SU717580A1 - Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости - Google Patents

Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости Download PDF

Info

Publication number
SU717580A1
SU717580A1 SU742077127A SU2077127A SU717580A1 SU 717580 A1 SU717580 A1 SU 717580A1 SU 742077127 A SU742077127 A SU 742077127A SU 2077127 A SU2077127 A SU 2077127A SU 717580 A1 SU717580 A1 SU 717580A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pulses
signal
liquid
amplitude
pressure
Prior art date
Application number
SU742077127A
Other languages
English (en)
Inventor
Элеонора Дмитриевна Крылова
Николай Иванович Бражников
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5671
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 Предприятие П/Я М-5671 filed Critical Предприятие П/Я М-5671
Priority to SU742077127A priority Critical patent/SU717580A1/ru
Priority to US05/633,962 priority patent/US3977252A/en
Priority to DE19752552315 priority patent/DE2552315A1/de
Priority to GB48031/75A priority patent/GB1503766A/en
Priority to FR7535731A priority patent/FR2292223A1/fr
Priority to JP50140112A priority patent/JPS5264975A/ja
Application granted granted Critical
Publication of SU717580A1 publication Critical patent/SU717580A1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00
    • G01L11/04Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by acoustic means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Description

(54) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТИ fl ера ту рно годрейфа Жйё пройз ,; всадит дщолнительный временной сдви : %t3%{jfSlfHBfС) нмпуйьсга, проггВрцйанал ный температуре среды 2. -.-.. Недостатком; способа  ёл ёт Ш Я1Г блЬнВ диапа з6 температур. Цель изобретени  - повышение to4 frScfTlfB широком диапазоне температу и давлений. Это достигаетс  тем, что в предл женном способе информативные элект рические прймоугольныё импульсы модулируют по амплнтуде пропорциональ но огнойений их длительности к врем ни задержки относительно опорных - v. импульсов и интегрируют, а темпера . ;t---r-J - Г| t J.S llllI tVCl - турную кЛЬоРктгии , .,. турную кбррекцию Осуществл ют сумми рованием полученмоз5о narrf eeifa с напрй сейием, пропЪрциональным текущему значению температуры „ - - - - - --,..,-.На чертеже изображены диаграммы, СНЯЮШИе ПОеДЛОжённый -rrrvr-r « по сн ющие предложенный способ. Способ Осущестйл ют слёд йййК образом, .,,.,.,,, - . . : . . - в трубопров од и йрйтролируёмбй жидкостью с периодом т излучают ультразвуковые импульсы (а) Одновременно с задержкой, отйосйтель но мса 1ента излучени , равной з Форми руют опорные импульсы (б) Импульсы (в VОрОШёДшйё через стенки трубопровода и контролируемую жидкость, принимаютс  Через промежуток времени равный f, завис щий от Давлени  (Р) и температурил контролируемой среды. При этом tr равно --I.QP-bCt-t)-. i fleti j- врем  прохождениеJHMnWbcoB при давлении, равном нулю и температуре, ранней ее мак I Сйглальному значению t b - относ.ительный температурный коэффициент скорости ультра звука; а - ртнрситель.ный коэффициент приращени  скоростй ультразвукаот давлени , С помощью гтрин тгахи рПОрных ймпуЯьсОв формируют информативные видеоимпульсы (г) длительностьюuT-tjr й з вййёбймпульсов формируют имтетриро ранием управл ющий, сигнал (д) , Его ампЛИтУйг EV определ емс  Ш а жёнием .i , где амплитуда видео ;им пульса: Т - период их следовани . - т f - . Посредством управл ющего сигнала ПройЭВОД т последующее регулирование йШНЙгуды и видеоимпульсов (е) с относитёлЁНам ее приращени.ем, равным ртнОшёнию их длительности дс к времени задержки т; ; которую выбирают равной максимальному времени распространени  ультразвука Со., соответствующему Р О и t t,,. При этом / лт- ч , ) 0 Модулированные видеоимпульсы с амплитудой и подвергаютс  вторичнбМУ интегрированию с преобразованием в напр жение (ж) посто нного тока Е Ег , и Т (1 + С (3). Одновременно формируют дополнителзьный сигнал (з) с амплитудой Е , пропорциональный температуре контролируемой среды :.--, Е,.щи(..,) „,, Вторично интегрированный сигнал Ед и дйцОлнитёльный сигнал Е суммируют , прйч(эм знак суммировани  устанавливают обратным знаку рааности --..-w,™. wwjpiaanDiM знаку DaSHOfTM мэаду временем распространени  vm,V Miawrr r 4W.«. - паот,г,,Г„..ь;й пространени  ульт -,jr л fM.n nft-n. уЛОЛ развуковых колебаний /с и временем распространени  задержки. В рассматриваемом случаев, когда т: - , знак суммировани  положителен, Сум- - --- в л лгигА/г и Аижите лен CV марный сигнал (и) имеет iмплитvnv MaiStii. лг.-.-Е F о. с- .... амплитуду Е ..EJ, + Е , или - Г-еб- -).il (п с учетом выражени  (1) амплитуда суммарного сигнала будет определ тьс  следующим выражением ar. (6) с -Y- li+aP-tD(t-tmaxn2 Л Полага  в качестве ртсчетного па раметр& величину N, пропорциональHjTO амплитуде Е суммарного сигнала, .. - „ or J получим N-P-ei CoP-b(x-tmc.) а ()l Как видно из полученных данных, лагодар  модулированию информативых импульсов по амплитуде пропориональнр отношению их длительности времени задержки относительно порных импульсов, температурный рейф регистрируемого параметра предложенном способе существенно иже , чем в способе-прототипе. ействительно, согласно формуле (7) л  предложённртр способа дрейф М,Т4(р,о) d-N i 1.- KllWiilL :: « (( Дл  способа-прототипа температурый дрейф составл ет . -- ) ba-tmoK) Сравнение показывает, что дл  .способа .погрешность-г бусловленна  Рассмотренным вли ним температуры,составл ет О1Ч- (. ньшую „диапазона темпера тур 100 - при контроле рабочей
среды в гидравлических системах имеющей величину i 3,5-10 , погреность уменьшаетс  в 13 раз. Кроме . того, способ позвол ет также уменьшить нелинейность при измерении Г . давлени  в широком диапазоне при посто нном значении температуры Контролируемой среды.

Claims (2)

  1. Формула изобретени 
    Способ ультразвукового контрол  физических параметров жидкости, нйпример давлени  в трубопроводах, заключакндийс  в формировании рабочих импульсов, а также импульсов, пропущенных через линию (:й, приеме ультразвуковых импульсбв после прохождени  черей жидкость, формировании информативных электрических пр моугольных импульсов пдсто нной амплитуды, по длительности равных интервалам между переднйШ
    фронтами прин того и задержанного импульсов, измерении,температуры и осуществлении температурной коррекции , отличающийс  тем, что,, с целью повышени  точности в широком диапазоне температур и давлений ; информативные электрические пр моугольные импульсы модулируют по амплитуде пропорционально ОТношению их длительности к времени задержки относительно опорных импульсов и интегрируют, а температурную коррекцию осуществл ют суммированием полученного напр жени  с напр жением , пропорциональным текущему значению температуры.
    Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Патент США №3504546,кл.73-388, опублик. 1970.
  2. 2. Авторское свидетельствоСССР №456996, кл. G 01 L 7/02, 1974.
    а
SU742077127A 1974-11-21 1974-11-21 Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости SU717580A1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742077127A SU717580A1 (ru) 1974-11-21 1974-11-21 Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости
US05/633,962 US3977252A (en) 1974-11-21 1975-11-21 Method and apparatus for controlling liquid pressure in pipelines
DE19752552315 DE2552315A1 (de) 1974-11-21 1975-11-21 Kontrollverfahren und einrichtung fuer den fluessigkeitsdruck in rohrleitungen
GB48031/75A GB1503766A (en) 1974-11-21 1975-11-21 Method and apparatus for measuring liquid pressure in pipelines
FR7535731A FR2292223A1 (fr) 1974-11-21 1975-11-21 Procede de controle de la pression de liquide dans des conduites et dispositifs pour sa mise en oeuvre
JP50140112A JPS5264975A (en) 1974-11-21 1975-11-21 Method of and apparatus for controlling liquid pressure in duct

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742077127A SU717580A1 (ru) 1974-11-21 1974-11-21 Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU717580A1 true SU717580A1 (ru) 1980-02-25

Family

ID=20601344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU742077127A SU717580A1 (ru) 1974-11-21 1974-11-21 Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости

Country Status (6)

