
CN1088831C (zh) 一种水管倾斜仪
CN110530473A (zh) 大型储油罐液位仪
US11371841B2 (en) System and method of tilt sensor tide and inland water level gauge
SU1420369A1 (ru) Устройство дл измерени углов наклона
CN100445768C (zh) 船用降水蒸发综合测量装置
CN113720416B (zh) 一种船舶液位测量装置及测量方法
CN2760578Y (zh) 船用降水蒸发综合测量装置
CN2506992Y (zh) 浮子电位式液面测量装置