SU1744480A1 - Ультразвуковой расходомер - Google Patents

Ультразвуковой расходомер Download PDF

Info

Publication number
SU1744480A1
SU1744480A1 SU894780122A SU4780122A SU1744480A1 SU 1744480 A1 SU1744480 A1 SU 1744480A1 SU 894780122 A SU894780122 A SU 894780122A SU 4780122 A SU4780122 A SU 4780122A SU 1744480 A1 SU1744480 A1 SU 1744480A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
unit
flow
frequency
Prior art date
Application number
SU894780122A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Николаевич Бегельман
Анатолий Петрович Наумчук
Original Assignee
Куйбышевское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика"
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 Куйбышевское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" filed Critical Куйбышевское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика"
Priority to SU894780122A priority Critical patent/SU1744480A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1744480A1 publication Critical patent/SU1744480A1/ru

Links

Abstract

Использование: измерение расхода жидкостей и газов. Сущность изобретени : устройство содержит приемопередающие преобразователи 1, 2, коммутатор 3, усилитель 4, усилитель 5 мощности, блок 6 управлени , фазовый компаратор 7, формирователи 8, 9, интегратор 10, сумматор 11, управл емый генератор 12, дифференциальную цепь 13, блок 14 считывани , блок 15 вычислени  расхода, блок 16 пам ти и коррекции, компараторы 17, 18, блок 19 формировани  скачка, ключ 20, делитель 21 частоты и индикатор 22 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкостей и газов.
Известно устройство измерения скоростей потока с помощью ультразвука, в котором производится зондирование непрерывными ультразвуковыми колебаниями по потоку и против с автоподстройкой частоты излучения, содержащее приемопередающие преобразователи, систему измерения и приема зондирующей частоты. .
Недостатком известного устройства является сохраняющаяся зависимость показаний от скорости звука в измеряемой среде, которая выражается в неопределенности числа (п) длин волн ультразвуковых колебаний, укладывающихся в измерительном тракте.
Наиболее близким к изобретению является фазовый ультразвуковой расходомер, содержащий два приемопередающих пьезопреобрпазователя, подключенных к коммутатору, соединенному с усилителем мощности, с усилителем и блоком управления, фазовый компаратор, блок вычисления расхода и связанный с ним индикатор, блок считывания частот, блок формирования скачка, два формирователя и последовательно соединенные интегратор, сумматор и управляемый генератор, причем первый и второй входы фазового компаратора подключены через формирователи, соответственно к выходам усилителя и усилителя мощности, выход фазового компаратора соединен с входом интегратора, выход управляемого генератора соединен с входом усилителя мощности, выход которого соединен с первым входом блока считывания частот, выходы блока управления соединены с управляющими входами интегратора, блока формирования скачка, блока считывания частот и блока вычисления расхода, вход блока управления соединен с первым выходом блока считывания частот, второй выход которого соединен с блоком вычисления расхода. Показания расходомера не зависят от скорости звука в измеряемой среде и образуются из четырех зондирующих частот.
Недостатком известного устройства является большая продолжительность цикла измерения, который состоит из четырех тактов, а именно излучение по потоку с частотой fi, излучение против потока с частотой f2, излучение по потоку с частотой fi и излучение против потока с частотой f2 . При большой скорости изменения расхода показания расходомера не точно отслеживают величину расхода.
Целью изобретения является повышение динамической точности измерения расхода.
Указанная цель достигается тем, что расходомер, содержащий два приемопередающих преобразователя, соединенных с коммутатором, выход которого подключен к входу усилителя, последовательно соединенного с первым формирователем, фазовым компаратором, интегратором, сумматором, управляемым генератором, усилителем мощности, выход которого соединен с коммутатором и вторым формирователем, подключенным выходом к второму входу фазового компаратора, а также содержащий блок формирования скачка и последовательно соединенные блок считывания частот, блок вычисления расхода и индикатор, причем блок считывания частот входом подключен к выходу усилителя мощности, а вторым входом соединен с вторым выходом блока управления, первый выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, третий выход - к блоку вычисления расхода, четвертый выход - к второму входу интегратора, а пятый выход - через блок формирования скачка - к второму входу сумматора, снабжен блоком управления, выполненным с восемью выходами, а в устройство введены первый и второй компараторы, входы