TH111003A - อุปกรณ์วัดปริมาณคาวิเตชั่น เพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค - Google Patents

อุปกรณ์วัดปริมาณคาวิเตชั่น เพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค

Info

Publication number
TH111003A
TH111003A TH1001000932A TH1001000932A TH111003A TH 111003 A TH111003 A TH 111003A TH 1001000932 A TH1001000932 A TH 1001000932A TH 1001000932 A TH1001000932 A TH 1001000932A TH 111003 A TH111003 A TH 111003A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
light
measured
measurement
sensors
cavitation
Prior art date
Application number
TH1001000932A
Other languages
English (en)
Inventor
สร้อยเพ็ชร นายนฤชิต
บุญแสง นายศิริเดช
Original Assignee
นางสาวอรกนก พรรณรักษา
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นายชาญชัย นีรพัฒนกุล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวอรกนก พรรณรักษา, นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ filed Critical นางสาวอรกนก พรรณรักษา
Publication of TH111003A publication Critical patent/TH111003A/th

Links

Abstract

DC60 การประดิษฐ์นี้ได้นำเสนอวิธีการตรวจวัดปริมาณคาวิเตชั่นแบบใหม่ซึ่งอาศัยการเลี้ยวเบน ของแสงเป็นปัจจัยหลักในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว โดยได้ รวมข้อดีของการตรวจวัดในแต่ละแบบเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มจากการใช้หลักการไฟเบอร์ออปติก เซนเซอร์มาใช้ร่วมกับการออกแบบโครงสร้างของตัวตรวจวัด โดยออกแบบเป็นลักษณะ ทรงกระบอกกลวง สามารถสอดสายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปตรงกลางทรงกระบอก ส่วนด้านล่างของ ตัวถังทรงกระบอกถูกปิดด้วยกระจกเงาเพื่อช่วยในการสะท้อนกลับของแสงที่ใช้ตรวจวัด มีผลการ ยืนยันการตรวจวัดระหว่างระดับสัญญาณที่วัดได้เปรียบเทียบกับแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่ง เปรียบเทียบได้ว่าในบริเวณที่มีการกัดกร่อนของฟองอากาศมากๆ จะมีปริมาณความหนาแน่นของ ฟองอากาศมากส่งผลให้ลำแสงเลเซอร์เบี่ยงเบนไป ทำให้ค่าความเข้มของแสงที่ตรวจวัดได้จากการ สะท้อนกลับมีค่าน้อยลง ฉะนั้นที่บริเวณที่มีความหนาแน่นของฟองอากาศมากๆระดับแรงดันของ สัญญาณที่วัดได้ก็ควรที่จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งจากผลการทดลองก็สามารถชี้ให้เห็นถึงการ เปรียบเทียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การประดิษฐ์นี้ได้นำเสนอวิธีการตรวจวัดปริมาณคาวิเตชั่นแบบใหม่ซึ่งอาศัยการเลี้ยวเบน ของแสงเป็นปัจจัยหลักในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว โดยได้ รวมข้อดีของการตรวจวัดในแต่ละแบบเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มจากการใช้หลักการไฟเบอร์ออปติก เซนเซอร์มาใช้ร่วมกับการออกแบบโครงสร้างของตัวตรวจวัด โดยออกแบบเป็นลักษณะ ทรงกระบอกกลวง สามารถสอดสายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปตรงกลางทรงกระบอก ส่วนด้านล่างของ ตัวถังทรงกระบอกถูกปิดด้วยกระจกเงาเพื่อช่วยในการสะท้อนกลับของแสงที่ใช้ตรวจวัด มีผลการ ยืนยันการตรวจวัดระหว่างระดับสัญญาณที่วัดได้เปรียบเทียบกับอะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่ง เปรียบเทียบได้ว่าในบริเวณที่มีการกัดกร่อนของฟองอากาศมากๆจะมีปริมาณความหนาแน่นของ ฟองอากาศมากส่งผลให้ลำแสงเลเซอร์เบี่ยงเบนไป ทำให้ค่าความเข้มของแสงที่ตรวจวัดได้จากการ สะท้อนกลับมีค่าน้อยลงฉะนั้นที่บริเวณที่มีความหนาแน่นของฟองอากาศมากๆระดับแรงดันของ สัญญาณที่วัดได้ก็ควรที่จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งจากผลการทดลองก็สามารถชี้ให้เห็นถึงการ เปรียบเทียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

Claims (1)

1. อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณคาวิเตชั่น เพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคที่ ประกอบด้วย -ภาคส่งสำหรับส่งสัญญาณแสงผ่านฟองอากาศที่เกิดจากกระบวนการคาวิเตชั่น -ภาครับสำหรับรับสัญญาณแสงที่ส่งมาจากภาคส่งดังกล่าวและให้เอาต์พุทที่สอดคล้องกับปริมาณ คาวิเตชั่นโดยปริมาณแสงที่ได้รับจะแปรผันตามปริมาณคาวิเตชั่น อุปรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะคือ -ภาคส่งประกอบด้วยวิถีทางมอดูเลตด้วยความถี่สำหรับมอดูเลตแสงที่ส่งออกด้วยความถี่ค่าหนึ่ง -ภาครับถูกจัดวางตำแหน่งเพื่อให้รับแสงที่ถูกมอดูเลตที่ส่งมาจากภาคแท็ก :
TH1001000932A 2010-06-24 อุปกรณ์วัดปริมาณคาวิเตชั่น เพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค TH111003A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH111003A true TH111003A (th) 2011-11-21

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2008009442A3 (de) Ultraschallsonde und verfahren zur optischen detektion von ultraschallwellen
WO2014077870A8 (en) Multimodal imaging systems, probes and methods
WO2008024910A3 (en) Lidar-based level measurement
DE502007003765D1 (de) Elektrooptischer entfernungsmesser
WO2012112890A3 (en) Photoacoustic probe
RU2017113095A (ru) Мультипараметрический волноводный радарный зонд
CN106871990A (zh) 一种测量水深的方法及激光雷达系统
CN105509926A (zh) 光路耦合装置及荧光温度传感光学系统
CN106323444B (zh) 倾斜光纤光栅超声波传感器
CN104568764A (zh) 一种光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器及气体测量方法
KR101843909B1 (ko) 해양측량시 음속 측정을 위한 프레임 장치구조
ATE534920T1 (de) Optische einrichtung und verfahren zu deren überprüfung
US10458953B2 (en) Method and system for acquiring natural frequency of diaphragm
KR20090121609A (ko) 멀티채널 레이저 거리측정 장치
US9343055B2 (en) Fluid density stratification location system, device and method
CN108828553A (zh) 一种受激布里渊散射激光雷达模拟深海探测的系统装置
CN103454643B (zh) 恒定声压fsk超声波渡越时间精确测量方法
RU2014125222A (ru) Способ ультразвукового измерения упругих свойств
US20170307437A1 (en) Opto-mechanical transducer for the detection of vibrations
RU2580907C1 (ru) Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости
TH111003A (th) อุปกรณ์วัดปริมาณคาวิเตชั่น เพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค
CN214895382U (zh) 一种具有角度补偿功能的便携式激光测速仪
ATE528635T1 (de) Partikelkonzentrations-messvorrichtung und messverfahren
CN204439834U (zh) 手持式激光测距仪
CN106568497A (zh) 一种量传溯源扁平化的海水声速测量方法