SU851256A2 - Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines - Google Patents

Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines Download PDF

Info

Publication number
SU851256A2
SU851256A2 SU792835996A SU2835996A SU851256A2 SU 851256 A2 SU851256 A2 SU 851256A2 SU 792835996 A SU792835996 A SU 792835996A SU 2835996 A SU2835996 A SU 2835996A SU 851256 A2 SU851256 A2 SU 851256A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
pipelines
physical parameters
ultrasonic device
checking physical
Prior art date
Application number
SU792835996A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Ефимович Пикман
Владимир Андреевич Слесарев
Original Assignee
Войсковая Часть 26180-М
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 Войсковая Часть 26180-М filed Critical Войсковая Часть 26180-М
Priority to SU792835996A priority Critical patent/SU851256A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU851256A2 publication Critical patent/SU851256A2/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

Устройство работает следукицим o6 разом..The device works by following o6 at once ..

Генератор 1 вырабатывает импульсы электрических колебаний ультразвуковой ступенчато измен ющейс  от импульса к импульсу частоты. Эти импульсы поступают на кольцевую излучающую пьезопластину 2, котора  преобразует их в импульсы ультразвуковых колебавийг которые через конусный волновод 3 ввод тс  в стенку трубопровода 4 и в контролируеiMQoo жидкость. Ультразвуковые импульГсы , прешедшие по стенке трубопровода и через контролируемую жидкость, поступают в волновод 5 приемной пьезопластины б и преобразуютс  в последней в импульсы злектрических колебаний .ультразвуковой частоты. Благодар  тому, что врем  прохождени  одного и того же импульса по стенке трубопровода и через контролируемую жидкость различно, происходит его разделение во времени.The generator 1 generates pulses of electrical oscillations of ultrasonic speed varying from pulse to pulse. These pulses arrive at an annular radiating piezoplate 2, which converts them into ultrasonic oscillating pulses which are introduced through the tapered waveguide 3 into the wall of the conduit 4 and in the control of iMQoo fluid. Ultrasonic pulses, which pass along the wall of the pipeline and through the controlled fluid, enter the waveguide 5 of the receiving piezo-plate b and convert it into pulses of electric oscillations of ultrasonic frequency. Due to the fact that the time of the passage of the same pulse through the pipe wall and through the controlled fluid is different, its separation in time occurs.

Разделенные во времени и усиленные усилителем 7 импульсы электрических колебаний поступают во временные селекторные каскгщы 8 и 9,° управл емые блоком 10 селекции, который запускаетс  от генератора 1. Выходные сигналы каскадов 8 и 9 поступают на блок 11 измерени  отношени  амплитуд которьЖ измер ет отношени  амплитуд импульсов, прошедших по стенке трубопровода и через контролируемую жидкость. Выходное напр жение, вырабатываемое блоком 11, пропорционально концентрации резонансного дл  определеиной частоты ультразвуковых колебаний размера пузырьков газа. Это ыап1;  жеиие поступает на интегратор 12, выходной сигнал которого соответствует концентрации пуза ъков газа равличных размеров и поступает на вход регистрирующего прибора 13, шкала котсфого отградуирована в единицах измер емого параметра.The oscillations of electric oscillations separated in time and amplified by amplifier 7 are fed to temporary selector terminals 8 and 9, controlled by selection unit 10, which is started from generator 1. The output signals of cascades 8 and 9 are sent to amplitude ratio measurement unit 11 which measures amplitude ratio pulses passed through the pipe wall and through a controlled fluid. The output voltage produced by block 11 is proportional to the concentration of resonant for determining the frequency of ultrasonic oscillations of the size of gas bubbles. This is yap1; The second is fed to the integrator 12, the output signal of which corresponds to the concentration of gas pools of equal size and is fed to the input of the recording device 13, the scale is calibrated in units of the parameter being measured.

Использование предлагаемого изобретени  позвол ет определ ть концен трацию свободного газа в жидкости с любыми размерами пузырьков газа, а также улучшить работоспособность ультразвукового устройства. The use of the present invention allows to determine the concentration of free gas in a liquid with any size of gas bubbles, as well as to improve the performance of the ultrasonic device.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР № 502310, кл. G 01 N 29/02, 1970 (прототип).1. USSR author's certificate No. 502310, cl. G 01 N 29/02, 1970 (prototype).
SU792835996A 1979-11-11 1979-11-11 Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines SU851256A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792835996A SU851256A2 (en) 1979-11-11 1979-11-11 Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792835996A SU851256A2 (en) 1979-11-11 1979-11-11 Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU502310 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU851256A2 true SU851256A2 (en) 1981-07-30

Family

ID=20857664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792835996A SU851256A2 (en) 1979-11-11 1979-11-11 Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU851256A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU851256A2 (en) Ultrasonic device for checking physical parameters of liquid in pipelines
SU838552A1 (en) Device for measuring undissolved gas concentration in liquid
SU901894A1 (en) Device for measuring ultrasound attenuation rate and coefficient
US3283574A (en) Ultrasonic flowmeter
RU2073830C1 (en) Method of measurement of flow rate of liquid and gaseous media
RU2101698C1 (en) Device measuring concentration of suspended substances in fluid
SU753271A1 (en) Device for measuring speed of ultrasound
SU896411A1 (en) Device for measuring angular displacements
SU974248A1 (en) Device for determination continuity of liquid flow
SU575571A1 (en) Device for measuring alternation factor of turbulent streams
SU1476311A1 (en) Ultrasonic flowmeter
SU822013A1 (en) Device for measuring ultrasound propagation velocity
SU808854A1 (en) Ultrasonic meter of a flow rate
SU794531A1 (en) Ultrasonic phase meter of flow rate
SU811079A1 (en) Method and apparatus for determining ultrasound propagation speed
SU748284A1 (en) Device for measuring magnetostriction transducer q-factor
SU838424A1 (en) Method for measuring gas flow temperature
SU989342A1 (en) Device for vibration measuring
SU670835A2 (en) Hydrodynamic pulsator for testing pressure pickups
SU905769A1 (en) Device for determination liquid flow continuity
SU684313A1 (en) Transmitter for ultrasonic flowmeters
SU994974A1 (en) Digital meter of ultrasonic oscillation propagation and damping rate
SU892292A1 (en) Device for measuring liquid crystal acoustic parameter anisotropy
SU888026A1 (en) Method of measuring mechanical stress
SU964542A1 (en) Flow rate meter