способ измерения давления

Классы МПК:G01L11/00 Измерение постоянного или медленно меняющегося давления газообразных и жидких веществ или сыпучих материалов с помощью средств, не отнесенных к группе  7/00 или  9/00
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Баландин Вячеслав Алексеевич,
Пасечник Сергей Вениаминович,
Геворкян Эдвард Вигенович
Приоритеты:
подача заявки:
1993-01-26
публикация патента:

Использование: в контрольно-измерительной технике, в способах измерения давления и в расходомерах. Сущность изобретения: с целью повышения чувствительности в способе измерения давления, включающем начальную ориентацию нематического жиркого кристалла относительно направления распространения света путем расположения оптической оси кристалла под определенным углом способ измерения давления, патент № 2036447o к направлению распространения света, пропускание света через слой нематического жидкого кристалла, прикладывание к нему давления и измерение изменения оптической прозрачной слоя, по которой определяют давления, дополнительно поляризуют свет и перед прикладыванием к кристаллу давления изменяют угол способ измерения давления, патент № 2036447 между направлением света и оптической осью кристалла, причем оптимальное значение угла v определяют по формуле v=способ измерения давления, патент № 2036447oспособ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447/10 . 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, включающий начальную ориентацию нематического жидкого кристалла относительно направления распространения света путем расположения оптической оси кристалла под определенным углом способ измерения давления, патент № 2036447o к направлению распространения света, пропускание света через слой нематического жидкого кристалла, прикладывание к нему давления и измерение изменения оптической прозрачности слоя, по которой определяют давление, отличающийся тем, что дополнительно поляризует свет, пропускаемый через слой нематического жидкого кристалла, и перед прикладыванием к нему давления изменяют угол способ измерения давления, патент № 2036447 между направлением распространения света и оптической осью жидкого кристалла, причем оптимальное значение угла определяют по формуле

способ измерения давления, патент № 2036447

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам измерения давления, и может быть использовано в расходомерах. Этим способом можно также измерять любые механические воздействия.

Одной из особенностей нематических жидких кристаллов (НЖК) является их способность изменять исходную ориентацию под действием механических колебаний в широком интервале частот. Это обстоятельство позволяет использовать данные соединения в качестве рабочих тел датчиков механических колебаний.

Известен способ измерения механических воздействий, в котором использовано новое применение НЖК, связанное с регистрацией малых градиентов давления [1] В данной работе описан принцип действия жидкокристаллического расходомера. Преимуществом данного устройства, работающего на принципе дифференциального манометра, является его высокая чувствительность к воздействующему градиенту давления. Дальнейшее повышение этой чувствительности позволило существленно расширить область применения приборов данного типа.

Один из способов достижения этой цели заключается в использовании дестабилизирующего электрического поля, прикладываемого к слою жидкого кристалла [2] Однако при этом замедляется реакция последнего.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения давления [3] реализованный в измерителе разности давления. Этот способ заключается в начальной ориентации нематического жидкого кристалла относительно направления распространения света путем расположения оптической оси кристалла под углом способ измерения давления, патент № 2036447o к направлению распространения света, пропускающего света через слой нематического жидкого кристалла, прикладывании к нему давления и измерении изменения оптической прозрачности слоя, по которой определяют давление.

Однако известный способ обладает низкой чувствительностью, так как в нем отсутствует заданная ориентация жидкого кристалла.

В известных устройствах, где используется гомеотропная ориентация жидкого кристалла в отсутствии механического воздействия, оптическая ось жидкого кристалла совпадает с направлением распространения света способ измерения давления, патент № 2036447o= 0. Поэтому вызванные механическим воздействием малые отклонения локальной оптической оси способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 2036447 очень слабо изменяют оптические свойства жидкокристаллической ячейки в этом направлении и дают малые изменения сигнала на фотодиоде (эффект второго порядка). Для наблюдения более сильных беспороговых эффектов первого порядка необходимо либо использовать жидкокристаллическую ячейку с наклонной исходной ориентацией локальной оптической оси жидкого кристалла, либо осуществить наклонное падение света на ячейку.

Целью изобретения является повышение чувствительности.

Поставленная цель достигается созданием способа измерения давления, включающего начальную ориентацию нематического жидкого кристалла относительно направления распространения света путем расположения оптической оси кристалла под определенным углом способ измерения давления, патент № 2036447o к направлению распространения света, пропускание света через слой нематического жидкого кристалла, прикладывание к нему давления и измерение изменения оптической прозрачности слоя, по которой определяют давление, в котором, согласно изобретению, дополнительно поляризуют свет, пропускаемый через слой нематического жидкого кристалла, и перед прикладыванием к нему давления изменяют угол способ измерения давления, патент № 2036447 между направлением распространения света и оптической осью жидкого кристалла, причем оптимальное значение угла способ измерения давления, патент № 2036447 определяют по формуле.

способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447oспособ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447

Предлагаемый способ измерения давления позволяет более чем в 10 раз повысить чувствительность.

На фиг. 1 показана схема осуществления предлагаемого способа; на фиг.2 изменения амплитуды выходного сигнала при вариации угла.

Предлагаемый способ измерения может быть реализован устройством, состоящим из источника света I (светодиода), поляризатора 2, поляризующего пропускаемый свет, оптической ячейки 3 нематического жидкого кристалла, привода 4 ее поворота, анализатора 5 и фотодиода 6.

Пример конкретного выполнения способа измерения давления в расходомерах, заключается в следующем. Задают ориентацию оптической ячейке 3, представляющей собой две стеклянные пластины с заключенным между ними гомеотропного ориентированным слоем жидкого кристалла (ЖК-654), толщину которого задают обработкой внутренней ее поверхности. Ячейка загерметизирована по периметру за исключением входного и выходного отверстий для подачи разности давлений. Излучаемый источником света 1 свет поляризуют поляризатором 2 и пропускают через оптическую ячейку 3 и после его прохождения через анализатор 5 подают на фотодиод 6, где преобразовывают в регистрируемый электрический сигнал.

Изменяющаяся по гармоническому закону способ измерения давления, патент № 2036447P(t) способ измерения давления, патент № 2036447Pocosспособ измерения давления, патент № 2036447t разность давлений, подаваемая на оптическую ячейку, приводит к течению жидкого кристалла, соответствующему изменению его оптической характеристики и появлению переменной составляющей электрического сигнала с фотодиода. Поворот слоя жидкого кристалла на угол способ измерения давления, патент № 2036447 осуществляют поворотным приводом оптической ячейки 3. В данном примере при заданной гомеотропной ориентации жидкого кристалла угол способ измерения давления, патент № 2036447o= 0. Тогда угол между направлением распространения света и созданной ориентацией жидкого кристалла равен способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447. Были проведены эксперименты, где исследовалась зависимость отклика ячейки от угла способ измерения давления, патент № 2036447 между волновым вектором и нормалью к плоскости ячейки.

Рассмотрим гомеотропный слой нематического жидкого кристалла, заключенный между прозрачными пластинами ячейки. В отсутствии течения он имеет однородную ориентацию локальной оптической оси жидкого кристалла по нормали к ограничивающим пластинам. При наличии течения, вызванного градиентом давления способ измерения давления, патент № 2036447P/L, ориентация локальной оптической оси изменяется. Величина показателя преломления N необыкновенного светового луча определяется по формуле:

N(способ измерения давления, патент № 2036447) способ измерения давления, патент № 2036447= способ измерения давления, патент № 2036447 (1) где способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 2036447 и способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 2036447 значения высокочастотной (для данной длины световой волны) диэлектрической проницаемости вдоль и поперек директора;

Ne способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 20364471/2 и N0 способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 20364471/2 главные показатели преломления,

способ измерения давления, патент № 2036447 угол между волновым вектором и директором. Поэтому разность фаз необыкновенного и обыкновенного линейно поляризованных лучей, описывающая двулучепреломление жидкокристаллического слоя равна:

способ измерения давления, патент № 2036447(t) способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447[N(способ измерения давления, патент № 2036447)-No]dx, (2) где профиль ориентации локальной оптической оси ЖК способ измерения давления, патент № 2036447(x,t) вместе с близким к пуазейлевскому профилем скоростей V(x,t) в слое определяют из решения нематико-гидродинамической задачи для конкретной временной зависимости перепада давления способ измерения давления, патент № 2036447p(t); например, для способ измерения давления, патент № 2036447p(t)способ измерения давления, патент № 2036447Pocos способ измерения давления, патент № 2036447t (3). При больших градиентах давления ориентация приближается к однородной с углом

способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447o= arctg способ измерения давления, патент № 2036447 (4) где способ измерения давления, патент № 20364472, способ измерения давления, патент № 20364473 коэффициенты вязкости Лесли.

Интенсивность света, прошедшего сквозь жидкокристаллическую оптическую ячейку 3, помещенную между скрещенным под углом способ измерения давления, патент № 2036447 поляризатором 2:

I(t) IoR[cos2способ измерения давления, патент № 2036447 sin2способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 2036447sin2(способ измерения давления, патент № 2036447-способ измерения давления, патент № 2036447)sinспособ измерения давления, патент № 2036447 (5) где Io интенсивность падающего света;

способ измерения давления, патент № 2036447 угол между плоскостями поляризации поляризатора и необыкновенной волны.

Проведенные вычисления показали, что зависимость амплитуды изменений интенсивности (5), вызванных низкочастотными колебаниями давления (3), от угла падения света способ измерения давления, патент № 2036447 (поворота ячейки вокруг направления градиента давления) немонотонная и, в частности, имеет абсолютный минимум при способ измерения давления, патент № 2036447 0 и резкие максимумы при углах. способ измерения давления, патент № 2036447= способ измерения давления, патент № 2036447 18о.

Как видно из фиг.2, при значениях угла способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447 18о наблюдается резкое возрастание чувствительности ячейки к воздействию разности давления. При углах способ измерения давления, патент № 2036447 способ измерения давления, патент № 2036447 8о также имеют место максимумы чувствительности, однако их величина существенно меньше. Отметим, что в электрическом поле данный эффект сохраняется.

Таким образом, изменяя угол способ измерения давления, патент № 2036447, можно в широких пределах управлять чувствительностью жидкокристаллической ячейки. При этом использование дополнительно стабилизирующего (для НЖК с способ измерения давления, патент № 2036447способ измерения давления, патент № 2036447>0) электрического поля позволяет существенно изменять амплитуду выходного сигнала при углах, соответствующих максимальной чувствительности ячейки.

Таким образом, исследованный эффект позволяет получить высокочувствительную управляемую жидкокристаллическую ячейку для использования в качестве чувствительного элемента датчиков механических колебаний, расходомеров, дифференциальных манометров и др.

Класс G01L11/00 Измерение постоянного или медленно меняющегося давления газообразных и жидких веществ или сыпучих материалов с помощью средств, не отнесенных к группе  7/00 или  9/00

датчик разности давлений -  патент 2527135 (27.08.2014)
волоконно-оптический торцевой датчик давления (его варианты) -  патент 2522791 (20.07.2014)
устройство для измерения давления и скорости его изменения -  патент 2518851 (10.06.2014)
волоконно-оптическое устройство измерения давления -  патент 2509994 (20.03.2014)
способ мониторинга внутрискважинных параметров (варианты) и система управления процессом добычи нефти -  патент 2509888 (20.03.2014)
резонансный сенсор давления -  патент 2506549 (10.02.2014)
вибрационный датчик избыточного давления -  патент 2502971 (27.12.2013)
волоконно-оптический датчик давления -  патент 2474798 (10.02.2013)
распределенные оптические датчики давления и температуры -  патент 2473874 (27.01.2013)
устройство для дистанционного измерения давления -  патент 2472126 (10.01.2013)
Наверх