управления которых подключены к шестому выходу блока управления, дифференцирующая цепь, блок памяти и коррекции, делитель частоты, ключ, сигнальным выходом подключенный к выходу усилителя мощности, управляющим входом - к восьмому выходу блока управления, а выходом. - к сигнальному входу делителя частоты, управляющий вход которого соединен с выходом блока считывания частот, а выход - с первым входом блока памяти и коррекции, второй вход которого подключен к седьмому выходу блока управления, третий и четвертый входы - к выходам соответственно первого и второго компараторов, а выход - к второму входу блока вычисления расхода, при этом дифференцирующая цепь подключена входом к выходу интегратора, а выходом - к вторым входам первого и второго компараторов, первые входы которых соединены с шестым выходом блока управления.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого расходомера.
Расходомер состоит из приемопередающих преобразователей 1 и 2, подключенных к коммутатору 3, соединенному с усилителем 4, усилителем мощности 5 и блоком управления 6, фазового компаратора 7. входы которого подключены через формирователи 8 и 9 соответственно к выходам усилителя 4 и усилителя мощности 5, а выход соединен с входом интегратора 10, выход которого соединен через сумматор 11 с управляемым генератором 12 и дифференциальной цепью 13. Выход управляемого 5 генератора 12 соединен с входом усилителя мощности 5, выход которого соединен с блоком считывания частот 14. Выход блока уп; равления 6 соединены с управляющими входами интегратора 10, блока считывания 10 частот 14, блока вычисления расхода 15, блока памяти и коррекции 16, компараторов 17 и 18, блока формирования скачка 19 и с ключом 20. Выходы компараторов 17 и 18 соединены с вторым и третьим входами бло- 15 ка памяти и коррекции 16, четвертый вход которого соединен с выходом делителя частоты 21, а выход соединен с вторым входом блока вычисления расхода 15, третий вход которого, соединен с выходом блока считы- 20 вания частот 14, а выход- с индикатором 22. Ключ 20 соединен с усилителем мощности 5 и делителем частоты 21. вход которого соединен с выходом блока считывания частот
14. ' 25
Расходомер работает следующим образом.
После включения устройства в работу блок управления 6 запускается на несколько длинных циклов зондирования, при которых 30 управляемый генератор 12 последовательно перестраивается на четыре частоты зондирования f 1, f2, f?, fl за счет подачи управляющего сигнала на блок 19. Непрерывные синусоидальные колебания с выхода управ- 35 ляемого генератора 12 через усилитель мощности 5 и коммутатор 3 подаются на пьезопреобразователь 1 и излучаются по потоку. Пьезопреобразователь 2 преобразует прошедшие через поток ультразвуко- 40 вые колебания в электрический сигнал, который усиливается усилителем 4, преобразуется в прямоугольные импульсы формирователем 8 и поступает на первый вход фазового компаратора 7, на второй вход ко- 45 toporo поступают прямоугольные импульсы с формирователя 9. сформированные из выходных колебаний усилителя мощности 5. Выходное напряжение фазового компаратора 7 интегрируется интегратором 10 и че- 5 0 рез сумматор 11 управляет частотой управляемого генератора 12. Частота .управляемого генератора 12 устанавливается равной значению fi. при которой разность фаз между излучаемыми и принятыми колебаниями равняется целому числу периодов 55 Δ</^= 2 πη, где η - целое число. Эта частота фиксируется в блоке 14 считывания частот по сигналу с блока 6 управления. В момент ΐι производится переключение коммутато ра 3. Ультразвуковые колебания излучаются пьезопреобразователем 2 против потока и принимаются пьезопреобразователем 1. Управляемый генератор 12 снова настраивается на такую частоту f2, при которой разность фаз между излученными и принятыми колебаниями равняется целому числу периодов, т. е. = 2π п. При этом где L - акустическая база;
С - скорость звука; .
V - скорость потока.
Частота f2 также фиксируется в блоке 14 считывания частот по сигналу с блока 6 управления. В следующий момент времени хг производится обнуление интегратором 10, переключение коммутатора 3 и формирование скачка по сигналу с блока управления 6. При этом напряжение скачка, подаваемое на сумматор 11, выбрано таким, что управляемый генератор 12 настраивается на частоту f/ , при которой разность фаз колебаний на 2 π меньше = 2л (п - 1). Частота fi также фиксируется в блоке 14 считывания частот. Затем в момент хз производится переключение коммутатора 3. Управляемый генератор 12 настраивается на частоту f2*. которая считывается в блоке 14. после чего интегратор 10 обнуляется. При этом
