Способ измерения расхода жидких сред

 

Изобретение относится к расходометрии и позволяет повысить точность измерения расхода жидких сред акустическим способом . Поток жидкой среды зондируют акустическими цилиндрическими валками, направленными перпендикулярно оси трубопроводов . Зондирование осуществляют в направлении от стенок трубопровода к его оси, при этом акустические цилиндрические волны создают затухающими реверберационными. Значение расхода определяют по доплеровскому смещению частоты вторичных колебаний, возбуждаемых на поверхности и в теле кольцевого преобразователя, охватывающего поток, относительно зондирующих колебаний.2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК уцз 6 01 F 1/66

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ КНТ СССР.

ОГ)ИКАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К аитО СКОМ СВИДЕтЕ.ПЬCXeV (2 1) 4732134/10 (22) 14.06.89 (46) 30.06.91. Бюл, N. 24 (72) И, А. Колмаков, A. Г. Сафин, Н. Г. Кокшин, В. В. Самарцев и А. К, Мезиков (53) 681.121(088.8) (56) Цейтлин В. Г. Расходоизмерительная техника. М. . Изд-во стандартов, 1977, с; 171.

Авторское свидетельство СССР

Q 502226, кл. G 01 F 1/00, 1976. (54) СПОСОБ И ЗВЕРЕ НИЯ РАСХОДА ЖИДКИХ СРЕД (57) Изобретение относится к расходометрии и позволяет повысить точность измереИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения объемного расхода жидкости.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

На фиг. 1 показан вариант функциональной схемы устройства для реализации предлагаемого способа с приемником поверхностных акустических волн; на фиг. 2— то же, с приемником объемных акустических волн.

Устройство с приемником поверхностных акустических волн (фиг. 1) содержит участок трубопровода 1, в который установлен кольцевой акустический преобразователь 2 с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру трубопровода.

На внутренней поверхности преобразователя 2 в зоне, примыкающей к участку трубопровода, расположенному от него

„„ЯЦ„„1659717 Al иия расхода жидких сред акустическим спообом, Поток жидкой среды зондируют акустическими цилиндрическими валками, направленными перпендикулярно оси трубопроводов. Зондирование осуществляют в направлении от стенок трубопровода к его оси, при этом акустические цилиндрические волны создают затухающими реверберационными, Значение расхода определяют по доплеравскому смещению частоты вторичных колебаний, возбуждаемых на поверхности и ъ теле кольцевого преобразователя, охватывающего поток, относительно зондирующих колебаний. 2 ил. вниз по потоку, размещен приемник 3 поверхностных акустических волн. Кольцевой акустический преобразователь 2 соединен с выходом импульсного генератора 4 и через коммутатор 5 с входом усилителя 6. Управляющий вход коммутатора .5 подключен к схеме запуска генератора 4. Приемник 3 поверхностных акустических волн подключен к усилителю 7, Выходы усилителей 6 и 7 соединены с входом смесителя 8 частоты, выход которого через фильтр 9 подключен к частотомеру 10.

Прямой FF обозначена одна из боко 1 вых границ фронта акустических цилиндрических волн в отсутствии движения среды, а прямой F1F показано одно из ее текущих

1 положений в процессе сноса цилиндрических волн потоком среды.

Способ измерения расхода жидких сред осуществляется следующим образом.

1659717

С выхода импульсного генератора 4 электрический импульс поступает на кольцевой акустический преобразователь 2„ который излучает в среду акустический импульс цилиндрической волны в направле нииоси потока. В результатемногократного обращения. цилиндрического фронта этого импульса в приосевой области в направлении к внутренней поверхности кольцевого преобразователя 2 и обратно в среде создаются импульсы (затухающие) цилиндрических волн, частота которых определяется из выражения

fo=

С

D (1) где С вЂ” скорость ультразвука в среде;

0 — внутренний диаметр кольцевого преобразователя.

В предлагаемом устройстве длина цилиндра акустического преобразователя 2 во много раз больше его радиуса. В таких случаях источники расходящихся цилиндрических волн (образуемые в приосевой области) когерентные (небольшие отклонения нэ краях цилиндра несущественны).

Проведенные экс>лерименты даже с кольцевым преобразователем, возбуждаемым на 1-й резонансной частоте, подтвердили наличие реверберэционных волн (в эксперименте были обнаружены 8- l0 отражений цилиндрических волн, зафиксированных на осциллограмме).

Принятые кольцевым преобразователем 2 акустические импульсы после обратного преобразования в электрические импульсы через коммутатор 5 поступают на вход усилителя 6. Коммутатор 5, который запирается от схемы запуска генератора 4 на время подачи возбуждающего импульса к кольцевому преобразователю 2, предназначен для исключения прямого воздействия этого импульса на вход усилителя 6.

В отсутствии движения среды область распространения цилиндрических волн ограничена внутренней полостью кольцевого преобразователя 2 и одна иэ боковых границ фронта цилиндрических волн занимает положение FF При движении среды импульсы цилиндрических волн сносятся потоком, вследствие чего. граница фронта цилиндрических волн, текущее положение которой обозначено линией FF, и область их распространения будут перемещаться относительно внутренней поверхности кольцевого преобразователя 2 с интегральной по площади поперечного сечения потока скоростью среды

Ч:= — л0 (2) где Π— расход среды, В результате последовательного. воздействия на внутреннюю поверхность кольцевого преобразователя 2 реверберационных затухающих цилиндрических волн, сносимых потоком, на ней образуется движущаяся со скоростью V по направлению вдоль оси потока зона возбуждения поверхностных колебаний, воспринимаемых приемником 3 поверхностных акустических волн, в направлении к которому движется эта зона, являющаяся вторичным источником ультразвуковых колебаний с частотой

f t =- fo.(1 + — )

V (3)

Электрические колебания с выходов усилителей 6 и 7 с частотой соответственно

fo и f1 поступают на вход смесителя 8

Фильтп 9 используется для выделения до20 плеровского смещения частоты f1 — fo, пропорционального расходу среды Q, которое регистрируется частотомером 10, С учетом (1) — (3) статическая характеристика устройства может быть представлена

25 в виде г

0 = — (1 — fo), (4)

В дальнейшем после следующего запуска импульсного генератора 4 цикл измерения повторяется.

Устройство с приемником объемных акустических волн (фиг. 2) содержит акустический вопновод 11, выполненный в виде разъемной втулки, установленный в участке «5 трубопровода 12. В цилиндрической проточке на внутренней поверхности волново-. да 11 размещен кольцевой акустический преобразователь 13, наружная поверхность которого охвачена акустической фокусирующей линзой 14. Причем дно проточки в вол новоде 11 совпадает по форме с контактирующей с ним преломляющей по верхностью акустической линзы 14, а внутрен-

we диаметры волновода 11, трубопровода 12 и кольцевогопреобраэователя13 равны между собой, На передней, по потоку, торцовой поверхности волновода 11 закреплен приемник 15 объемных акустических волн.

Преобразователь 13 соединен с импульсным генератором 16 и через коммутатор 17 — с усилителем 18. Управляющий вход коммутатора 17 подключен к схеме 16 запуска генератора. Приемник 15 объемных акустических волн через усилитель 19 подключен

5 к смесителю 20, второй вход которого соединен с выходом усилителя 18, а выход через фильтр 21 подключен к частотомеру 22.

Отрезком АА1 показана траектория движе16597,.1 7 ния фронта объемной акустической волны, сфокусированного линзой 14 в узкое кольцо.

Способ при работе устройства (фиг, 2) осуществляется следующим образом.. 5

Электрический импульс генератора 16 возбуждает кольцевой акустический преобразователь 13. После импульсного возбуждения преобразователя 13 в среде создаются многократно обращаемые по направлению 10 от внутренней поверхности преобразователя 13 к оси потока и обратно затухающие импульсы цилиндрических волн с частотой fo, Акустические импульсы частотой 4, 15 воздействующие на внутреннюю поверхность преобразователя 13, преобразуются им в электрические импульсы, которые через коммутатор 17 поступают на входусилителя 18. В результате последовательного 20 воздействия на внутреннюю поверхность преобразователя 13 затухающих импульсов цилиндрических волн, сносимых потоком, на ней и в теле преобразователя 13 образуется движущаяся со скоростью V no направ- 25 лению вдоль оси потока зона возбуждения поверхностных и объемных волн.

