Способ измерения физического параметра объекта

 

Применение: изобретение позволяет повысить точность при проведении измерений физических параметров объектов с помощью резонансных систем. Оно может найти применение в различных отраслях промышленности, в научных исследованиях для высокоточного и высокочувствительного измерения неэлектрических величин. Сущность изобретения: повышение точности обеспечивается за счет возбуждения колебаний в резонансной системе в фиксированном диапазоне частот, регистрации амплитуды амплитудно-частотной характеристики при каждом значении частоты и определении величины, по которой судят о физическом параметре объекта. 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры изделий, физические свойства веществ, уровень (количество) вещества и др. К ним же относятся электрофизические, акустические и другие параметры контролируемых объектов (материалов, веществ).

Известен способ измерения физического параметра объекта, заключающийся в размещении контролируемого объекта в резонаторе того или иного типа (колебательном контуре, объемном или открытом СВЧ-резонаторе, акустическом резонаторе и т.п.) и измерении характеристики этого резонатора. К числу таких характеристик относятся собственная (резонансная) частота колебаний, добротность резонатора, входное сопротивление и др., которые могут изменяться в зависимости от физических и (или) геометрических параметров контролируемого объекта.

Известен также способ измерения физического параметра, который состоит в возбуждении колебаний в резонаторе, в поле которого размещают контролируемый объект, и регистрации одного из параметров амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). В качестве регистрируемого параметра используют собственную частоту колебаний резонатора.

Недостатком этого способа является его невысокая точность, обусловленная недостаточной чувствительностью. Так, если рассматриваются электрические измерения неэлектрических величин, то представляют интерес электрофизические параметры контролируемых объектов, в частности диэлектрическая проницаемость объекта. При этом диапазон f изменения собственной частоты fp колебаний резонатора ограничен величиной f= f(1 -1/) где fpo - значение fp при = 1. Аналогичный вывод справедлив и в случае акустических резонаторов. Невысокую чувствительность способа можно объяснить тем, что полезную информацию получают, исходя из зависимости информативного параметра от , а не от .

Целью изобретения является повышение точности.

Сущность способа состоит в следующем. Согласно данному способу производят регистрацию величины S = A(f)f (1) где A(f) - значение амплитуды при текущем значении частоты f в пределах диапазона частот [f1, f2]. Определение этой величины S, зависящей от величины х измеряемого физического параметра, связано с наблюдением АЧХ в данном частотном диапазоне.

Параметр S есть информационный параметр, представляющий, по существу, площадь, покрываемую значениями амплитуды А в диапазоне частот, возбуждаемых в резонаторе колебаний.

Рассмотрим для определенности контролируемый объект, являющийся диэлектриком, размещаемым в поле электрической колебательной системы (колебательном контуре, ВЧ- или СВЧ-резонаторе). Для оценки чувствительности, которую можно охарактеризовать значением максимума относительного отклонения s = 1-S(xmax)/So (So - значение S при х = 0, хmax - значение х, при котором имеет место максимальное отклонение s), рассмотрим приближенное значение интеграла (1), которое позволяет сделать качественную и количественную оценки. С этой целью АЧХ (фиг.1) аппроксимируем прямыми линиями (обозначены пунктиром), образующими равнобедренный треугольник, площадь Sт которого равна (с малой погрешностью) значению искомого интеграла.

Площадь Sт такого треугольника можно записать так Sт= k R fp= k WQ = kWfp (2) где R - резонансное сопротивление; fp - полоса пропускания резонансной системы; Q - добротность;W = - волновое (характеристическое) сопротивление; Lэ и Сэ - эквивалентные значения соответственно индуктивности и емкости резонатора; fp - резонансная частота; k - постоянный коэффициент. Так как fp= 1/ то формулу (2) можно представить в следующем виде: Sт = (3) Поскольку начальное значение Sт, равное S, есть S= (4) где С - эквивалентная емкость резонатора при = 1, то = = (5) и, следовательно,
= 1- (6)
Данная величина превышает аналогичную ей величину f= 1 - 1/,соответствующую измерению резонансной (собственной) частоты fp резонатора при ее использовании в качестве информативного параметра.

