Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления

 

Сущность изобретения: устройство содержит электроакустический преобразователь , генератор зондирующих импульсов, усилитель, генератор качающейся частоты, генератор пилообразного напряжения, измеритель временных интервалов, анализатор временных интервалов, индикатор. Импульсы вырабатывают с обеспечением выполне13 ния условия fi/f2 (п + -к )/( п + -т ) , где f 1 и f2 - границы диапазона частот; п - число волн. 1 з.п. ф-лы. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 Е 23/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

00 (Л

Ф

С> (21) 4884078/10 (22) 26.11.90 (46) 30.11.92, Бюл, N. 44 (71) Ковровский филиал Владимирского политехнического института (72) Н.А.Можегов, В.В.Красавин и Е,fl.Teòeрин (56) Авторское свидетельство СССР

N 972238, кл. G 01 F 23/28, 1981. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕ РЕНИЯ УРОВНЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении уровня. материалов.с неровной наружной поверхностью, например, круглых лесоматериалов, руды. щепы и т.д.

Известен способ измерения неровной водной поверхности и устройство для его осуществления.

Уровень неровной водной поверхности в данном способе определяется в результате сравнения реальной и смодулированной поверхности. Для этой цели устройство для осуществления способа снабжено приемоизлучающим преобразователем. генераторGì Mодулиp0Bанных колебаний, усилителем, измерителем временных интервалов и регистратором. .Данный способ и устройство для его осуществления могут быть использованы для измерения уровня жидкостей насыщенных взвесями или газовыми пузырьками с типовой (волновой) неровной поверхностью. Если неровная поверхность стохастическая, то при измерении уровня будут наблюдаться значительные погрешности, „„Я „„1 778540 А1 (57) Сущность изобретения: устройство содержит электроакустический преобразователь, генератор зондирующих импульсов, усилитель, генератор качающейся частоты, генератор пилообразного напряжения, измеритель временных интервалов, анализатор временных интервалов, индикатор. Импульсы вырабатывают с обеспечением выполнения условия f1/f2 (и + — )/(n + — ), где fi u

1 3

2 4

f2 — границы диапазона частот: n — число волн.

1 з.п. ф-лы. 3 ил, так как при этом невозможно точное модулирование реальной поверхности и поэтому невозможна точная регулировка верхнего и нижнего порогов срабатывания амплитудного дискриминатора.

Наиболее близким по технической сущности является ультразвуковой способ измерения уровня путем вырабатывания электрических импульсов, формирования их в направленные акустические ультразвуковые и измерения времени прохождения импульсов до контролируемой поверхности и обратно. Устройство для осуществления способа содержит генератор зондирующих импульсов и усилитель, подключенные к обратимому электроакустическому преобразователю, схему совпадения. зарядно-разрядное устройство, элемент сравнения. два компаратора. генератор и индикаторное устройство.

Основным недостатком данного способа и устройства является невысокая точность измерения уровня материалов со значительно неоднородной стохастической наружной поверхностью, 1778540

20

30

40

50

Основная погрешность возникает при локации неровностей величиной больше. 1/4 ультразвуковой волны вследствие интерференции отраженных от неровной поверхности воды, приводящей к погашению части полупериодов колебаний принимаемого импульса, а следовательно, к существенному изменению положения переднего фронта отраженного импульса.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

Цель достигается тем, что в известном ультразвуковом способе измерения уровня путем вырабатывания электрических импульсов, формирования их в направленные акустические ультразвуковые и измерения времени прохождения импульсов до контролируемой поверхности и обратно, наполнение зондирующих импульсов осуществляют различной частотой в диапазоне, определяемом из уравнения

2

fz „+3

4 фиксируют время прохождения всех импульсов до контролируемой поверхности и обратно, а уровень определяют по наименьшему времени прохождения.

Здесь f1, f2 — границы диапазона изменения частоты наполнения зондирующих импульсов;

n — число длин il укладывающееся в разности хода.

При этом устройство для осуществления способа, содержащее генераторы зондирующих импульсов и пилообразного напряжения, усилитель, подключенный к обратимому электроакустическому преобразователю, измеритель временных интервалов и индицирующее устройство, снабжено генератором качающей частоты, выход которого соединен с входом электроакустического преобразователя, а два входа — соответственно с выходами генераторов зондирующих импульсов и пилообразного напряжения, анализатором временных интервалов, вход которого соединен с выходом измерителя, временных интервалов, а выход — с индицирующим устройством, при этом второй вход индицирующего устройства соединен с вторым выходом генератора пилообразного напряжения, а измеритель временных интервалов. первый вход которого подключен к генератору зондирующих импульсов, а второй — к выходу усилителя, выполнен в цифровых элементах.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для осуществления способа; на фиг.

