Устройство для измерения скоростей частиц в полидисперсном потоке

 

Изобретение может быть применено для диагностики и контроля двухфазных потоков. Цель изобретения - повьшение точности измерений. Инвертор 2 изменяет полярность входного си гнала, не изменяя его амплитуды. Симметричный триггер 6 опрокидьшает-« ся сигналом порогового каскада 3 и возвращается в исходное состояние сигналом каскада 5. На выходе триггера 6 вырабатывается импульс стандартной амплитуды. 4 ил, s| У1 D1 0уг./

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) SU (1и (5ц 4 G 01 P 3/68, 5/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABT0PCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3691908/24-10 (22) 20 .О1. 84 (46) 30.07 . 86 . Бкж . № 28 (71) Бийский филиал Аптайского политехнического института им. И.П.Ползунова (72) Ю.Л .Станкевич (53) 532.574 (088.8) (56) Патент США ¹ 4206999, кл. 356-28, 1980.

Патент Великобритании ¹ 1572068, кл. G I А, 10980 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ЧАСТИЦ В ПОЛИДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ (57) Изобретение может быть применено для диагностики и контроля двухфазных потоков. Цепь изобретения— повьппение точности измерений. Инвертор 2 изменяет полярность входного сигнала, не изменяя его амплитуды.

Симметричный триггер 6 опрокидывается сигналом порогового каскада 3 и возвращается в исходное состояние сигналом каскада 5. На выходе триггера 6 вырабатывается импульс стандартной амплитуды . 4 ил.

1247755

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для диагностики и контроля двухфазных потоков.

Цель изобретения — повышение точ- 5 ности измерений .

На фйг.1 приведена функциональная схема устройства; на .фиг .2 — эпюры сигналов, поясняющие ее работу; на фиг,3 и 4 — графики, ноясняющие ре.зультаты измерений, предлагаемым и известным устройствами.

Устройство содержит формирователь;. базового расстояния и оптически согласованный с ним фотоприемник (не показаны), дифференцирующую цепочку

1 и инвертор 2, параллельно подключенные к выходу фотоприемника, выходы которых соединены соответственно с входами порогового устройства 3 и дифференцирующей цепочки 4. Выход последней подключен через пороговое устройство 5 к входу триггера 6, к другому входу которого подключен вы-. ход порогового устройства 3. Выход 25 триггера 6 подключен к -измерителю временных интервалов (не показан).

Устройство работает следующим образом.

При пролете частицей базового рас- ЗО стояния на фотоприемнике появляется импульс, изображенный на эпюре А (фиг.2). С помощью дифференцирующих цепочек 1 и 4 и инвертора 2 формируются импульсы, изображенные на эпюрах В и С (фиг.2).

При срабатывании порогового каскада 3 на его выходе появляется короткий импульс для опрокидывания триггера 6, положение которого показано на эпюре D. Инвертор 2 изменяет полярность входного сигнала, 1 не изменяя его амплитуды. На эпюре. С показан сигнал от инвертированного импульса на выходе дифференцирующей цепочки 4 . При достижении этим сигналом определенного значения пороговый каскад 5 вырабатывает ко- роткий импульс, положение которого показано на эпюре Е, Симметричний триггер 6 опрокидывается сигналом порогового каскада

3 и возвращается в исходное состояние сигналом каскада 5. На выходе триггера 6 (эпюра Р) вырабатывается импульс стандартной амплитуды с длительностью, соответствующей участку

AD на фиг.3. Длительность э ого импульса может быть замерена с помощью измерителя временных интервалов. На графике (фиг.3) приведены формы импульсов от двух частиц различной величины с одинаковой скоростью в предложении линейной формы фронтов.

B известных устройствах эти импульсы поступают на устройство, отсчитывающее длительность импульса за время превьш ения им порогового напряжения V„.Äëÿ меньшей частицы это время соответствует отрезку BD

1 для большей — AE, Из фиг.3 видно, что эти времена не 1:1авны и в принципе одно из них обязательно не равно отрезку ОС, соответствующему истинной скорости частицы.

В устройстве интервал между моментами срабатывания пороговых схем соответствует отрезку AD (фиг,4), который при любой величине частицы равен отрезку ОС, соответствующему истинной скорости частицы, Если частица симметрична. относительно плоскости, проходящей через центр, равенство отрезков ОС и AD сохраняется при любой форме фронта.

Формула изобретения

Устройство для измерения скоростей частиц в полидисперсном потоке, содержащее формирователь базового расстояния и оптически согласованный с ним фотоприемник, а также две диф"" ( ференцирующие цепочки, два пороговых устройства, триггер и измеритель временных интервалов, подключенный к выходу триггера, при этом выход фотоприемника через последовательно, соединенные первую дифференцирующую цепочку и первое пороговое устройство подключен к первому входу триг- гера, а выход второй дифференцирующей цепочки через второе пороговое устройство подключен к второму входу триггера, отличающе ес я тем, что, с целью уменьшения погрешности, в него введен инвертор, соединенный своим входом с входом первой дифференцирующей цепочки, а выходом - с входом второй дифференцирующей цепочки.

1 247755

8 П

С

4 8

Составитель 10. Власов

Редактор В.Ковтун Техред.Я.Бонкало Корректор Л.Патай

Заказ 4118/43 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий к аб 45

113035, Москва, Ж 35, Раушс ая н ., д. /

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения скоростей частиц в полидисперсном потоке Устройство для измерения скоростей частиц в полидисперсном потоке Устройство для измерения скоростей частиц в полидисперсном потоке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения структуры течений со сложной геометрий

Изобретение относится к области измерительной техники, к устройствам для измерения скорости потока газа или жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости, угла скоса потока газа или жидкости и других параметров потока
Наверх