Цилиндрический фронт объемных волн, излучаемых этой зоной,. после достижения им наружной поверхности преобразователя 30

13 с помощью акустической линзы 14 фокусируется в узкое кольцо, являющееся источником объемных акустических волн в . волноводе 11. При этом движение зоны возбуждения объемных волн в направлении по 35 потоку со скоростью V в результате отображения линзой 14 преобразуется в движение кольцевого источника в противоположном направлении по траектории АА1 со скоро-. стью 40

V> =kV, Р) где k- постоянный коэффициент, определяемый параметрами акустической линзы 14.

Приемник 15 акустических объемных волн воспринимает колебания от движуще- 45 гося ему навстречу со скоростью кольцевого источника объемных акустических волн, как колебания с частотой

fi 1 (1 + — ) °

kV

С. Электрические колебания с выходов усилителей 18 и 19 частотой соответственно

4 и f1 поступают на вход смесителя 20. С помощью фильтра 21 выделяется доплеровское смещение частоты f) — fp, пропорциональное расходу О, которое регистрируется частотомером 22.

Статическая характеристика устройства имеет вид = ак "- ) (7)

Применение предлагаемого способа определения расхода среды позволяет повысить точность измерения эа счет следующих факторов: устранения искажений фронта зондирующей цилиндрической волны; возможности измерения расхода среды по доплеровскому сдвигу частоты; исключения влияния изменений абсолютной скорости ультразвука в среде на результаты измерений; охвата зондирующим излучением всех точек среды площади радиального сечения потока, Предлагаемый способ может применяться для точного определения расхода среды при произвольном профиле скоростей потока по сечению трубопровода, Формула изобретения

Способ измерения расхода жидких сред, включающий зондирование поперечного сечения потока жидкой среды акустическими цилиндрическими волнами, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения, акустические цилинд-. рические волны возбуждают.кольцевым преобразователем в направлении оси трубопровода, регистрируют тем же преобразователем многократно отраженные колебания, измеряют их частоты, регистрируют вторичные колебания, на внутренней поверхности кольцевого преобразователя приемником поверхностных акустических волн, смещенным от центра цилиндрического преобразователя к периферии, и измеряют их частоту, а величину расхода определяют по разности измеренных частот.

1659717

Составитель В,Ярыч

Техред M. Моргентал Корректор ТЛали

Редактор Т.Парфенова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1832 Тираж 431 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113Î35, Москва. Ж:-35, Раушская наб., 4/5

Способ измерения расхода жидких сред Способ измерения расхода жидких сред Способ измерения расхода жидких сред Способ измерения расхода жидких сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидких сред

Изобретение относится к устройствам, используемым для измерения расходов жидких сред, в частности пульсирующих и быстропеременных потоков

Изобретение относится к технике контроля и может быть использовано в сельскохозяйственном кормоприготовлении для измерения расхода измельченных сочно-зеленых кормов в непрерывном потоке

Изобретение относится к технике акустических и5мерений и может быть исгюльзоаано в различных отраслях народного 2 хозяйства для измерения скорости потока в реках и каналах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода как постоянных, так и пульсирующих потоков

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может использоваться для измерения расхода жидкостей при повышенной неоднородности контролируемой среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкостей и газов

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано в различных отраслях для измерения расхода жидких и газообразных веществ

Изобретение относится к технике измерения расхода жидкостных и газовых потоков ультразвуковыми методами

Изобретение относится к ультразвуковым измерениям и может быть использовано для измерения расхода звукопроводящих жидких сред в различных отраслях народного хозяйства, в частности для контроля и учета мгновенного и накопленного расходов теплоносителя и тепла в магистралях систем водо- и теплоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкой среды и скорости потока в магистральных трубопроводах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к измерительным приборам, выполняющим измерение расхода жидкости с помощью ультразвука

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в отраслях народного хозяйства для коммерческого учета расхода и объема нефтепродуктов и других жидкостей

Изобретение относится к области измерения расхода и может быть использовано для измерения расхода газообразных и жидких веществ

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, а также в системах тепло- и водоснабжения для точного измерения расхода текучей среды, преимущественно жидкости, протекающей в трубопроводах
Наверх