Country Link
US (1) US3977252A (ru)
JP (1) JPS5264975A (ru)
DE (1) DE2552315A1 (ru)
FR (1) FR2292223A1 (ru)
GB (1) GB1503766A (ru)
SU (1) SU717580A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0088362A1 (en) * 1982-03-08 1983-09-14 Fearon Development Corporation Nonintrusive pressure measurement
US4607520A (en) * 1984-01-09 1986-08-26 Introtek Corporation Method and apparatus for detecting discontinuities in a fluid stream
US5869745A (en) * 1996-12-20 1999-02-09 Morton International, Inc. Ultrasonic gas pressure measurement for inflators of vehicular airbag systems
DE10310114A1 (de) * 2003-03-06 2004-09-16 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur hydrostatischen Druckbestimmung in einem Hochdruckbehälter mittels Ultraschalllaufzeitmessung
KR20090116040A (ko) * 2008-05-06 2009-11-11 한국표준과학연구원 음향 임피던스 정합층을 이용한 용기부 내의 압력측정장치
CN103292948A (zh) * 2012-02-28 2013-09-11 中国人民解放军第二炮兵工程学院 一种小型一体化小管径超声波管外测压装置
KR20150036193A (ko) * 2012-06-27 2015-04-07 더루우브리졸코오포레이션 초음파 측정
NO342410B1 (no) * 2014-05-12 2018-05-22 Halfwave As Fremgangsmåte for måling av trykk i rør
CN104913873B (zh) * 2015-06-02 2018-04-17 西安交通大学 一种改善多因素影响的超声波液压测量方法及其系统
DE102015109450A1 (de) 2015-06-12 2016-12-15 Abb Schweiz Ag Vorrichtung zur Messung des Drucks eines durch eine Rohrleitung strömendes Fluid
DE102017010727A1 (de) * 2017-11-21 2019-05-23 Diehl Metering Gmbh Messeinrichtung zur Ermittlung eines Drucks in einem Messvolumen
EP4334694A1 (en) * 2021-05-05 2024-03-13 Fire NDT Pty Ltd Measurement device

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2700894A (en) * 1949-04-30 1955-02-01 Gen Electric Apparatus for ultrasonic investigation
US2869357A (en) * 1954-06-17 1959-01-20 Kritz Jack Continuously indicating electroacoustic densitometer
US2978899A (en) * 1956-02-10 1961-04-11 Kritz Jack Ultrasonic system for measuring the physical characteristics of a gas
US2921467A (en) * 1957-08-21 1960-01-19 Albert L Hedrich Flowmeter compensation for propagation velocity changes
US3413595A (en) * 1966-10-27 1968-11-26 Babikov Oleg Ivanovich Ultrasonic apparatus for checking processes in liquid media
FR1564728A (ru) * 1968-02-26 1969-04-25
FR95411E (fr) * 1968-02-26 1970-11-06 Realisations Ultrasoniques Sa Débitmetre a ultra-sons.
FR2036725A6 (ru) * 1969-03-06 1970-12-31 Realisations Ultrasoniques Sa
JPS5113430B1 (ru) * 1970-02-10 1976-04-28

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5264975A (en) 1977-05-28
FR2292223A1 (fr) 1976-06-18
US3977252A (en) 1976-08-31
FR2292223B1 (ru) 1978-05-12
DE2552315A1 (de) 1976-07-22
GB1503766A (en) 1978-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU717580A1 (ru) Способ ультразвукового контрол физических параметров жидкости
FR2370988A1 (fr) Systeme radar fonctionnant avec deux types d'impulsions
US4768877A (en) Method and device for measuring the propagation time of a wave
RU2004121152A (ru) Электронная схема полевого прибора с сенсорным блоком для техники измерения процессов
JPWO2014002564A1 (ja) 風計測コヒーレントライダ装置
CN210487989U (zh) 一种测风激光雷达系统
US4186373A (en) System for measuring in situ acoustic energy properties of ocean floor soils
Kalmykov et al. A FMCW—Interferometry approach for ultrasonic flow meters
CN103513239A (zh) 一种采用编码调相信号实现直达波干扰抑制的方法
Cuerva et al. On multiple-path sonic anemometer measurement theory
Cowley The application of an analog computer to the measurement of process dynamics
US3818364A (en) Device for varying the speed of evolution of an amplifier gain
SU1670641A1 (ru) Радиоакустический способ определени влажности воздуха
CN114518162B (zh) 一种光纤水听器干涉信号强度补偿方法和系统
Pang et al. Intensity Compensation of Echo Pulses for Fiber Interferometers Based on uwFBG Reflectors
SU798492A1 (ru) Устройство дл контрол уровн жидкихСРЕд
JPS5944593B2 (ja) ソ−ナ−
JPH0557688U (ja) レーザ測距装置
JP3296985B2 (ja) 超音波式積雪計
SU994929A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени скорости вибрации
SU1256049A1 (ru) Аналоговый фурье-процессор
SU868434A1 (ru) Морской зондирующий геофизический комплекс
SU871165A1 (ru) Способ градуировки информационно-измерительного канала и устройство дл его реализации
SU655918A1 (ru) Устройство дл контрол давлени жидкости в трубопроводах
RU2037848C1 (ru) Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления