[go: up one dir, main page]

RU52635U1 - Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб - Google Patents

Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб Download PDF

Info

Publication number
RU52635U1
RU52635U1 RU2005130221/22U RU2005130221U RU52635U1 RU 52635 U1 RU52635 U1 RU 52635U1 RU 2005130221/22 U RU2005130221/22 U RU 2005130221/22U RU 2005130221 U RU2005130221 U RU 2005130221U RU 52635 U1 RU52635 U1 RU 52635U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receivers
level
electronic
comparator
output
Prior art date
Application number
RU2005130221/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Борминский
Борис Владимирович Скворцов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АПС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "АПС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АПС"
Priority to RU2005130221/22U priority Critical patent/RU52635U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52635U1 publication Critical patent/RU52635U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Устройство относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидкостей в баках, водоемах, ненапорных трубах. Устройство содержит излучатель 2, вход которого подсоединен к выходу генератора импульсов 1, два приемника акустического сигнала 4, 5, разнесенных на фиксированное расстояние, выходы которых подсоединены к устройству вычисления скорости звука 6 и к электронному устройству обработки 7, индикатор 8 и клавиатуру 9 отличающееся тем, что в структурную схему прибора дополнительно введен блок управления чувствительностью приемников 14, вход которого подключен к генератору импульсов 1, а выход - к приемникам 4,5. Изменяя уровень срабатывания компаратора в течение измерения можно увеличить диапазон измеряемых уровней, так как при постоянном уровне срабатывания компаратора возникает ситуация, когда сигнал, отраженный от близкорасположенной от измерителя окалины, грязи или шероховатости трубы 15, может быть с большим уровнем, нежели сигнал, отраженный от удаленной границы сред.

Description

Устройство относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидкостей в баках, водоемах, ненапорных трубах.
Известны электронно-акустические устройства для измерения расстояний, основанные на фиксации времени распространения посланного и отраженного акустических импульсов в направлении контролируемого расстояния [Горбатов А.А., Рудашевский Г.Е. Акустические методы и средства измерения расстояний в воздушной среде, М., Энергия, 1973 г.; патент RU №2052768б G 01 В 17/00, 1996; полезная модель RU №7492, G 01 B 17/00, 1998; полезная модель RU 24550 G 01 В 17/00; G 01 F 23/28, 2002]. Известны также уровнемеры, принцип которых основан на отражении акустического сигнала от контролируемой жидкости [патенты SU №1530927, G 01 F 23/28, 1989, SU №1813203, G 01 F 23/28, б.и. №16, 1993]
Прототипом заявляемой полезной модели является электронно-акустическое устройство [полезная модель RU 24550 G 01 В 17/00; G 01 F 23/28, 2002]. Недостатком указанного устройства является небольшой диапазон измеряемых длин. Действительно способ регистрации отраженного сигнала с помощью компаратора не позволяет достичь высокой чувствительности: отраженный сигнал от окалины, грязи или шероховатости трубы, расположенной близко к измерительному прибору может оказаться значительно сильнее, чем отражение от более удаленной границы сред измеряемого уровня жидкости и может вызвать ложное срабатывание компаратора.
Поставлена задача увеличения диапазона измерения уровня жидкости путем учета реальных условий распространения акустического сигнала.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известное устройство, содержащее излучатель, вход которого подсоединен к выходу генератора импульсов и два приемника, разнесенных на фиксированное расстояние, выходы которых подсоединены к электронному устройству обработки, согласно полезной модели, дополнительно введен блок управления чувствительностью приемников.
Сущность полезной модели поясняется на рисунке 1, где изображена структурная схема предложенного устройства. На рисунке 2 - зависимость мощности принимаемого сигнала, отраженного от границы сред от времени t, на рисунке 3 - диаграмма принимаемых импульсов.
Схема содержит генератор 1, соединенный с акустическим излучателем 2, подведенным к торцу измерительной трубы (волновода) 3, к которому подведен также
приемник отраженного сигнала 4 и отнесенный от него на фиксированное расстояние «d» дополнительный приемник акустического сигнала 5. Выходы приемников акустического сигнала 4 и 5 подключены к устройству вычисления скорости звука в среде 6 и электронному устройству обработки 7, выход которого подключен к индикатору 8. Управляется прибор с помощью клавиатуры 9, которая подключена к устройству обработки 7. В устройство согласно полезной модели добавлен блок управления чувствительностью приемников 14, выход которого подключен к входам управления чувствительностью приемников. Сигнал с генератора 1 также поступает в блоки 6, 7, 14 для задания начала времени распространения звука в волноводе. Устройства 1, 2, 4-9, 14 конструктивно размещены в одном корпусе и образуют измерительный модуль 10. Волновод установлен в баке или водоеме 11.
Проходя по волноводу, акустический сигнал 12 отражается от границы сред 13 и возвращается к приемникам 4,5. Одновременно часть сигнала отражается от окалины, грязи или шероховатости трубы 15 и также возвращается к приемникам. При близком расположении к измерителю препятствия 15 мощность отражения от последнего может быть больше, чем от границы сред 13, находящейся на значительном удалении. Таким образом, рассматривая с помощью компаратора только амплитуду принимаемого сигнала при большом диапазоне измерений невозможно однозначно определить границу сред.
Для определения границы сред в большом диапазоне измеряемых уровней предлагается использовать блок управления чувствительностью 14. Зависимость мощности принимаемого сигнала Р, отраженного от границы сред 13 от времени прохождения t, которое непосредственно связано с уровнем измеряемой жидкости Н имеет следующий вид:
где k - коэффициент отражения мощности от границы сред
P0 - излучаемая излучателем 2 мощность
ε- коэффициент поглощения среды, зависящий от температуры, влажности, давления и состава воздуха.
Зависимость мощности принимаемого сигнала от времени t, зависящего от уровня Н, показана на рисунке 2 жирной линией. Если изменять уровень срабатывания компаратора, как показано на рисунке 2 пунктирной линией, можно избежать срабатываний при отражении от ложных препятствий 15. Блок управления чувствительностью 14 формирует опорный сигнал для компараторов приемников по закону (1), с уровнем меньше около 20%, необходимым для четкой регистрации отраженного от границы сред импульса. Таким образом, отражение от препятствия 15 (Uпр
на рисунке 3) не вызывает срабатывания компаратора, так как в момент прихода импульса уровень срабатывания компаратора слишком высок, однако чуть позже меньший по уровню полезный сигнал Uотр будет принят.
Процесс измерения выглядит следующим образом. Генератором 1 и излучателем 2 формируется излучающий импульс, одновременно с ним блок управления чувствительностью начинает формировать опорное напряжение (уровень) для срабатывания компараторов приемников 4, 5, как было сказано выше. Учитывая, что коэффициенты в (1) зависят от условий среды не более чем на 10%, можно внести их в устройство управления чувствительностью как постоянные коэффициенты. Также для значительного упрощения устройства можно использовать несколько дискретных значений опорного напряжения компаратора, последовательно уменьшая их со временем. В момент работы излучателя 2 срабатывания компаратора приемника игнорируются, иначе сигнал, сразу принимаемый прибором, вызовет срабатывание. Сам процесс измерения проходит согласно полезной модели RU 24550 G 01 В 17/00; G 01 F 23/28, 2002 или более ранних.
Устройство позволяет расширить диапазон измерения уровня жидкости Применение устройства также эффективно для измерения длины труб.