В блоке 14 считывания частот формируется разность (fi + f2) - (fi * + fi). После окончания этого цикла во время излучения с частотой fl сигналом с блока управления 6 замыкается управляемый ключ 20 и колебания с частотой fi проходят через делитель частоты 21. на управляющие входы, которого подано число (fi+f2 )- (fi f2'). Таким образом, на выходе делителя частоты 22 присутствует сигнал с частотой f =ίι К ' где численное значение К = (fi + f2) - (fir+ f?). Полученная частота f фиксируется в блоке памяти и коррекции 16 на реверсивном счетчике в виде цифрового кода, численно равного п. После записи η в блоке памяти и коррекции 16 блок управления переводится в режим зондирования с двумя частотами fi и f2. При этом блок 19 формирования скачка отключается от сумматора 11. Кроме того, снимается запрещающий уровень напряже ния с компараторов 17 и 18, который подается с блока управления 6 во время записи числа η в блок 16 памяти и коррекции и во время занулений интегратора 10. В блок 15 вычисления расхода поступает разность fi - 5 f2, сформированная в блоке 14 считывания частот, и число η из блока 16 памяти и коррекции. Сигналом из блока управления 6, который вырабатывается, если разность fi f2 не превышает заданного предела, запускается блок 15 вычисления расхода, который определяется по зависимости
При значительных изменениях скорости ультразвука в среде, например, за счет изменения температуры может произойти переход поддерживаемой разности фаз между излучаемыми и принимаемыми колебаниями с 2л η на 2 πη(η ± 1). При этом переходе на интеграторе 10 будет наблюдаться скачок напряжения, причем при переходе с η на η + 1 скачок будет в одну сторону, а при переходе с η на п - 1 - в другую, Дифферен- 25 цирующую цепь 13 формирует из разнополярных скачков напряжения разнополярные импульсы, которые поступают на неинвертирующий и инвертирующий входы компараторов 17 и 18. Таким образом, каждый 30 компаратор будет формировать на выходе стандартный импульс только в ответ на входной сигнал определенной полярности. Импульсы с выходов компараторов 17 и 18 поступают на суммирующий и вычитающий 35 входы реверсивного счетчика в блоке 16, на котором хранится число п. При переходе с η на η + 1 единица прибавляется к содержимому реверсивного счетчика, а при переходе с η на η - 1 вычитается. Таким образом, 40 все изменения скорости ультразвука С в пределах постоянного η отслеживается системой фазовой автоподстройки частоты, а при изменении числа периодов с η на η + 1 производится коррекция показаний изме- 45 нением числа, записанного в реверсивный счетчик.
Использование предлагаемого устройприводит к повышению динамической точности измерения.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Ультразвуковой расходомер, содержащий два приемопередающих преобразователя, соединенных с коммутатором, выход которого подключен к входу усилителя, последовательно соединенного с первым формирователем, фазовым компаратором, 10 интегратором, сумматором, управляемым генератором, усилителем мощности, выход которого соединен о, коммутатором и вторым формирователем; подключенным выходом к второму входу фазового компаратора, а также содержащий блок формирования скачка и последовательно соединенные блок считывания частот, блок вычисления расхода и индикатор, причем блок считывания частот входом подключен к выходу уси20 лителя мощности, а вторым входом соединен с вторым выходом блока управления, первый выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, третий выход - к блоку вычисления расхода, четвертый выход - к второму входу интегратора, а пятый выход - через блок формирования скачка к второму входу сумматора, отличающийся тем, что, с целью повышения динамической точности измерения расхода, блок управления выполнен с восемью выходами, а в устройство введены первый и второй компараторы, входы управления которых подключены к шестому выходу блока управления, дифференцирующая цепь, блок памяти и коррекции, делитель частоты, ключ, сигнальным выходом подключенный к выходу усилителя мощности, управляющим входом - к восьмому выходу блока управления, а выходом - к сигнальному входу делителя частоты, управляющий вход которого соединен с выходом блока считывания частот, а вы^од- с первым входом блока памяти и коррекции, второй вход которого подключен к седьмому выходу блока управления, третий и четвертый входы -к выходам соответственно первого и второго компараторов, а выход - к второму входу блока вычисления расхода, дифференцирующая цепь подклюства позволяет производить измерение расхода, не зависящее от изменений скорости ультразвука в контролируемой среде с вдвое меньшей постоянной времени, что
SU894780122A 1989-11-21 1989-11-21 Ультразвуковой расходомер SU1744480A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894780122A SU1744480A1 (ru) 1989-11-21 1989-11-21 Ультразвуковой расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894780122A SU1744480A1 (ru) 1989-11-21 1989-11-21 Ультразвуковой расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1744480A1 true SU1744480A1 (ru) 1992-06-30

