Ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды и устройство для его осуществления

Использование: для определения скорости потока газовой среды. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют генерирование ультразвуковых колебаний, прием ультразвуковых колебаний электроакустическими преобразователями, измерение разности фаз электрических колебаний между сигналами от электроакустических преобразователей и вычисление скорости потока по разности фаз, при этом в зависимости от управляющего напряжения, посредством коммутатора на вход измерителя разности фаз подаются сигналы от электроакустических преобразователей 1, 2, 3, из которых электроакустические преобразователи 1, 2 расположены на концах измерительного канала, а преобразователь 3 - на расстоянии одной длины волны распространения ультразвука в воздухе; при нулевом управляющем напряжении обрабатывается сигнал с преобразователей 2 и 3 и запоминаются результаты измерения скорости звука; когда управляющее напряжение принимает значение единицы, через коммутатор проходят сигналы от преобразователей 1 и 2, а на выходе запоминающего устройства выдается запомненный результат измерения электрических сигналов, полученных на выходах преобразователей 2 и 3, и текущее значение разности фаз, полученное на выходе преобразователей 1 и 2; вычислительное устройство рассчитывает мгновенное значение скорости потока газовой среды. Технический результат: обеспечение возможности повышения быстродействия определения скорости потока газовой среды и обеспечение возможности представления результатов в режиме реального времени. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к ультразвуковым способам определения скорости потока газовой среды и может быть использовано в нефтегазовой отрасли для измерения скоростей газовых потоков и, в частности, в пневмотахометрах - измерителях мгновенного значения объемного расхода газа даже в тех случаях, когда состав газа не определен.

Известны устройства для измерения скорости потока и объемного расхода газовых сред - расходомеры, счетчики расхода, - в которых реализован ультразвуковой способ измерения.

Несмотря на многообразие конкретных технических решений, основа известных способов заключается в том, что на мерном участке трубопровода устанавливают как минимум два обратимых электроакустических преобразователя, которые поочередно работают то в качестве приемника, то в качестве излучателя ультразвука, посылая пакеты колебаний то в направлении потока среды, то против потока, а по разнице во времени распространения ультразвука в направлении потока и против потока определяют скорость движения среды.

Известен способ (пат. РФ №2264602, кл. GO1F 1/66), характеризующийся тем, что распространение ультразвуковых колебаний в направлении потока и против потока осуществляется не только напрямую от одного электроакустического преобразователя к другому, но и путем многократного переотражения от внутренних стенок трубопровода, и измеряют время распространения как напрямую, так и в случае переотражений. Данное техническое решение учитывает различие скорости потока в различных точках сечения трубопровода. Однако по данному способу можно контролировать поток лишь той среды, скорость звука в которой заведомо известна. Кроме того, данный способ не позволяет реализовать удовлетворительное быстродействие, необходимое при использовании в устройствах контроля потоков газов, в которых быстро изменяется скорость, например в пневмотахометрах.

Известен способ, реализованный в устройстве (патент РФ №2165598, кл. GO1F 1/66, 15/04), где в измеряемом потоке имеются два обратимых электроакустических преобразователя, которые попеременно воздействуют друг на друга зондирующими электрическими импульсами длительностью, равной половине периода резонансной частоты. Измеряют время распространения звуковой волны в направлении потока и против направления потока, вычисляют скорость потока как функцию разницы между временными интервалами и скорость звука в потоке как функцию суммы этих интервалов. Одновременное измерение скорости звука дает возможность определять скорость потока газов и их смесей неизвестного состава или состава, изменяющегося при измерениях.

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет получить удовлетворительное быстродействие, так как измерение временных интервалов осуществляется последовательно, с запоминанием предыдущего результата, а период повторения зондирующих импульсов должен быть больше времени, необходимого для затухания всех сопутствующих ультразвуковых реверберационных помех, и составляет несколько десятков миллисекунд. Необходимо также отметить, что возбуждение ультразвуковых колебаний зондирующими импульсами, равными половине периода резонансной частоты, крайне неэффективно, так как не используется резонансное усиление акустических колебаний электроакустическими преобразователями.