2 — диаграммы его работы; на фиг. 3 — схема локации неровной поверхности.

Предложенное устройство содержит . электроакустический преобразователь 1, генератор зондирующих импульсов 2, усилитель 3, генератор качающейся частоты 4, генератор пилообразного напряжения 5, цифровой измеритель временных интервалов 6, анализатор временных интервалов 7 и индицирующее устройство 8, Устройство работает следующим образом.

Генератор зондирующих импульсов 2 вырабатывает прямоугольные импульсы (эпюра 1, фиг. 2) с частотой повторения, обеспечивающей полное затухание отраженных импульсов к моменту появления следующего зондирующего импульса. Эти импульсы управляют высокочастотной частью генератора 4 качающейся частоты, формируя не его выходе радиоимпульс с переменной частотой наполнения (эпюра 2, фиг. 2).

Частотой наполнения радиоимпульса управляет генератор пилообразного напряжения 5, изменяя ее в пределах 19 кГц+107

Радиоимпульсы преобразуются s ультразвуковые сигналы электроакустическим преобразователем 1. Отраженные от наружной поверхности исследуемого материала акустические волны обратно преобразуются преобразователем 1 в электрические импульсы, которые после усиления и детектирования блоком 3 поступают на из- меритель временных интервалов 6(эпюра 3, фиг. 2), Измеритель временных интервалов измеряет время т между передним фронтом генератора 2 зондирующих импульсов и передним фронтом первого отраженного импульса, то есть время прохождения ультразвукового импульса от электроакустического преобразователя 1 до контролируемой среды и обратно.

При локации уровня неровных поверхностей со значительными перепадами по высоте, имеющими стохастический характер, например, круглых лесоматериалов (фиг. 3) пути возврата отраженных импульсов могут быть различными. При этом истинный сигнал,1 по сравнению с ложными 2, 3, 4 всегда имеет наименьшее время прохождения ультразвукового импульса от излучателя к контролируемой среде и обратно, то есть является по времени первым отраженным импульсом, который фиксируется измерителем временных интервалов. Однако в апертурный угол Оэлектроакустического преобразователя могут попадать импульсы

1778540 (сигнал 2 фиг. 3), сдвинутые по фазе на л по

Отношению к волнам истинного луча 1, что приводит к растягиванию переднего фронта первого отраженного импульса или даже к

его погашению в результате интерферен- 5 ции, Это соответствует условию

2Ь вЂ” 2(1= k (n+ — ), 1

2 (1) где l1и 12 — текущие расстояния до неровной 10 поверхности контролируемой среды в зоне апертурного узла; и — числодлин волнА, укладывающееся в разности хода, Для снятия интерференционного пога- 15 шения достаточно изменить частоту наполнения возбу>кдающего радиоимпульса таким образом, чтобы сдвиг фазы изменился на x/2, что соответствует условию

2! 2 — 2 l1 =Я п + — )

3 20

4 (2)

Из соотношений (1) и (2) определяется максимально необходимый диапазон изменения частоты наполнения радиоимпульсов на выходе генератора качающейся частоты 4 25

2 f1 2 и+—

4 где f1 и fZ — границы диапазона изменения 30 частоты наполнения радиоимпульсов.

Для получения круглого фронта отраженного импульса по лучу 1 (фиг. 3) достаточно исключить интерференционное погашение второго положительного пол- 35 упериода в радиоимпульсе (n = 1), что соответствует, как следует из уравнения (3), изменению частоты наполнения в пределах

10 о

3а время прохождения этого диапазона 40 частот время сканирования равно периоду колебаний генератора пилообразного напряжения 5 (эпюра 4, фиг. 1), измеритель временных интервалов фиксирует время прихода последовательности импульсов, 45 один из которых по крайней мере соответствует случаю отсутствия интерференционного погашения в принятом импульсе и, следовательно, крутому фронту продетектированного импульса. Этот импульс имеет 50 минимальное время прохождения до контролируемой поверхности и обратно, все остальные импульсы, время прохождения которых больше минимально зафиксированного, являются ложными. 55

Информация о времени прихода каждого импульса за один период сканирования по частоте с измерителя временных интервалов 6 в двоично-десятичном коде поступает на анализатор временных интервалов 7, сравнивая времена прихода импульсов за один период сканирования, оставляет в своей памяти только минимальное время, соответствующее истинному положению исследуемого уровня, Задним фронтом импульса пилообразного напряжения содержимое памяти анализатора временных интервалов сбрасывается в индицирующее устройство 8, шкала которого проградуирована в единицах измерения уровня (метрах).

В качестве анализатора временных интервалов может быть использован программируемый микрокалькулятор МК-46 или микропроцессор с программой, осуществляющей сравнение временных интервалов и выбору минимального, Программа MK-46 в этом случае имеет следующее содержание: 01.1; 02,1; 03.0;

04.0; 05,0; 10.0; 11,Р9; 12. 13 П; 13.1;.