Увеличение чувствительности можно подтвердить и для текущих значений х измеряемого параметра. Для определенности рассмотрим задачу измерения уровня диэлектрического вещества с применением резонансной системы (колебательного контура, отрезка длинной линии и др.), у которой происходит изменение объема заполнения контролируемым веществом по мере изменения его уровня в содержащем это вещество баке (фиг.2).

При этом для значения S(x) находим следующее выражение:
= = = (7)
в то время как для значения fp(x) будем иметь
= (8)
На фиг.3 приведены экспериментально полученные значения fp(x)/fpo(кривая 6) и S(x)/So (кривая 7) с применением одного и того же датчика на основе отрезка длинной линии, короткозамкнутого на конце. Контролируемое вещество - дизельное топливо. Отсюда, в частности, видно, что использование в качестве информативного параметра S позволяет получить более высокую чувствительность к измеряемым физическим параметрам, чем при использовании fp. Рассмотренный пример служит лишь иллюстрацией данного способа, который можно использовать для любых типов резонансных систем с проведением присущей данному способу совокупности операций.

На фиг. 4 приведена схема устройства, предназначенного для реализации данного способа.

Устройство содержит резонатор 1, к входу которого подсоединен возбуждающий в нем колебания генератор 2. К выходу резонатора 1 подсоединена цепочка последовательно соединенных детектора 3, интегратора 4 и индикатора 5. Этот индикатор регистрирует получаемое на выходе блока 4 значение интеграла () при девиации частоты генератора 2 в пределах [f1, f2]. Этот частотный диапазон должен соответствовать пределам изменения значений измеряемого параметра х.

Способ может быть реализован с применением всевозможных (электрических, электромагнитных, акустических) резонансных систем и связан с регистрацией их амплитудно-частотных характеристик. Реализация способа в реальном масштабе времени позволяет применять простые и недорогие средства измерения.


Формула изобретения

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ОБЪЕКТА, при котором возбуждают колебания в резонансной системе, в поле которой размещен контролируемый объект, регистрируют один из параметров полученной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), резонансной системы в фиксированном диапазоне частот, по уровню которого судят о физическом параметре контролируемого объекта, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в качестве регистрируемого параметра АЧХ, используют площадь, покрываемую значениями амплитуды в диапазоне частот возбуждаемых колебаний.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике, может быть использовано в горнодобывающей, металлургической и других отраслях для измерения расстояний до источника излучения сейсмических и акустических колебаний, например определения уровня горной массы в подземных емкостях

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения уровня различных жидких и сыпучих продуктов в закрытых и открытых емкостях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня различных диэлектрических веществ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидкостей на технологических объектах по времени задержки отраженных импульсов от поверхности контролируемой среды

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам и устройствам для измерения уровня жидких сред в открытых и особенно герметичных емкостях с токсичными, агрессивными и т.п

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металлов и предназначено для применения на действующих и вновь сооружаемых установках непрерывной разливки металлов

Уровнемер // 2010182

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для измерения угла наклона технических объектов по отношению к горизонту или вертикали

Изобретение относится к измерительной технике в энергетике, химической промышленности и других областях народного хозяйства

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при изменении уровня жидких сред в различных автоматизированных технологических системах промышленного производства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей, применяемых в нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к измерению сигнализации и регулированию уровня жидких и сыпучих сред при различных технологических процессах, связанных с необходимостью движения этих сред в пространстве, их механического перемешивания

Изобретение относится к средствам контроля и регистрации уровня жидкости

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для непрерывного контроля положения границы раздела несмешивающихся сред

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения пространственной геометрии технологических каналов, в т.ч
Наверх