Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах

 

Изобретение относится к области неразрушающих средству методов контроля и может быть использовано для измерения влажности атмосферного воздуха и контроля влажности в гигростатах. Целью изобретения является повышение точности измерения температуры точки росы путем автоматического регулирования массы влаги , сконденсированной в капиллярных порах . Цель .осуществляется тем, что в конденсационном парометре на поверхно5 3 4 f стно-акустических волнах (ПАВ), содержащем полупроводниковый микрохолодильник 1 с источником питания 14, пластину 3, закрепленную нерабочей стороной на нем, регистратор температуры точки росы 13, пластина выполнена из пьезоматериала. С рабочей стороны ее выполнена матрица с капиллярами, диаметр которых (d) не менее 2 мкм, а глубина (h) выбирается из неравенства ЯПАВ , где d-длина поверхностно-акустическойволны в пьезоэлементе. Соответствующим выбором диаметре и глубины капилляров в матице меняют кривизну поверхности сконденсированной влаги над поверхностью пьезоэлемента. Если обе поверхности идентичны, то показания будут одинаковыми. Если влажность повысится, то происходит резкий скачок скорости распространения ПАВ, которая сравнивается с первоначальным значением . 1 ил. fe XI 00 о N3 ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 29/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ CCC7) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ

1 (21) 4696582/28 (22) 29.05.89 (46) 07.01,93. Бюл, ¹ 1 (71) Ленинградский гидрометеорологический институт (72) П.M,Ìóøåíêî и Б.Я,Толстобров (56) Качурин Л,Г, "Электрические измерения аэродинамических величин", М. Изд. Высшая школа, 1967, с.294 — 297. (54) КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГИГРОМЕТР

НА ПОВ Е РХН ОСТН О-АКУСТИЧ Е СКИХ

ВОЛНАХ (57) Изобретение относится к области неразрушающих средств,и методов контроля и может быть использовано для измерения влажности атмосферного воздуха и контроля влажности в гигростатах. Целью изобретения является повышение точности измерения температуры точки росы путем автоматического регулирования массы влаги, сконденсированной в капиллярных порах, Цель осуществляется тем, что в конденсационном парометре на поверхно5 3 4

„„. Ы„„1786422 А1 стно-акустических волнах (ПАВ), содержащем полупроводниковый микрохолодильник 1 с источником питания 14, пластину 3, закрепленную нерабочей стороной на нем, регистратор температуры точки росы 13, пластина выполнена из пьезоматериала. С рабочей стороны ее выполнена матрица с капиллярами, диаметр которых (б) не менее

2 мкм, а глубина (h) выбирается из неравенcl ства ЯпАВ> h> —, где d — длина поверх2 ностно-акустической волны в пьезоэлементе. Соответствующим выбором диаметра и глубины капилляров в матице меняют кр визну поверхности сконденсированной влаги над поверхностью пьезоэлемента. Если обе поверхности идентичны, то показания будут одинаковыми. Если влажность повысится, то происходит резкий скачок скорости распространения ПАВ, которая сравнивается с первоначальным значением. 1 ил.

1786422

10

25

NAa> h>

30

50

Изобретение относится к области неразрушающих средств и методов контроля и может быть использовано для измерения влажности атмосферного воздуха, а также для контроля влажности в гигростатах и промышленных установках.

Известны конденсационные гигрометры для определения влажности воздуха, основанные на измерении температуры точки росы, содержащие полупроводниковый микрохолодильник с источником питания, пластину, закрепленную нерабочей стороной на нем, индикатор росы (инея), представляющий собой фотооптическую систему и регистратор температуры точки росы, Недостатком этого гигрометра является низкая точность измерения.

Наиболее близким к изобретению является конденсационный гигрометр с Р-радиоактивным индикатором равновесия между водяным паром и конденсатом, содержащим полупроводниковый микрохолодильник с источником питания, металлическую пластину и встроенный в нее измеритель температуры, а также Ррадиоактивный индикатор.

В этом гигрометре момент образования конденсата фиксируется радиоактивным индикатором по перепаду ионного тока или контролю его величины.

Недостатком работы данного гигрометра является низкая точность измерения, зависимость показаний гигрометра от агрегатного состояния конденсата, чистоты поверхности зеркала и воздуха, а также опасность работы с ним из-за наличия радиоактивного препарата.

Цель изобретения — повышение точности измерения температуры точки росы путем автоматического регулирования массы влаги сконденсированной в капиллярных порах.

Цель достигается тем, что в конденсационном гигрометре на поверхностно- акустических волнах (ПАВ), содержащем полупроводниковый микрохолодильник с источником питания, пластину, закрепленную нерабочей стороной на нем, и регистратор температуры точки росы, пластина выполнена из пьезоматериала, с рабочей стороны ее выполнена матрица с капиллярами, диаметр которых (d) не менее 2 мкм, а глубина (h), выбирается из неравенства 2, о где Япдв — длина поверхностной акустической волны в пьезоэлементе.

На чертеже приведена структурная схема конденсационного гигрометра на поверхностно-акустических волнах.

Конденасационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах содержит полупроводниковый микрохолодильник 1, на охлаждающей герметизированной камере 2 которого размещен термовлагочувствительный элемент 3, выполненный из пьезоматериала, обладающего гидрофильными свойствами, Камера микрохолодильника заполнена сухим воздухом.

