Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды и чувствительный элемент для его осуществления

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам и устройствам для измерения пространственного распределения электрической проводимости среды. Цель изобретения - повышение точности измерений при одновременном расширении диапазона измерений по пространственной координате. Чувствительный элемент, подключенный через направленный ответвитель к выходу ВЧ-генератора и входу измерителя, помещают в исследуемую среду, например морскую воду. Возбуждают в среде поверхностную электромагнитную волну магнитного типа, выделяют отраженную средой волну и измеряют зависимость амплитуды отраженной волны от времени ее запаздывания. Затем с помощью градуировочных характеристик по измеренным значениям амплитуды отраженной волны и времени запаздывания отраженной волны определяют распределение электрической проводимости среды. Чувствительный элемент выполнен из двух идентичных металлических электродов в форме штыревых гребенок, расположенных параллельно одна против другой штырями навстречу, а зазор между электродами заполнен диэлектрическим материалом. 2 с.п.ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СО(ЗЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИ (ЕСКИХ

Р Е С П У Б /1 И К

rsI)s G 01 Л4 27/02

ГОСУЛАРСТГ(ЕН1ЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕ1ЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРи гкнт сссР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ы (21) 4627208! 25 (22) 17.11.88 (46) 30.07.91. Бюл. № 28 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР и Московский институт электронного машиностроения (72) А.M.Àìåëüÿíåö, (О.Н.Пчельников, Б.С.Коган и С.А.Балакирев

i53) 543.247 (088.8) (5á) Авторское свидетельство СССР

¹ Р05158, кл. G 01 4 27/02, 1980. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОС1РАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОИ ПРОВОДИМОСТИ СРЕДЫ И

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике. в частности к способам и устройствам для измерения пространственного разделения электрической проводимости среды.

Цель изобретения — повышение точности изИзобретение относится к измерительной технике, в частности к способам и устройствам для измерения пространственного распределения электрической проводимости среды, например морской воды, и может быть использовано преимущественно в гидрофизических исследованиях, а также в различных отраслях народного хозяйства.

Целью изобретения является повышение точности измерения при одновременном расширении диапазона измерений по пространственной координате.

На фиг, 1 и 2 представлена конструкция чувствительного элемента; на фиг. 3 — струкБЫ 1666943 Al мерений при одновременном оасширении диапазона измерений по пространственной координате. Чугствительный элемент, flopключенный через направленный отьетвитель к выходу ВЧ-генератора и Рход( измерителя, помещают в исследуемую среду, например морскую воду Возбуждаю-. в среде поверхностную электромагнитную волну магнитного типа, выделяют отраженную средой волну и измеряют зависимость амплитуды отраженной волны от времени ее запаздывания. Затем с помощью градуировочных характери"тик по измеренным значениям амплитуды отраженной волны и времени запаздывания отраженной волны определяют распределение электрической проводимости среды. Чувствительный элемент выполнен из двух идентичных металлических электродов в форме штыревых гребенок, расположенных параллельно одна против другой штырями навстре у, а зазор между электродами заполне диэлектрическим материалом. 2 с.п.ф-лы, 3 ил. турная схема установки для осуществления способа.

Чувствительный элемент для измерения пространственного распределения электрической проводимости среды, например морской воды, содержит два идентичных металлических электрода, выполненных методом напыления на подложке 1 иэ ленточного диэлектрического материала, например полиамида. Электроды имеют форму отрезков штыревых гребенок со штырями 2, 3 и основаниями 4,5. Гребенки расположены параллельно одна против другой штырями 2, 3 навстречу, штырь 2 против штыря 3. оьэч

5, 10

В установке (фиг, 2) чувствительный элемент 6 через направленный ответвитель 7 подключен к выходу генератора 8 высокочастотных электромагнитных колебаний и входу измерителя 9 амплитуды отраженных сигналов (например, в виде электронно-лучевого индикатора, на экране KQTopolo flo одной из координат осуществляется временная развертка, а по другой отображается амплитуда волны). В качестве устройств 7 и 9 можно использовать стандартный импульсный рефлектометр, В качестве генератора 8 может быть использован стандартный генератор ГЧ-107, Соединение чувствительного элемента

6 с направленным ответвителем 7 контактное.Подключение направленного ответвителя 7 осуществлено к расположенным в одном поперечном сечении торцам 10, 11 оснований 4, 5, Работает чувствительный элемент следующим образом.