Известен ультразвуковой способ измерения скорости газа (RU 2193208, прототип), включающий процессы:

- генерирование ультразвуковых колебаний;

- прием ультразвуковых колебаний электроакустическими преобразователями;

- коммутация электроакустических преобразователей;

- измерение разности фаз электрических колебаний между сигналами от электроакустических преобразователей;

- вычисление скорости потока по разности фаз.

Особенность известного способа - необходимость переключения преобразователей в состояние передачи-приема. Измерение временных интервалов осуществляется последовательно, с запоминанием предыдущего результата, а период повторения зондирующих импульсов должен быть больше времени, необходимого для затухания всех сопутствующих ультразвуковых реверберационных помех.

Помимо этого, известный способ не предназначен для измерения скорости потока газов и их смесей неизвестного состава или состава, изменяющегося при измерениях.

Еще одним недостатком устройств, работающих на основе известных способов, является сложность сопутствующей электрической схемы. Для обеспечения функционирования устройств и получения конечного результата минимально необходимы формирование импульсов или пакетов колебаний, коммутация преобразователей с приема на передачу и обратно, измерение и вычисление временных интервалов.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является достижение технического результата, заключающегося в повышении быстродействия определения скорости потока газовой среды и представлении результатов в режиме реального времени за счет непрерывной регистрации простой электрической схемой параметров распространения бегущих ультразвуковых волн по направлению и против направления потока при измерении скорости потока газов и их смесей неопределенного состава или состава, изменяющегося при измерениях.

Поставленная задача решается в ультразвуковом способе определения скорости потока газовой среды, в котором на мерном участке трубопровода устанавливают электроакустические преобразователи для излучения и приема ультразвука, анализируют электрические сигналы и определяют скорость потока.

На мерном участке создают измерительный канал, в середине измерительного канала располагают непрерывно излучающий электроакустический преобразователь, на концах измерительного канала, на одинаковом расстоянии от излучающего преобразователя располагают первый и второй приемные электроакустические преобразователи, измеряют разность фаз электрических сигналов, полученных на выходах первого и второго приемных электроакустических преобразователей, и рассчитывают скорость потока ν по формуле:

где c - скорость звука в газовой среде, [ м с ] ;

φ21 - разность фаз, [°], электрических сигналов, полученных на выходах первого и второго приемных электроакустических преобразователей;

f - частота ультразвука, [ 1 с ] ;

l - расстояние между первым и вторым приемными электроакустическими преобразователями, [м].

Размер сечения измерительного канала составляет не более половины длины волны ультразвука в контролируемой среде, а расстояние между излучающим и приемными электроакустическими преобразователями составляет, предпочтительно, 3÷10 длин волн;

На расстоянии, равном, предпочтительно, одной длине волны распространения ультразвука в воздухе, от первого или второго приемного электроакустического преобразователя размещают третий приемный электроакустический преобразователь, измеряют дополнительно разность фаз электрических колебаний, полученных от третьего и первого (или второго) приемных преобразователей, и рассчитывают скорость потока по формуле:

где K - коэффициент, [ м с ] , определяемый при тарировке;

φ23 - разность фаз, [°], на выходах третьего и второго (или первого) приемных электроакустических преобразователей.

Таким образом, отличительными признаками предлагаемого изобретения являются:

созданный на мерном участке трубопровода измерительный канал, расположенный в середине измерительного канала непрерывно излучающий электроакустический преобразователь, расположенные на концах измерительного канала, на одинаковом расстоянии от излучающего преобразователя, первый и второй концевые приемные электроакустические преобразователи, измерение разности фаз электрических сигналов, полученных на выходах первого и второго приемных электроакустических преобразователей, и расчет скорости потока ν по скорости звука в газовой среде, по разности фаз электрических сигналов, полученных на выходах первого и второго приемных электроакустических преобразователей, частоте ультразвука и расстоянию между первым и вторым приемными электроакустическими преобразователями, что соответствует формуле:

где:c - скорость звука в газовой среде, [ м с ] ;

φ21 - разность фаз, [°], электрических сигналов, полученных на выходах первого и второго приемных электроакустических преобразователей;

f - частота ультразвука, [ 1 с ] ;

l - расстояние между первым и вторым приемными электроакустическими преобразователями, [м];