На наружной и внутренней поверхностях термочувствительного пьезоэлемента нанесены металлические излучающие 4 и принимающие 5 электроды датчика температуры и излучающие 6 и принимающие 7 электроды индикатора точки росы, Внутренняя поверхность между излучающими 4 и принимающим 5 электродами покрыта влагостойким веществом, Наружная поверхность между излучающим 6 и принимающим 7 электродами выполнена в виде капиллярной матрицы с диаметром d капилляров цилиндрической формы не менее 2 мкм. Глубина h капилляров выбирается из неравенства

В состав конденсационного гигрометра на поверхностно-акустических волнах входит также генератор 8 ультразвуковых колебаний, два измерителя разности фаз 9 и 10, цифровое устройство сравнения 11, устройство управления 12, регистратор температуры точки росы 13 и источник питания 14. При этом выход генератора 8 подключен к излучающим электродам 4, 6 пьезоэлемента и первым входам измерителей разности фаз

9, 10, а к их вторым входам подключены принимающие электроды 5, 7 пьезоэлемента. Выходы измерителей разности фаз 9, 10 подключены к регистраторам температуры

13 и цифровому устройству сравнения 11, выход которого подключен к устройству сравнения 11, выход которого подключен к устройству управления 12, соединенному шиной управления с источником питания 14 и измерителями разности фаз 9, 10.

Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах работает следующим образом.

При включении гигрометра генератор ультразвуковых колебаний 8 вырабатывает напряжение, поступающее на излучающие электроды 4 и 6, которые формируют поверхностные акустические волны. Скорость распространения акустических волн зави1786422 ПАВ> h> о

2 где ibAa — длина поверхностно-акустической волны в пьезоматериале.

Составитель Э. Ахметов

Техред М.Моргентал Корректор Э, Лончакова

Редактор

Заказ 245 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 сит от температуры термовлагочувствительного элемента 3 и влажности воздуха, сконденсированного на его рабочей поверхности, Поскольку внутренняя поверхность пьезоэлемента 3 покрыта влагостойким веществом и не имеет капилляров, то она реагирует только на изменение температуры микрохолодильной камеры 2, воздух в которой осушен. Внешняя поверхность пьезоэлемента 3, находящаяся в непосредственном контакте с атмосферным воздухом, реагирует как на температуру, так и на влажность воздуха и в зависимости от диаметра капилляров матрицы меняет кривизну поверхности сконденсированной в нем влаги.

Цикл измерения влажности воздуха осуществляется на три такта, вырабатываемые устройством управления 12.

Первый такт формирует команду, поступающую на измерители разности фаз 9, 10, согласно которой осуществляется запись температуры воздуха на регистраторе 13, Если обе поверхности пьезоэлемента 3 идентичны, то их показания будут одинаковыми.

После формирования второго такта осуществляется замыкание епи питания микрохолодильника 1, в результате чего происходит охлаждение термовлагочувствительного пьезоэлемента 3. При достижении температуры охлаждаемого воздуха равной температуре точки осы Т = Тг, когда начинается интенсивное заполнение капилляров сконденсированной в них влагой, происходит резкий скачок скорости распространения поверхностной акустической волны, который фиксируется цифровым устройством сравнения 11 и подключенным к нему устройством уп ра вле ни я 12. В этот момент формируется третий такт, согласно которому осуществляется запись температуры точки росы и разрыв цепи пи5 тания микрохолодильника 1. На этом цикл измерения заканчивается.

Если необходимо вести непрерывную запись температуры точки росы, то устройство управления переключается в режим

10 слежения и настраивается на определенное пороговое значение разностного сигнала, снимаемого с цифрового устройства сравнения и определяемого массой сконденсированной в капиллярах влаги. Оно

15 поддерживает ее постоянной путем периодического отключения источника питания от микрохолодильника, когда величина этого сигнала будет больше порогового значения, и подключает его, когда величина этого сиг20 нала будет меньше порогового значения.

Формула изобретения

Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах, содержащий

25 микрохолодильник с источником питания, пластину, закрепленную нерабочей стороной на нем, и регистратор температуры точки росы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения тем30 пературы точки росы, пластина выполнена из пьезоматериала с рабочей стороны ее выполнена матрица с капиллярами диаметр которых (d) не менее 2 мкм, а глубина (h) их волны выбирается из неравенства

Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающим средствам и методам контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в дефектоскопии и медицинской диагностике

Изобретение относится к технике ультразвукового контроля и криоэлектронике и может быть использовано для контроля различных заготовок и изделий, в частности криогенных и сверхпроводящих устройств

Изобретение относится к дистанционному контролю и может найти применение в машиностроении в промышленном производстве и в строительной индустрии, а также для контроля рельсов и рельсовых путей на железнодорожном транспорте Цель изобретения - повышение чувствительности устройства С помощью модулятора и импульсного лазера импульсное излучение модулируют по амплитуде в пределах длительности импульса и фокусируют его на поверхности контролируемого объекта

Изобретение относится к диагностике качества склеивания многослойных резиновых изделий

Изобретение относится к области наразрушающего контроля и может быть использовано в ультразвуковой дефектоскопии для контроля конструкций, имеющих фигурную форму поверхности

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля качества бетона и может быть использовано для оценки прочности бетона, например, в эксплуатируемых железобетонных конструкциях

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для дефектоскопии роторов турбин с тепловыми и уплотнительными канавками по окружности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх