Устройство для измерения изменений скорости распространения акустических волн

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения изменений скорости распространения акустических волн в средах с изменяющимися свойствами. Целью изобретения является повышение точности измерения изменений скорости распространения акустических волн за счет более точной настройки измерительной камеры на максимум крутизны фазочастотной характеристики, что достигается модуляцией частоты зондирующего сигнала с частотой модуляции, соответствующей минимуму девиации частоты принимаемого сигнала. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 G 01 Н 5/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ,, „)graf, - - - ::ГИЕ!- с"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4265607/24-28 (22) 22.06.87 (46) 07,06.90. Бюл. 11 21 (71) Белорусский институт механизации сельского хозяйства (72) А.С,Рубанов (53) 534.6(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р !4115901 кл. G 01 Н 5/00, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть испольИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения изменений скорости распространения акустических волн в средах с изменяющимися свойствами.

Целью изобретения является повышение точности измерения изменений скорости распространения акустических волн за счет более точной настройки измерительной камеры на максимум крутизны фазочастотной характеристики (ФЧХ).

На чертеже представлена блок-схема устройства для измерения изменений скорости распространения акустических волн, Устройство содержит измерительную камеру 1 регулируемой длины с излучателем 2 и приемником 3 акустических колебаний, последовательно сое диненные фазовый детектор 6, регуля„„SU„„1569582 A 1 зовано для измерения изменений скорости распространения акустических волн .в средах с изменяющимися свойствами, Целью изобретения является повышение точности измерения изменений скорости распространения акустических волн за счет более точной настройки измерительной камеры на максимум крутизны фазочастотной характеристики, что достигается модуляцией частоты зондирующего сигнала с частотой модуляции, соответствующей минимуму девиации частоты принимаемого сигнала. 1 ил.

I тор 7 длины измерительной камеры 1 и регистратор 8, подключенные к приемнику 3 амплитудный детектор 9, измеритель 10 девиации частоты и частотомер 11 подключенные к выходу измерителя 10 девиации частоты последовательно соединенные второй фаэовращатель 12, второй фазовый детектор 13 и ( управляемый генератор !4 низкой часТо Tb1 выход которого подключен к управляющему входу генератора 4 несущей частоты, второй выход управляемого генератора 14 низкой частоты подключен к второму входу второго фазового детектора 13, выход частотомера 11 . Ф» подключен к второму входу регистратора 8, выход фазового детектора 6 подключен к третьему входу регистратора

8, второй выход регулятора 7 длинь1 измерительной камеры 1 подключен к управляющему входу последней, а вто 1 569582 рой выход генератора 4 несущей часто- ты подключен к второму входу фазового детектора 6, Устройство работает следующим об5 разом.

Вначале осуществляют предварительную настройку измерительной камеры

;на максимум чувствительности к изменению скорости V распространения акус-10 тических .волн, Для этого перед измерением искомой величины изменения скорости дЧ производят сначала ручную настройку длины измерительной камеры

1 по максимуму сигнала на амплитудном 15 детекторе 9, При этом на выходе первого фазового детектора 6 возникнет некоторое напряжение, в общем случае не равное нулю, которое подается на вход регуля-20 тора 7 длины измерительной камеры 1, который изменяет Длину измеритель,ной камеры 1 до тех пор, пока напряжение на выходе первого фазового детектора 6 не станет равным нулю. Тог- 25 да сигнал на выходе амплитудного детектора 9 может быть максимальным.

Ручной настройкой первого фазовраща-теля 5 добиваются максимума показаний амплитудного детектора 9. После этого 30 включают управляемый генератор 14 низкой частоты, Ручной настройкой второго фазовращателя 12 добиваются минимума показаний измерителя 10 девиации. При этом за счет сигнала отрицательной обратной связи с выхода вторЬго фаэовоrо детектора 13 на вход управляемого генератора 14 низкой частоты будет выбрана оптимальная частота модуляции сигнала, вырабатываемого генератором 40

4, соответствующая наиболее резкому минимуму показаний измерителя 10 девиации. После указанных операций производится окончательная настройка первым фазовращателем 5 длины измеритель-45 ной камеры 1 на минимум показаний измерителя 10 девиации, что будет соответствовать максимуму крутизны ФЧХ измерительной камеры, На этом этап настройки закончен, Генератор 14 низкой частоты отключают и переходят непосредственно к измерениям.

Переменное напряжение с выхода генератора 4 подается на второй вход первого фазового детектора 6 и через первый фазовращатель 5 — на излучатель 2 акустических колебаний. Акусти- ческая волна, распространяющаяся в исследуемой среде в измерительной камере 1, принимается приемником 3.

Сигнал с выхода последнего поступает на первый вход первого фазового детектора 6. На выходе первого фазового. детектора 6 формируется напряжение, пропорциональное разности фаз электрических сигналов, поступающих на его входы, Если в исходном состоянии укаэанная разнос.ть фаз равна нулю, то при изменении скорости V распространения акустических колебаний в измерительной камере 1 Hà dV на . выходе первого фазового детек- . тора 6 возникает напряжение, пропор-... циональное искомому приращению скорости ДЧ, Это напряжение подается на третий вход регистратора 8. На второй и первый входы последнего поступает информация, соответственно о частоте колебаний с частотомера 11 и о длине иэмерительной1камеры 1 с регулятора 7 длины измерительной камеры 1.

Изобретение обеспечивает повышение точности измерения изменений скорости распространения акустических волн эа счет более точной настройки длины измерительной камеры 1 на максимум крутизны ее фазочастотной характеристики. Повышение точности обусловлено тем, что настройка измерительной камеры на максимум крутизны

ФЧХ производится не на случайно взятой частоте модуляции, а на частоте модуляции, соответствующей минимуму зависимости девиации частоты (измеряемой измерителем 10 девиации) от частоты модуляции, подбираемой по указанной методике.

Формула изобретения

Устройство для измерения изменений скорости распространения акустических волн, содержащее измерительную камеру регулируемой длины с излучателем и приемником акустических колебаний, последовательно соединенные генератор несущей частоты и фаэовращатель, выход которого подключен к излучателю акустических колебаний, подключенные к приемнику последовательно соединенные фазовый детектор, регулятор длины измерительной камеры и регистратор, подключенные к приемнику амплитудный детектор, измеритель девиации частоты и частотомер, выход последнего подключен к

Составитель Г.Максимочкин

Редактор Л, Гратилло Техред М.Дидык Корректор С,Черни

Заказ 1438

Тираж 418

Подписное

ВНИИПИ s oñóäàðñòâåiiíîãо комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

5 1569582

6 второму .входу регистратора, выход фа- снабжено подключенными к выходу измеэового детектора подключен к третье- рителя девиации частоты последовательму входу регистратора, второй Bbixop но соединенными вторым фазовращатерегулятора длины измерительной ка- лем, вторым фазовым детектором и упмеры подключен к управляющему входу.

5 равляемым генератором низкой частоты, последней, а второй выход генерато- выход которого подключен к управляю Ра HecygteA частоты подключен к вто щему входу генератора несущей частоты,, рому входу Фазового детектора, o T а второй выход управляемого генератол и ч а ю щ е е с я тем, что, c i e 10 ра низкой частоты подключен к второму лью повышения точности измерений оН входу второго Фазового детектора.

Устройство для измерения изменений скорости распространения акустических волн Устройство для измерения изменений скорости распространения акустических волн Устройство для измерения изменений скорости распространения акустических волн 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости звука, в частности при гидрофизических исследованиях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля состава технологических жидких сред по скорости ультразвука

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости звука в газах и жидкостях, в частности в морской воде при переменных температурах и давлениях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости акустических колебаний в жидких средах

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано при исследовании и контроле свойств материалов с большим коэффициентом поглощения поперечных волн

Изобретение относится к технике измерения скорости звука в газовой среде

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для исследования физико-механических свойств и контроля качества материалов по данным о скорости распространения в них ультразвука

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при неразрушающем ультразвуковом контроле материалов, подвергающихся циклическому нагружению

Изобретение относится к области акустических измерений и может быть использовано для контроля физических параметров сред путем измерения скорости распространения и коэффициента затухания акустических колебаний

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения зависимости скорости звука от координаты, например по глубине океана

Изобретение относится к технике акустических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении параметров звуковых колебаний

Изобретение относится к способам измерения скорости распространения ультразвуковых волн в кусках горных пород и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности непосредственно в процессе бурения скважин

Изобретение относится к технике измерения свойств материалов, в частности светопрозрачных диэлектриков и пьезоэлектриков, и может быть использовано для измерения скорости ультразвука в упомянутых материалах на сверхвысоких частотах

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано в тех областях науки и техники, где необходимо знание скорости ультразвука в жидких средах
Наверх