устройство для измерения плотности жидкости

Классы МПК:G01N9/24 путем наблюдения за прохождением излучения или потоков элементарных частиц через материал 
G01N29/02 анализ жидкостей
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Тамбовский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1997-10-29
публикация патента:

Устройство для измерения плотности жидкости может найти применение в различных отраслях промышленности, например в химической, лакокрасочной, микробиологической и в пищевой. Техническим результатом изобретения является расширение области применения и обеспечение бесконтактного неразрушающего контроля плотности в условиях производства. Устройство для измерения плотности жидкости снабжено генератором акустических колебаний, выполненным в виде диафрагмы и размещенным в верхней части формирователя плоской акустической волны, пневматической емкостью, источником постоянного расхода, устройством перемещения, блоком управления, измерителем перемещения. Источник постоянного расхода, генератор акустических колебаний и формирователь плоской акустической волны соединены с пневматической емкостью. Внутри формирователя плоской акустической волны размещен измеритель звукового давления в виде струйного турбулентного усилителя, выход которого подключен к блоку управления устройством перемещения. Устройство перемещения соединено с пневматической емкостью и с измерителем перемещения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Устройство для контроля плотности жидкости, содержащее генератор акустических колебаний, размещенный в формирователе плоской акустической волны, и измеритель звукового давления, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пневматической емкостью, источником постоянного расхода, устройством перемещения, блоком управления, измерителем перемещения, при этом источник постоянного расхода, генератор акустических колебаний и формирователь плоской акустической волны соединены с пневматической емкостью, внутри формирователя плоской акустической волны размещен измеритель звукового давления в виде струйного турбулентного усилителя, выход которого подключен к блоку управления устройством перемещения, которое соединено с пневматической емкостью и с измерителем перемещения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что генератор акустических колебаний выполнен в виде диафрагмы и размещен в верхней части формирователя плоской акустической волны.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэродинамическим устройствам для измерения плотности различных жидкостей, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная, микробиологическая и пищевая промышленность.

Известен ультразвуковой плотномер (Викторов В.А., Лункин Б.В. Измерение количества и плотности различных сред (резонансный метод). - М.: Энергия, 1973, - 112 с.), содержащий передающие и приемные пьезоизлучатели, акустически контактирующие с жидкостью, генератор, излучатель, усилитель, управляемый ограничитель, делитель, пиковый детектор и указатель плотности. О плотности вещества в таком плотномере судят по амплитуде сигнала, поступающего с делителя, осуществляющего деление двух сигналов: пропорционального акустическому сопротивлению вещества и пропорционального скорости ультразвука в нем.

Недостатком такого устройства является использование электрических блоков, а также невозможность контроля сред, склонных к налипанию на стенках аппарата с образованием твердой фазы.

Наиболее близким к предложенному по технической сущности является устройство (Скучик Е. Основы акустики. т. 2 (пер. с англ.) - М.: Мир, 1976. - С. 439), содержащее генератор звуковых колебаний, формирователь плоской акустической волны в виде отрезка трубы и измеритель звукового давления. Генератор звуковых колебаний расположен в нижней части трубы, полость которой заполнена веществом с известным акустическим импедансом, а в верхней ее части размещено исследуемое вещество. При некоторой частоте генерируемого сигнала в формирователе плоской акустической волны образуются стоячие волны. С помощью измерителя звукового давления измеряют максимальное и минимальное давления в стоячей волне. Плотность вещества определяют как функцию устройство для измерения плотности жидкости, патент № 2124714в = f(cв, d), где cв - скорость распространения звука в контролируемом веществе; d - отношение максимумов звукового давления в стоячей воде к минимумам.

Недостатком устройства принятого за прототип, является невысокая надежность контроля агрессивных, пожаро- и взрывоопасных сред, а также контактность измерений.

Технической задачей изобретения является расширение области применения и обеспечение бесконтактного неразрушающего контроля плотности в условиях производства.

Поставленная техническая задача достигается за счет того, что устройство для измерения плотности снабжено генератором акустических колебаний, выполненным в виде диафрагмы и размещенным в верхней части формирователя плоской акустической волны, пневматической емкостью, источником постоянного расхода, устройством перемещения, блоком управления, измерителем перемещения, при этом источник постоянного расхода, генератор акустических колебаний и формирователь плоской акустической волны соединены с пневматической емкостью, внутри формирователя плоской акустической волны размещен измеритель звукового давления в виде стройного турбулентного усилителя, выход которого подключен к блоку управления устройством перемещения, которое соединено с пневматической емкостью и с измерителем перемещения.

На чертеже представлена схема устройства для измерения плотности.

Устройство для измерения плотности жидкости включает в себя источник постоянного расхода воздуха 9, генератор акустических колебаний 6 в виде диафрагмы и формирователь 7 плоской акустической волны, соединенные с пневматической емкостью 5. Внутри формирователя 7 размещены питающий 8 и приемный 1 капилляры струйного турбулентного усилителя, выход которого подключен к блоку управления 2 устройством перемещения 3. Устройство перемещения 3 соединено с измерителем перемещения 4.

Устройство для измерения плотности работает следующим образом.

Сжатый воздух с постоянным расходом с выхода источника постоянного расхода 9 подается в питающую емкость 5. Из емкости 5 газ через диафрагму поступает в полость формирователя 7 плоской акустической волны, который расположен открытым концом нормально к поверхности контролируемой жидкости 10. На вход питающего капилляра 8 подают давление питания Pпит, при этом на выходе капилляра 1 формируется выходной сигнал Pmвых = 1. При звуковом давлении отличном от нуля режим течения газа в струе изменяется и становится турбулентным, что приводит к уменьшению выходного давления Pвых. Давление Pвых принимает максимальное значение при нулевом звуковом давлении, так как режим течения вновь становится ламинарным. С помощью устройства 3 осуществляется перемещение пневматической емкости 5 относительно поверхности жидкости 10 от базисного значения hо, соответствующего половине длины волны устройство для измерения плотности жидкости, патент № 2124714 излучаемого акустического сигнала до расстояния l, при котором в пространстве между генератором акустических колебаний 6 и поверхностью контролируемой жидкости 10 возникает стоячая волна. Момент достижения экстремума в распределении стоячей волны фиксируется струйным турбулентным усилителем, сигнал с его выхода поступает на вход блока управления 2, управляющее воздействие с которого посредством устройства перемещения 3 возвращает систему в исходное положение. Далее процесс происходит аналогично изложенному выше. Таким образом, о плотности судят по расстоянию от генератора акустических колебаний 6 до поверхности 10, при котором происходит ступенчатое изменение фазы образованной стоячей волны.

Предлагаемое устройство для измерения плотности жидкостей позволяет проводить бесконтактный неразрушающий контроль агрессивных и быстрокристаллизующихся жидкостей, а также сред, характеризующихся пожаро- и взрывоопасностью, за счет использования пневмоакустических эффектов, сопровождающихся образованием стоячей волны в пространстве между генератором акустических колебаний и контролируемой поверхностью, путем измерения смещения ее экстремума при изменении фазы комплексного коэффициента отражения.

Класс G01N9/24 путем наблюдения за прохождением излучения или потоков элементарных частиц через материал 

способ бесконтактного измерения плотности пористого материала с использованием измерения коэффициента преломления материала посредством оптической когерентной томографии -  патент 2515189 (10.05.2014)
способ измерения весовой концентрации глины в образце пористого материала -  патент 2507510 (20.02.2014)
способ измерения весовой концентрации глинистого материала в образце пористой среды -  патент 2507501 (20.02.2014)
способ градуировки радиоизотопных плотномеров -  патент 2442889 (20.02.2012)
способ и устройство для определения плотности и размерных характеристик объекта и их применение для проверки таблеток ядерного топлива в процессе производства -  патент 2362140 (20.07.2009)
способ и устройство для измерения плотности электролита в свинцовых аккумуляторах -  патент 2352916 (20.04.2009)
способ и устройство для радиационного измерения плотности твердых тел -  патент 2345353 (27.01.2009)
устройство для обнаружения прохождения порций катализатора через трубопровод, способ и система определения массы порций катализатора -  патент 2324901 (20.05.2008)
установка для автоматического радиоизотопного определения плотности топливных таблеток и их разбраковки -  патент 2322659 (20.04.2008)
способ и устройство для измерения плотности флюида -  патент 2301985 (27.06.2007)

Класс G01N29/02 анализ жидкостей

способ измерения влажности нефти -  патент 2527138 (27.08.2014)
способ одновременного определения обводненности и газосодержания в нефте водо газовой смеси (варианы) -  патент 2518418 (10.06.2014)
способ и устройство для обнаружения пустот в трубе -  патент 2515187 (10.05.2014)
способ определения количественного состава многокомпонентной среды -  патент 2507513 (20.02.2014)
способ акустического определения изменения состояния потока текучей среды в трубопроводе (варианты) и система повышения точности расходомера посредством акустического определения изменения состояния потока -  патент 2506583 (10.02.2014)
устройство для измерения концентрации механических примесей в средах -  патент 2489712 (10.08.2013)
способ моделирования процесса газификации остатков жидкого ракетного топлива и устройство для его реализации -  патент 2474816 (10.02.2013)
способ контроля свойств жидких сред -  патент 2473076 (20.01.2013)
способ определения содержания серы в дизельных топливах -  патент 2451288 (20.05.2012)
сенсор, система и метод для измерения свойств текучей среды с использованием многомодового квази - сдвигового - горизонтального резонатора -  патент 2451287 (20.05.2012)
Наверх