14.0; 15 "; 20.Е2; 21 РЗ; 22.FÇ; 23.СП; 24, ВП;

25,1; 30,0; 31. +; 32.F2; 33 1: 34.FÇ;; 40,Рх

0; 41.F2; 42.F2; 43.РЗ; 44БП; 45,Е2.

Период колебаний генератора пилообразного напряжения (время сканирования

ilo частоте) берется как минимум на порядок больше периода следования зондирующих импульсов.

Пример. Измеряли уровень круглых лесоматериалов на подвижной в вертикальной плоскости платформе. Перемещение платформы с круглыми лесоматериалами осуществляли при помощи винтовой пары.

Длину перемещения (приращение уровня) определяли путем измерения штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.

Начальное положение электроакустического излучателя 1 было равно 980 мм.

В процессе эксперимента уровень измеряли при работающем качающемся генераторе 4 (при изменяющейся частоте заполнения радиоимпульсов) и при отключенном его состоянии (при постоянной частоте заполнения импульсов). Результаты измеренных уровней сравнивали с истинным его значением, которое определяли как сумму первоначального положения (980 мм) и величины хода платформы. Контроль осуществляли по пяти точкам.

Погрешность измерения уровня лесоматериалов предложенного способа по пяти контрольным точкам соответственно равна: 0; 1,8; 0,6; 0,9; 0,9

Погрешность прототипа по этим же контрольным точкам была равна: 0; 1,8; 12,9;

18,6: 4,4 .

То есть погрешность предложенного способа в среднем примерно на порядок меньше погрешности прототипа.

Применение предложенного способа и устройство для его осуществления по срав1778540 нению с прототипом позволит значительно повысить точность измерения уровня контролируемых сред с неровной наружной поверхностью. Повышение точности обеспечивается за счет изменения частоты заполнения зондирующих импульсов в диапазоне, обеспечивающем вероятность исключения по крайней мере один раз интерференции основного сигнала, соответствующего истинному уровню. В результате из числа принятых импульсов выбирается один, имеющий наименьшее время прохождения зондирующего импульса к контролируемой среде и обратно, что соответствует истинному уровню. В результате точность предложенного способа примерно на порядок выше прототипа при измерении уровня материалов с неровной наружной поверхностью, Повышение точности измерения уровня дает значительную экономию при учете материалов, Формула изобретения

1. Ультразвуковой способ измерения уровня, заключающийся в том, что вырабатывают электрические импульсы, преобразуют их в направленные акустические и измеряют время прохождения импульсов до контролируемой поверхности и обратно, по которому определяют значение уровня, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности, наполнение зондирующих импульсов осуществляют различной частотой в диапазоне, определяемом из уравнения

11/12 (и + )/(и + ), 1 3

5 где f> и f2 — границы диапазона изменения частот наполнения электрических импульсов;

n — число длин волн, укладывающееся в разности хода;

10 а уровень определяют по наименьшему времени.

2. Ультразвуковое устройство для измерения уровня, содержащее генераторы зондирующих импульсов и пилообразного

15 напряжения, электроакустический преобразователь, последовательно соединенный с усилителем и измерителем временных интервалов, блок обработки сигнала и индикатор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

20 повышения точности, блок обработки сигнала выполнен в виде генератора качающейся частоты и анализатора временных интервалов, включенного последовательно между измерителем временных интервалов и ин25 дикатором, второй вход которого соединен с первым выходом генератора пилообразного напряжения, второй выход которого соединен с первым входом генератора качающейся частоты, к второму входу которого

30 и второму входу измерителя временных интервалов подключен выход генератора зондирующих импульсов, а выход генератора качающейся частоты соединен с электроакустическим преобразователем.

1778540

Составитель Н.Можегов

O 3

Техред М.Моргентал Корректор M.ÀHäðóøåíêî

Редактор

Заказ 4183 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательскии комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления Ультразвуковой способ измерения уровня и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к вопросам контроля уровня жидких и сыпучих сред, и может найти применение в химической , металлургической и других отраслях промышленности Сущность изобретения

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при изменении уровня жидких сред в различных автоматизированных технологических системах промышленного производства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей, применяемых в нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности

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

Изобретение относится к измерению сигнализации и регулированию уровня жидких и сыпучих сред при различных технологических процессах, связанных с необходимостью движения этих сред в пространстве, их механического перемешивания

Изобретение относится к средствам контроля и регистрации уровня жидкости

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для непрерывного контроля положения границы раздела несмешивающихся сред

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения пространственной геометрии технологических каналов, в т.ч
Наверх