размеры сечения измерительного канала, составляющие не более половины длины волны ультразвука в контролируемой среде, расстояние между излучающим и концевыми приемными электроакустическими преобразователями, составляющее, предпочтительно, 3÷10 длин волн;

размещение третьего приемного электроакустического преобразователя на расстоянии, предпочтительно, одной длины волны распространения ультразвука в воздухе от первого или второго приемного электроакустического преобразователя, измерение, дополнительно, разности фаз электрических колебаний, полученных от третьего и первого (или второго) концевых приемных преобразователей, и расчет скорости потока по разности фаз на выходах третьего и первого (или второго) концевого приемного преобразователя, что соответствует формуле:

где K - коэффициент, [ м с ] , определяемый при тарировке;

φ23 - разность фаз, [°], на выходах третьего и второго (или первого) приемных электроакустических преобразователей.

Указанная совокупность отличительных признаков позволяет достичь технического результата, заключающегося в быстродействии определения скорости потока газовой среды и представлении результатов в режиме реального времени за счет непрерывной регистрации простой электрической схемой параметров распространения бегущих ультразвуковых волн по направлению и против направления потока.

Технический результат достигается тем, что во время измерения на выходах первого и второго концевых приемных преобразователей непрерывно присутствует параметр (разность фаз), пропорциональный мгновенному значению скорости потока (формула 1). Периодичность считывания этой информации ограничивается произведением периода ультразвуковых колебаний на добротность электроакустических преобразователей. В практических случаях этот предел составляет единицы миллисекунд и является показателем быстродействия.

На выходах третьего и второго (первого) концевых приемных преобразователей непрерывно присутствует параметр (разность фаз), определяющий мгновенное значение c скорости звука:

Подстановка этого значения c из формулы (3) в формулу (1) приводит к формуле (2)

Периодичность считывания этой информации также ограничивается произведением периода ультразвуковых колебаний на добротность электроакустических преобразователей.

Очевидно также, что нет необходимости непрерывно измерять скорость звука. Замеры скорости звука и скорости потока могут осуществляться поочередно одним и тем же средством измерения разности фаз, что упрощает электрическую схему, но обеспечивает функционирование и получение результата измерения в режиме реального времени при практически мгновенных изменениях состава газовой среды.

Таким образом, достигается определение мгновенных значений скорости потока газовой среды с повышенным быстродействием и упрощается электрическая схема.

Необходимо дать дополнительное толкование упомянутого ранее признака, в характеристике которого использовано определение «предпочтительный». Предпочтительность расстояния между вторым и третьим электроакустическими преобразователями, равного длине волны распространения ультразвука в воздухе, объясняется тем, что первое слагаемое в знаменателе формулы (2) равно полному периоду, то есть 360°, а отсчет разности фаз φ23 начинается от нуля. Это также удобно при первичной наладке и контроле устройства, реализующего данный способ. Предпочтительность воздушной среды объясняется как наибольшей скоростью звука в воздухе по сравнению с другими, измеряемыми, например пневмотахометрами, газами, так и наибольшей доступностью этой рабочей среды.

В предлагаемом способе также существенно, чтобы характерный размер поперечного сечения измерительного канала не превышал половину длины волны ультразвука в среде, а это не всегда приемлемо из-за аэродинамического сопротивления потоку. Далее, способ осуществим, если в измерительном канале реализуется режим бегущей волны, без отражений, а это не всегда выполняется при конечной длине измерительного канала. Эти вопросы найдут свое разрешение в соответствующих признаках устройства, характеристика которого дается ниже.

Заявляемый способ реализован в устройстве.

Известно устройство (патент РФ №2165598, кл. G01F 1/66 от 26.04.2001 г.), характеризующееся тем, что оно содержит мерный участок трубопровода с датчиком давления и двумя встроенными ультразвуковыми преобразователями, опорный генератор электрических ультразвуковых колебаний, таймер, формирователь зондирующих импульсов, схему сложения, последовательно соединенные аналоговый коммутатор, триггер, счетчик импульсов, схему вычитания и арифметическое устройство; в устройство также введены последовательно соединенные N-параллельно включенных блоков памяти, второй коммутатор, последовательно связанные блок определения типа газовой среды, блок кода стандартной плотности, делитель кодов и суммирующе-регистрирующее устройство.

