Устройство для измерения скорости звука

 

Изобретение относится к технике акустического контроля и может быть использовано для измерения скорости звука в жидких средах. Цель изобретения - повышение точности измерения за счет уменьшения неинформативных временных задержек сигналов в приемном тракте устройства Скорость звука в устройстве определяется по частоте циркуляции импульсов в электроакустическом тракте, в котором осуществляется автоматическая подстройка частоты генератора прямоугольных импульсов и корректировка положения выходного импульса распределителя относительно импульса зондирования, что обеспечивает повышение точности измерения. 3 ил с S

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУВЛИН („)SU(„) Ai (gt)g С Ot Н 5/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОВРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫтИНМ

ПРИ ЙИТ СССР (21) 4671251/28 (22) 17.03.89 (46) 23.02.91. Бюл. В 7 (71) Научно-производственное объединение космических исследований (72) А.N. Измайлов, Ф,М, Аллахвердов, Е.В. Митрофанова и А,А. Камилов (53) 534.632(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1137384, кл. С 01 N 29/00, 1985.

Авторское свидетельство СССР

:11 - 1436614, кл. G 01 Н 5/00, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА (57) Изобретение относится. к технике акустического контроля и может быть

Изобретение относится к технике акустического контроля и может быть использовано для измерения скорости звука в жидких средах, Цель изобретения - повышение точности измерения за счет уменьшения неинформативных временных задержек сигналов в приемном тракте устройства.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для измерения скорости звука; на фиг, 2 — интегратор; на, фиг. 3- временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство для измерения скорости звука содержит последовательно соединенные генератор 1 возбуждающих импульсов, акустический преобразователь 2 с отражателем 3, ограничитель

4 импульсов и нормализатор 5, последовательно соединенные управляемый генератор 6, формирователь 7, делииспользовано для измерения скорости звука в жидких средах. Цель изобретения — повышение точности измерения за счет уменьшения неинформативных временных задержек сигналов в приемном тракте устройства. Скорость звука в устройстве определяется по частоте циркуляции импульсов в электроакустическом тракте, в котором осуществляется автоматическая подстройка частоты генератора прямоугольных импульсов и корректировка положения выходного импульса распределителя относительно импульса зондирования, что обеспечивает повышение точности измерения. 3 ил, Ф

1 тель 8 частоты и распределитель 9 импульсов, соединенный первым выходом с входом генератора 1 возбуждающих импульсов, интегратор 10, подключенный выходом к входу управляемого генератора 6, регистратор 11, подключен ный входом к выходу формирователя 7. выход нормализатора 5 подключен к первому входу интегратора 10 и второму входу распределителя 9 импульсов, второй,и третий входы интегратора 10 подключены соответственно к второму и третьему выходам распределителя 9 импульсов..

Интегратор 10 (фиг. 2) содержит конденсатор t2, источники токов заряда 13 и разряда 14 соответственно, мультиплексор 15, инвертор 16 и повторитель 17. Первый вход интегратора tO является входом инвертора 16, подсоединенного выходом к первому входу

16297

3 управления мультиплексоре. 15. Второй и третий входы интегратора 10 являются. соответственно вторым и третьим входами управления. мультиплексора,15.

Выходом интегратора 10 является выход повторителя. 17. Выходы источников.

13 и 14: тока подключены. соответственно к первому и второму, канальным входам мультиплексора 15. Первый и второй выходы. мультиплексора 15 объединены и подключены к конденсатору 12 и входу повторителя 17.

Целитель 8 частоты и распределитепь 9 импульсов могут быть выполнены 15 на жкросхемах 564ИЕ10 и 564ИЕ9 соответственно, мультиплексор 15 — на микросхеме 564КП1, повторитель. 17—

140УД6, источники 13 и 14 тока — на транзисторах КТ343А и КТ342А соот», 20 ветственно Регистратором 11 может служить частотомер, например ЧЗ-ЗА.

Устройство работает следующим образом.

Сияусоидальянй выходной сигнал уп- 25 равляемого генератора 6 преобразуется Формирователем 7 в.последовательность прямоугольных импульсов с частотой f С выхода. делителя 8 импульсы уменьшенной.в К раз.частотой поступают на .вход распределителя 9 импульсов. Временные диаграммы импульcos. на первом, втором и третьем выходах распределителя 9 приведены соответственно на диаграммах а, б и в (фиг. 3).

Передним фронтом импульса с выхода распределителя 9 производится запуск генератора 1 возбуждающих импульсов, который формирует импульс (фиг. 3, r), поступающих.на акустический преобразователь 2,. Формирующий зондирую. щий акустический импульс, который проходит расстояние Т, до отражателя

3 и. обратно через контролируемую среду. Принятый преобразователем 2 отраженный акустический. импульс .пре, образуется в злектрический (фиг. 3, д)

° и поступает на ограничитель 4 импульсов, Нормализатор 5 яормирует прием; ный импульс по амплитуде.и форме

50 (фиг. 3,. е и). Импульсы е. (I), и (I) (фиг.- 3}, .Формируемые ..нормализатором

5 от ударного возбуждающего импульса г. на работу схемы влияния не оказы55 вают.

Жсли. скорость звука контролируе мой среды такова,.что выходной импульс е (II) нормализатора 5 (фиг. 3) 60 опережает передний фронт импульса, поступающего с третьего выхода распределителя. 9 (Фиг. 3, в), то в течение длительности импульса е (ТТ),.поступающего на первый вход интегратора 10 через инвертор 16, мультиплексор. 15 и конденсатор 12 проходит, ток заряда от источника 13 тока. Выходное напряжение интегратора 10.возрастает (фиг. 3, ж), вызывая увеличение напряжения на управляющем входе генератора 6 и возрастание его выходной частоты f, а следовательно, сближение передних фронтов импульсов н, е (фиг. 3) .

Если передний фронт приемного информативного. импульса и (ТТ) (фиг. 3) яа выходе яормалязатора 5 отстает от переднего фронта импульса .(фяг.3,н), поступающего с третьего выхода распределителя 9, то к моменту поступления на первый вход интегратора 10 импульса и (II) по сигналу, поступающему на вход А1 мультиплексора 15, н течение длительности импульса и (II) через конденсатор 12 и мультиплексор

15 проходит ток разряда от источника 14 тока. Выходное напряжение интегратора 10 уменьшается (фиг. 3, к), частота f яа выходе управляемого генератора 6 понижается, длительность

9 выходных импульсов распределили теля 9 увеличивается, передние фронты импульсов s, и (ЕТ) сближаются.

Через несколько циклов коррекции частоты управляемого генератора 6 наступает установившийся режим, при котором выполняется условие 2 с,„ = и

= а А и f = К /L с абсолютной погс решностью от наличия паразитяого времени Сд задержки информативного сигнала, равяой Т л

h. = — — — ——

c К(К+ щ

Длительность времени зондирования

Ф контролируемой среды определяется временным интервалом между передними фронтами импульса (фиг. 3, а) с первого выхода распределителя 9 и выходного импульса и (II) (фиг. 3) .л л яормализатора 5. Причем <3>HA = с„с 4

+ С„ у Где а кс. - время прохождения 1 контролируемой среды. акустическим сигналом: с,,(с = 2Ь/с.

Паразитное время задержки В д информативного сигнала для устройства

1629760 складывается из следующих составляющих: .

Л A A Л A пэ = "i + 2 а + " " + "s °

Благодаря новым связям логический

5 блок и формирователь, вносящие наиболее весомый вклад в долю с „> известного устройства, вынесены из приемного тракта измерительного устройства, что уменьшает систематическую погрешность от наличия паразитного времени задержки информативного сигнала более, чем в 1,5 раза по сравнению с известным устройством. 15

Ф ор мул а и з о бр е т е ни я

Устройство для измерения скорости звука, содержащее последовательно соединенные генератор возбуждающих импульсов, акустический преобразователь с отражателем, ограничитель импульсов и нормализатор, регистратор и последовательно соединенные интегратор, управляемый генератор, формирователь импульсов, делитель частоты и распределитель импульсов, выход которого подключен к входу генератора возбуждающих импульсов,-выход формирователя импульсов подключен к входу регистратора, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения .точности, выход. нормализатора подключен к первому входу интегратора и второму входу распределителя им1 пульсов, второй и третий входы интегратора подключены соответственно к второму и третьему выходам распределителя импульсов.

1629760

Щ./Г 3

Редактор И, lllyaaa

Заказ 432 Тираж 311 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

В д е

Составитель Г. Максимочкин

Техред Л.Сердюкова Корр ек тор Т. Мал ец

Устройство для измерения скорости звука Устройство для измерения скорости звука Устройство для измерения скорости звука Устройство для измерения скорости звука 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости распространения акустических волн в оптически прозрачных средах при-высоких давлениях, например при изучении термодинамических характеристик веществ при высоких давлениях (адиабатической сжимаемости, теплоемкости при постоянном объеме и др.), функционально связанных со скоростью распространения в исследуемом веществе акустических волн

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений скорости ультразвука в жидких и газообразных средах

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для определения скорости фронта ударной волны при динамических испытаниях конструкционных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений скорости ультразвука методом синхрокольца в различных средах

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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости ультразвука в жидкостях, гелеобразных веществах и мягких биологических тканях

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения скорости распространения звука в жидкостях и газах, находящихся под давлением, например в морской воде на больших глубинах океана

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для изучения свойств материалов по скорости распространения в них ультразвука

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