Family

ID=21490428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894780122A SU1744480A1 (ru) 1989-11-21 1989-11-21 Ультразвуковой расходомер

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1744480A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 4478088, кл. G01 F1/66, 1984. Авторское свидетельство СССР № 1483266, кл. G 01 F 1/66. 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4527433A (en) Method and apparatus for measuring fluid flow
JPH03501713A (ja) タイヤ内で測定された複数の値のコード化
JPS60117110A (ja) 流体流量測定方法及びその装置
SU1744480A1 (ru) Ультразвуковой расходомер
US4598375A (en) Time measuring circuit
SU650012A1 (ru) Автоматическое ультразвуковое устройство дл измерени скорости потока
SU379832A1 (ru) Прибор для измерения скорости ультразвука в различных упругих средах
RU2210062C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2165085C2 (ru) Устройство для измерения скорости потока вещества
SU958876A1 (ru) Устройство дл измерени неэлектрических величин
SU769364A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
RU22537U1 (ru) Импульсный двухлучевой ультразвуковой расходомер
SU1483266A1 (ru) Фазовый ультразвуковой расходомер
JPS6042385Y2 (ja) 超音波測定装置のゲ−ト信号発生回路
SU1462114A1 (ru) Устройство дл градуировки ультразвуковых расходомеров
RU2003985C1 (ru) Устройство дл измерени нестабильности частоты
SU859940A1 (ru) Измеритель импульсной мощности свч
SU419736A1 (ru) Устройство для снятия динамических характеристик ультразвуковых расходомеров
SU1142786A1 (ru) Устройство дл измерени коэффициента поглощени ультразвука
SU690310A1 (ru) Цифровой акустический уровнемер
SU731306A1 (ru) Устройство дл измерени времени распространени ультразвуковых колебаний
RU1795291C (ru) Вибрационный преобразователь расхода
SU1057876A1 (ru) Фазометр
SU1150562A1 (ru) Устройство дл измерени среднеквадратического значени напр жени
SU1582111A2 (ru) Устройство дл определени скорости ультразвука