Чувствительный элемент 6 помещают в измеряемую среду (не показана) либо устанавливают плоскостью на поверхности измеряемой среды. К торцам 10, 11 автогенератора 8 через направленный ответвитель 7 прикладывают высокочастотную противофазную разность потенциалов. В результате на штырях 2, 3 возбуждается поверхностная электромагнитная волна, распространяющаяся вдоль оснований 4, 5.

При выбранном расположении гребенок со штырями 2 и 3 одна против другой (двухрядная структура) и зеркально-симметрично электрическое поле возбужденной волны сосредоточено в подложке 1 и со средой не взаимодействует. Магнитное поле волны распределено во внешних областях пространства, так что в среде распространяется волна магнитного типа. В результате взаимодействия магнитного поля со средой на границах раздела областей среды с различной проводимостью происходит отражение волны к торцам 10, 11. Отраженную волну выделяют направленным ответвителем 7 и затем подают на вход измерителя 9. Поскольку амплитуда отраженной волны зависит от проводимости среды, по ее измеренному значению с помощью градуировочной характери стики судят о проводимости в области среды, которой отвечает соответствующее значение измеренного времени запаздывания волны, По этому значению времени запаздывания с помощью градуировочной характеристики

55 судят о пространственной координате области среды, Так как электрическое поле со средой не взаимодействует, отражения волны на границах раздела областей среды с различной диэлектрической проницаемостью не происходит, Тем самым исключается обусловленная неоднородностью пространственного распределения диэлектрической проницаемости среды погрешность измерения проводимости.

В результате исключения взаимодействия электрического поля со средой скорость волны не зависит от диэлектрической проницаемости среды. Следовательно, исключается обусловленная изменением диэлектрической проницаемости среды погрешность измерения пространственной координаты.

Формула изобретения

1, Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды, заключающийся в том, что в среде с помощью отрезка электродинамической замедляющей структуры возбуждают поверхностную электромагнитную волну, выделяют отраженную средой волну и измеряют зависимость ее амплитуды от времени запаздывания, по которой судят о пространственном распределении проводимости среды, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения при одновременном расширении диапазона измерений по пространственной координате, в среде возбуждают поверхностную электромагнитную волну магнитного типа, для возбуждения которой используют отрезок двухрядной электродинамической замедляющей структуры с зеркальной симметрией электродов.

2. Чувствительный элемент для измерения пространственного распределения электрической проводимости среды, содержащий металлический электрод периодического поперечного сечения, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью повышения точности измерения и расширения диапазона измерений по пространственной координате, он снабжен вторым электродом, идентичным первому, причем оба электрода выполнены в форме штыревой гребенки, гребенки расположены параллельно штырями навстречу, а зазор между электродами заполнен диэлектрическим материалом, 1666943

Ф

Фиг.г

1666943

402. 3

Составитель И.Соколов

Техред М,Мор ентал КоРРектоР И,Муска

Редактор К.Крупкина

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

Заказ 2518 Тираж 404 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды и чувствительный элемент для его осуществления Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды и чувствительный элемент для его осуществления Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды и чувствительный элемент для его осуществления Способ измерения пространственного распределения электрической проводимости среды и чувствительный элемент для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к средствам кондуктометрического контроля жидких сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в мясной, молочной, химической, медицинской , нефтяной промышленности для измерения концентрации жидкости в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к машиностроению и металлургии, а более конкретно к средствам контроля электрофизических параметров токопроводящих материалов

Изобретение относится к биологии и медицине и может применяться в медикобиологических исследованиях

Изобретение относится к металлообрабатывающему оборудованию и может использоваться для определения степени упрочнения и величины микротвердости поверхностных слоев стальных изделий, особенно крупногабаритных

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в лабораторных и промышленных условиях для определения электрического сопротивления металлов и сплавов и исследования их сопротивления от температуры

Изобретение относится к технике измерения величины газосодержания в гаэожидкостных и, в частности, в аэрированных водных потоках с помощью кондуктометрического датчика с двумя игольчатыми электродами

Изобретение относится к измерительной технике, в часности к средствам кондуктометрии специального назначения, и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, химической технологии и научных исследованиях для измерения гидродинамических и теплофизических параметров пленки жидкости, движущейся по теплообменной поверхности Цель изобретения - повышение точности измерений устройства для определения коэффициента теплоотдачи пленки жидкости путем учета гидродинамических параметров процесса Для этого в устройство введена специализированная система обработки результатов в реальном масштабе времени, реализующая измерительный алгоритм где учитывается нестационарный характер функции толщины пленки жидкости во времени

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх