Радиоволновый датчик влажности

 

Изобретение относится к измерительной технике и может бьп -., использовано для измерения влажности неоднородных волокнистых материалов, например хлопка-сырца и т.д. Цель изобретения - повышение точности измерения влажности неоднородных материалов. Электромагнитная энергия с источника электромагнитных колебаний подается в отрезок прямоугольного волновода заполненный исследуемым материалом . На узких стенках отрезка прямоугольного волновода расположены диэлектрические пластины толщиной d, выбранной из соотношения 2d/b(n-2f/A) /2Ј/А (V5F-1 )где е - диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин; b - размер широкой степени отрезка прямоугольного волновода; fc-длина отрезка прямоугольного волновода; -длина волны в отрезке прямоугольного волновода в отсутствии диэлектрических пластин; п - целое число, большее величины 2(/ Я. 3 ил сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1742688 А1 (si>s G 01 N 22/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 4

Ю

00 ,.QQ (!

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4849912/09 . (22) 16.04.90 (46) 23.06.92. Бюл. ¹ 23 (71) Ташкентское научно-производственное объединение "Сигнал" (72) В.Л.Овчинников (53) 621.317.39:533,275(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N . 1084663, кл. G 01 N 22/04, 1984.

Влагомер хлопка-сырца BXC-2, ТУ 25—

11.3116,006-84, (54) РАДИОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быт; использовано для измерения влажности неоднородных волокнистых материалов, например хлопка-сырца и т,д. Цель изобретения — повышение

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности неоднородных волокнистых материалов, например хлопка-сырца, хлопкового волокна, вискозы, шерсти.

Известно устройство для измерения влажности сыпучих материалов, содержащее отрезок прямоугольного волновода, внутри которого установлен диэлектрический стакан для размещения сыпучего исследуемого материала.

Недостатком данного устройства является неоднородность поля в центре камеры; что приводит к существенной погрешности измерения влажности неоднородных (по плотности и по влаге) материалов.

Кроме того, диэлектрический стакан занимает 50% объема измерительной камеры, в результате уменьшается представительность массы исследуемого материала и, слеточности измерения влажности неоднородных материалов, Электромагнитная энергия с источника электромагнитных колебаний подается в отрезок прямоугольного волновода заполненный исследуемым материалом. На узких стенках отрезка прямоугольного волновода расположены диэлектрические пластины толщиной d, выбранной из соотношения 2d/b=(ï-2f/А)

/2(Я (й -1 )где я — диэлектрическая проницаемость диэлектрических. пластин; b— размер широкой степени отрезка прямоугольного волновода; (— длина отрезка прямоугольного волновода;1 — длина волны в отрезке прямоугольного волновода в отсутствии диэлектрических пластин; n — целое число, большее величины 2т/ iL. 3 ил, довательно, увеличивается погрешность выборки при измерении влажности, Известен также влагомер BXC-2, предназначенный для измерения влажности хлопка-сырца, Радиоволновый датчик влагомера выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода с поперечными размерами, значительно превышающими рабочую длину волны в свободном пространстве (3,2 см), к концам отрезка прямоугольного волновода подключены две антенны.

Влагомер имеет большую (более 20% относительно) погрешность измерения неоднородных материалов, обусловленную, в частности, неоднородностью поля радиоволнового датчика.

Цель изобретения = повышение точности измерений влажности неоднородных материалов.

1742688

Указанная цель достигается тем, что в радиоволновый датчик, содержащий отрезок прямоугольного волновода, служащим для размещения исследуемого материала, две антенны, подключенные к концам отрезка прямоугольного волновода, введены первая и вторая диэлектрические пластины, расположенные на узких стенках отрезка прямоугольного волновода, при этом толщина d диэлектрических пластин выбирается из соотношения

2 d и — 2f/Л, - -(й -1) где я — диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин;

b — размер широкой стенки отрезка прямоугольного волновода;

1 — длина отрезка прямоугольного волно вода;

А — длина волны в отрезке прямоугольного волновода в отсутствии диэлектрических пластин;

n — целое число большее величины 2(/ А.

На фиг,1 показан радиоволновый датчик влажности; на фиг.2 — структурная схема, поясняющая работу датчика; на фиг.3— график зависимости выходного сигнала датчика от влажности.

Радиовол новый датчик (фиг,1) содержит отрезок прямоугольного волновода 1, имеющего длину, размер широкой стенки Ь, высоту d, на узких стенках отрезка прямоугольного волновода расположены диэлектрические пластины 2 толщиной d, выбранной из соотношения

2 d n — 2l/1

- -(й -1)

Источник 3 электромагнитных колебаний (фиг,2) содержит генератор 5, соединительную линию 6, антенну 7. Приемник 4 электромагнитных колебаний содержит антенну 8, соединительную линию 9, индикатор 10 уровня электромагнитных колебаний. Антенны 7 и 8 подключены к двум концам отрезка прямоугольного волновода 1.

Радиоволновый датчик работает следующим образом.

Электромагнитная энергия с источника

3 подается в отрезок прямоугольного волновода 1, заполненный исследуемым материалом. Часть энергии источника 3 поглощается исследуемым материалом, а оставшаяся часть энергии попадает в приемник 4. Величина оставшейся части энергии зависит от влажности исследуемого материала (фиг,3), На фиг.3 кривая 1 — зависимость выходного сигнала от влажности для заявляемого радиоволнового датчика; кривая 2 — зависимость выходного сигнала от влажности для

5 известного датчика.

Экспериментально установлено, что в отсутствии материала в измерительной камере сигнал на выходе датчика пропорционален модулю функции

Сов — у-(1+Й вЂ” 1) — -).

При этом выявлено, что будет иметь место наименьшая погрешность измерения влажности неоднородных материалов при условии

15 2тЮ, 2б — -(— (1+ /я — 1)- — ) = пл, где п — целое число, Из последнего равенства вытекает соотношение (1).

20 Работа радиоволнового датчика проверялась на хлопке-сырце с влажностью 517 . Влажность образцов хлопка-сырца определялась образцовым средством согласно ГОСТУ 9679.1-78, 25 Для каждой укладки регистрировался выходной сигнал 0ь и для п переукладок определялось среднее значение U:

0=,", U /U ..

Сигнал на выходе Овых может изменяться в пределах

Овых= О = + т (J, где t — коэффициент Стьюдента; и — среднее квадратическое отклонение сигнала и

2 (ц.)2

CT

=1

n — 1

40 Разброс сигналов на выходе датчика представляет собой интервал, равный ди=wt0

Данному интервалу сигналов соответствует интервал влажности Д W, определяе45 мый как разность между наибольшими и наименьшими значениями влажности в интервале Х U, Относительная. погрешность измерения влажности датчика определялась из отношения

50 S= Д W 2W где W — влажность пробы, соответствующая U.

В таблице приведены экспериментальные данные измерения влажности предлагаемым радиоволновым датчиком и известным.

Конструкция радиоволнового датчика обеспечивает повышение точности не менее чем в 2 раза при измерении влажности неоднородных материалов, например хлопка-сырца, что подтверждается уменьшени1742688 ем разброса сигнала и увеличением крутизны градуировочной кривой (фиг.3).

Формула изобретения

Радиоволновый датчик влажности, со - .5 держащий отрезок прямоугольного волновода, служащий для размещения исследуемого вещества, две антенны, подключенные к концам отрезка прямоугольного волновода, отличающийся тем, что, 10 с целью повышения точности измерений неоднородных материалов, введены первая и вторая диэлектрические пластины, расположенные на узких стенках отрезка прямоугольного волновода, при этом толщина d 15

Со е жание показателей атчика

Показатели измерения влажности датчика

6.9

17,2

12,8

52

575

483

307

33 48

92

150

52

41

17

12,5

18

0,9

2,2

2,5

0,9

2,8

4,6

2,3

1,6

0,5

12,5

4,5

6,4

1,9

13,4

6,7

9,35

3,35

15,7

7,2

25

Влажность пробы хлопка-сырца, измеренная образцовым средством, Среднее значение сигнала на выходе датчика, мВ: известный предлагаемый

Разброс сигнала на выходе датчика,+ мВ; известный предлагаемый

Интервал по влажности, соответствующий интервалу сигнала на выходе датчика, абс. : известный предлагаемый

Относительная погрешность измерения влажности для датчика + . : известный и едлагаемый диэлектрических пластин выбирается из соотношения

2а и — 2И

- -(й -1) гдето — диэлектрическая проницаемость д электрических пластин;

Ь вЂ” размер широкой стенки отрезка nps моугольного волновода; (— длина отрезка и рямоугол ь ного eor новода;

А — длина волны в отрезке прямоугол ного волновода в отсутствии диэлектриче ских пластин; и — целое число, большее величины 2I jA

1742688 йю l

Х 10 15 я/%

Фиг,3

Редактор Л.Гратилло

За аз 2279 аказ Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ ССС о СP

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

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

l

I

L ф1

I !

I

Составитель Д.Арзуманова

Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Радиоволновый датчик влажности Радиоволновый датчик влажности Радиоволновый датчик влажности Радиоволновый датчик влажности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике СВЧ- влагометрии, и может быть использовано для измерения влажности почвогрунтов и сыпучих материалов в полевых условиях.Известны устройства и способы определения влажности почв, основанные на исследовании предварительно извлеченных с разных глубин образцов почвы

Изобретение относится к исследованию состава вещества в потоке с использованием СВЧ-излучения

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться во влагометрии жидких, сыпучих, газообразных материалов

Изобретение относится к технике радиоиэмерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения влажности различных сред и профиля распределения влажности в них

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) влагометрии и может быть использовано для автоматического контроля влажности различных листовых и плитовых материалов - шпона, фанеры, пиломатериалов, измельченной древесины, древесностружечных плит в технологических потоках деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к технике измерения диэлектрических свойств материалов, например влажности, и может быть использовано в сверхвысокочастотной влагометрии неводных жидкостей, например гликолей, ацетона, аминов и др

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения влажности нефтепродуктов, в частности топочных мазутов, непосредственно в процессе их производства или использования, а также для управления их влажностью

Изобретение относится к способу, а также к устройству для непрерывного измерения влажности сыпучего продукта, например, компонентов пищевых продуктов или фуража, в измерительном канале с чувствительным элементом для микроволн

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению влажности природного газа по методу точки росы
Наверх