Claims (1)

  1. Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости, содержащее генератор импульсов, выход которого подключен к излучателю, два приемника акустического сигнала, разнесенных на фиксированное расстояние, выходы которых подсоединены к электронному устройству обработки и устройству вычисления скорости звука, индикатор и клавиатуру, подключенные к устройству обработки, отличающееся тем, что в структурную схему прибора дополнительно введен блок управления чувствительностью приемников, вход которого подключен к генератору импульсов, а выход - к приемникам акустического сигнала.
    Figure 00000001
RU2005130221/22U 2005-09-27 2005-09-27 Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб RU52635U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130221/22U RU52635U1 (ru) 2005-09-27 2005-09-27 Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130221/22U RU52635U1 (ru) 2005-09-27 2005-09-27 Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52635U1 true RU52635U1 (ru) 2006-04-10

Family

ID=36459454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130221/22U RU52635U1 (ru) 2005-09-27 2005-09-27 Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52635U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181215U1 (ru) * 2018-04-05 2018-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" Электронно-акустическое устройство измерения геометрических параметров открытых волноводов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181215U1 (ru) * 2018-04-05 2018-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" Электронно-акустическое устройство измерения геометрических параметров открытых волноводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2153182B1 (en) Distance measurement apparatus and related methods
CN106153173B (zh) 一种水中声速测量方法及装置
CN105510918A (zh) 基于实测声速的超声波测距方法及超声波传感器
CN103454643B (zh) 恒定声压fsk超声波渡越时间精确测量方法
CN207499824U (zh) 一种泥浆罐液位检测装置
CN105043509A (zh) 液体超声波流量计的检测方法及检测系统
CN109540266B (zh) 一种磁致伸缩液位计及液位测量方法
RU52635U1 (ru) Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости и длины труб
KR20140089806A (ko) 초음파 수위계
CN108431553A (zh) 利用磁致伸缩方式的距离测量的锥管形面积式流量计
CN105467395B (zh) 一种超远距离超声波测量仪
RU53001U1 (ru) Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости
JP4266117B2 (ja) 超音波流量計
CN203811504U (zh) 固体密度的电子测量装置
RU58694U1 (ru) Электронно-акустическое устройство измерения длины труб и уровня жидкости
JPH06249697A (ja) 超音波液面計
RU53002U1 (ru) Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости
JP2001201377A (ja) 流量計及び流量測定監視システム
JP2756647B2 (ja) 大幅水位測定方法及び装置
CN113340380A (zh) 一种基于表面波模式转换检测液面位置的方法
CN117629381A (zh) 一种基于声波震荡的声光耦合液体声速测量装置
RU2256158C1 (ru) Уровнемер
JP2009168554A (ja) 超音波式液面検出装置
RU86759U1 (ru) Устройство акустической дальнометрии
RU71450U1 (ru) Устройство акустической дальнометрии

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060928

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20071220

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080928