Известно устройство (патент РФ №2165598 C1, кл. G01F 1/66), характеризующееся тем, что оно не позволяет получить удовлетворительное быстродействие, так как измерение временных интервалов осуществляется последовательно, с запоминанием предыдущего результата, а период повторения зондирующих импульсов должен быть больше времени, необходимого для затухания всех сопутствующих ультразвуковых реверберационных помех, и составляет несколько десятков миллисекунд. Необходимо также отметить, что возбуждение ультразвуковых колебаний зондирующими импульсами, равными половине периода резонансной частоты, крайне неэффективно, так как не используется резонансное усиление акустических колебаний электроакустическими преобразователями.

Еще одним недостатком устройства является относительная сложность сопутствующей электрической схемы. Для обеспечения функционирования устройств и получения конечного результата минимально необходимо формирование импульсов или пакетов колебаний, коммутация преобразователей с приема на передачу и обратно, измерение, сложение и вычитание временных интервалов с последующими сравнениями и вычислениями.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является патент РФ №2396518, защищающий устройство для определения скорости потока газовой среды, состоящее из

- мерного участка трубопровода;

- электроакустических преобразователей;

- генератора электроакустических колебаний ультразвуковой частоты;

- электронного блока анализа электрических колебаний.

Недостатки известного устройства:

- относительная сложность сопутствующей электрической схемы;

- коммутация электроакустических преобразователей с приема на передачу и обратно.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является достижение технического результата, заключающегося в повышении быстродействия определения скорости потока газовой среды и представлении результатов в режиме реального времени за счет непрерывной регистрации простой электрической схемой параметров распространения бегущих ультразвуковых волн; дополнительным техническим результатом является упрощение схемы измерения за счет использования бегущей волны в измерительном канале одновременно по направлению и против направления потока.

Поставленная задача решается в устройстве определения скорости и объема потока газовой среды, включающем мерный участок трубопровода, электроакустические преобразователи, генератор электрических колебаний ультразвуковой частоты и электронный блок анализа электрических колебаний, характеризующийся тем, что

мерный участок состоит из шунтирующего канала и измерительного канала, в середине длины которого расположен излучающий электроакустический преобразователь, а на концах измерительного канала, на равных расстояниях от излучающего преобразователя, расположены первый и второй приемные электроакустические преобразователи;

измерительный канал имеет размер поперечного сечения не более половины длины волны ультразвука в газовой среде, к его концам присоединены трубки того же сечения из звукопоглощающего материала, а расстояние между излучающим и приемными электроакустическими преобразователями составляет, предпочтительно, 3-10 длин волн ультразвука в газовой среде;

на расстоянии, предпочтительно, одной длины волны в воздухе от первого или второго приемного электроакустического преобразователя расположен третий приемный электроакустический преобразователь, и выходы всех упомянутых преобразователей соединены с электронным блоком, который содержит

генератор ультразвуковой частоты, питающий излучатель, источник управляющего напряжения, коммутатор, измеритель разности фаз, запоминающее устройство, вычислительное устройство и устройство индикации,

причем первый (или второй) приемники ультразвука соединены с измерителем разности фаз непосредственно, а третий и второй (или первый) приемники ультразвука соединены с измерителем разности фаз через коммутатор, коммутатор соединен с запоминающим устройством, выход которого соединен с входом вычислительного устройства, выход вычислительного устройства соединен с входом устройства индикации, выход источника управляющего напряжения соединен с коммутатором и запоминающим устройством.

Отличительными признаками предлагаемого изобретения являются:

третий приемный электроакустический преобразователь, расположенный на расстоянии, предпочтительно, одной длины волны в воздухе от первого или второго приемного электроакустического преобразователя;

соединение выходов упомянутых преобразователей с электронным блоком, который содержит генератор ультразвуковой частоты, питающий излучатель, источник управляющего напряжения, коммутатор, измеритель разности фаз, запоминающее устройство, вычислительное устройство и устройство индикации;

причем первый (или второй) приемники ультразвука соединены с измерителем разности фаз непосредственно, а третий и второй (или первый) приемники ультразвука соединены с измерителем разности фаз через коммутатор, коммутатор соединен с запоминающим устройством, выход которого соединен с входом вычислительного устройства, выход вычислительного устройства соединен с входом устройства индикации, выход источника управляющего напряжения соединен с коммутатором и запоминающим устройством.

Указанная совокупность отличительных признаков позволяет достичь технического результата, заключающегося в повышении быстродействия определения скорости потока газовой среды и представлении результатов в режиме реального времени за счет непрерывной регистрации простой электрической схемой параметров распространения бегущих ультразвуковых волн по направлению и против направления потока; дополнительным техническим результатом является упрощение схемы измерения за счет использования бегущей волны в измерительном канале.

Устройство работает следующим образом.

Генератор ультразвуковой частоты питает излучатель, от которого бегущие ультразвуковые волны непрерывно распространяются по направлению и против направления потока, и затухают в трубках для входа и выхода газа; первый, второй и третий приемники ультразвука фиксируют ультразвуковые волны, причем посредством источника управляющего напряжения и коммутатора на вход измерителя разности фаз подают сигналы либо от третьего и второго (или первого) приемников, либо от первого и второго приемников - разность фаз, преобразованная в цифровой код, считывается поочередно со скоростью до 100 раз в секунду через равные промежутки времени и запоминается в запоминающем устройстве, а вычислительное устройство осуществляет действия над этими значениями разностей фаз с целью расчета мгновенных значений скорости звука в газовой среде и передачи этих данных в устройство индикации, где они отображаются в реальном масштабе времени.

Пример конкретного осуществления изобретения поясняется следующими фигурами графических изображений.

Фиг.1. Схема устройства для осуществления ультразвукового способа определения скорости и объемов потока газовой среды

Базовым конструкционным элементом является шунтирующий элемент 5, к которому присоединены входной и выходной патрубки 6, мерный участок трубопровода и полукольцо 7 с измерительным каналом 8. Перечисленные детали выполнены, например, из алюминиевого сплава. На полукольце измерительного канала имеются четыре углубления, по два с каждой стороны, в которых закреплены электроакустические преобразователи 1, 2, 3 и 4 посредством резиновых втулок 9. Электроакустические преобразователи пьезоэлектрического типа сообщаются с измерительным каналом посредством отверстий 10. Продолжением измерительного канала являются две газозаборные трубки 11, которые выполняют также функцию поглощения звука.

Поток газа, поступающий во входной патрубок, разветвляется на два потока. Основной объем проходит по шунтирующему каналу и выходит через выходной патрубок. Меньший объем проходит через измерительный канал. Скорости движения газа в патрубках и в измерительном канале приблизительно равны, а скорости потока (объемные скорости) соотносятся как площади сечений шунтирующего и измерительного каналов. Ультразвук, возбуждаемый электроакустическим преобразователем 4, распространяется в оба конца измерительного канала в виде бегущей волны и принимается симметрично расположенными приемными преобразователями 1 и 2 и преобразователем 3. В отсутствие движения среды, в силу симметрии разность фаз колебаний на выходах преобразователей 1 и 2 равна нулю. При движении среды, например, слева направо сигнал в преобразователе 2 получает опережение на часть периода колебаний, а в преобразователе 1 такой же величины - запаздывание. При выборе расстояния по каналу между излучателем 4 и преобразователями 1 и 2 использовался следующий подход. Исходной величиной является максимальная скорость потока, которую нужно измерить. Если максимальная скорость движения среды в измерительном канале составляет, например, 1/10 от скорости звука, то естественно расположить преобразователи на расстоянии не более 10 длин волн. В этом случае разность фаз не превысит 360 град., что технически легко измерить.

Фиг.2. Функциональная электрическая схема для случая применения устройства в качестве пневмотахометра.

С помощью функциональной схемы (фиг.2) рассмотрим использование описанного устройства как пневмотахометра. Схема состоит из нескольких функциональных устройств, включающих приемные электроакустические преобразователи 1, 2 и 3, излучающий электроакустический преобразователь 4, подключенный к генератору колебаний ультразвуковой частоты 5, коммутатора 6, измерителя разности фаз 7, запоминающего устройства 8, вычислительного устройства 9, устройства индикации 10 и источника управляющего напряжения 11. В зависимости от управляющего напряжения, ноль или единица, посредством коммутатора на вход измерителя разности фаз подаются сигналы либо от преобразователей 1 и 2 либо от преобразователей 2 и 3. В измерителе разность фаз, информация, преобразованная в цифровой код, считывается со скоростью 100 измерений в секунду через равные промежутки времени. Далее положим, условно, что ноль управляющего напряжения соответствует паузе, а единица соответствует фазе выдоха. Во время паузы обрабатывается сигнал с преобразователей 2 и 3 (измерение скорости звука c), а в устройстве 8 происходит запоминание результатов измерения:

В начале фазы выдоха управляющее напряжение принимает значение единицы, через коммутатор проходят сигналы от преобразователей 1 и 2 (измерение скорости потока), а на выходе устройства 8 выдается запомненный результат измерения φ23 и текущее значение φ21. В вычислительном устройстве осуществляются действия над этими значениями с целью расчета мгновенных значений скорости ν потока газовой среды:

В устройстве индикации результаты расчета мгновенных значений скорости ν потока газовой среды представляются в виде графика зависимости от реального времени, а результаты вычисления скорости звука - в виде численных значений.

От третьего и второго (или первого) преобразователей определяется вторым измерителем разности фаз. Вычислительное устройство осуществляет действия над измеренными значениями разности фаз в соответствии с формулой (2) с целью расчета мгновенных значений скорости потока среды и передачи результатов в устройство индикации, где они отображаются в реальном масштабе времени.

1. Ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды, включающий процессы: генерирования ультразвуковых колебаний, приема ультразвуковых колебаний электроакустическими преобразователями, коммутации электроакустических преобразователей, измерения разности фаз электрических колебаний между сигналами от электроакустических преобразователей и вычисление скорости потока по разности фаз,
отличающийся тем, что
в зависимости от управляющего напряжения, посредством коммутатора на вход измерителя разности фаз подаются сигналы от электроакустических преобразователей 1, 2, 3, из которых электроакустические преобразователи 1, 2 расположены на концах измерительного канала, а преобразователь 3 - на расстоянии одной длины волны распространения ультразвука в воздухе; при нулевом управляющем напряжении обрабатывается сигнал с преобразователей 2 и 3 и запоминаются результаты измерения скорости звука:
,
где d - расстояние между третьим и вторым приемными электроакустическими преобразователями;
f - частота ультразвука;
когда управляющее напряжение принимает значение единицы, через коммутатор проходят сигналы от преобразователей 1 и 2, а на выходе запоминающего устройства выдается запомненный результат измерения электрических сигналов, полученных на выходах преобразователей 2 и 3, и текущее значение разности фаз, полученное на выходе преобразователей 1 и 2; вычислительное устройство рассчитывает мгновенное значение скорости потока газовой среды:
.

2. Устройство для определения скорости потока газовой среды, состоящее из мерного участка трубопровода, электроакустических преобразователей, генератора электроакустических колебаний ультразвуковой частоты и электронного блока анализа электрических колебаний
отличающееся тем, что
на расстоянии одной длины волны распространения ультразвука в воздухе от одного из двух приемных концевых электроакустических преобразователей расположен третий приемный электроакустический преобразователь, а выходы всех трех преобразователей соединены с электронным блоком; один из двух приемников ультразвука соединен с измерителем разности фаз непосредственно, а третий и один из двух приемников ультразвука соединен с измерителем разности фаз через коммутатор с запоминающим устройством, оснащенным вычислительным устройством, выход которого соединен с устройством индикации, выход источника управляющего напряжения - с коммутатором и запоминающим устройством, причем посредством источника управляющего напряжения и коммутатора на вход измерителя разности фаз подаются сигналы от третьего и одного из двух приемников; разность фаз, преобразованная в цифровой код, считывается поочередно со скоростью 100 раз в секунду через равные промежутки времени и запоминается в запоминающем устройстве, а вычислительное устройство осуществляет действия над этими значениями разности фаз для расчета значений скорости потока газовой среды и передачи этих данных в устройство индикации, где они отображаются в режиме реального времени.



 

Похожие патенты:

Способ измерения расхода жидкости, протекающей через канал заключается в то, что в сечении канала выбирают сложную виртуальную измерительную поверхность, перекрывающую полностью все сечение канала, затем, в ее геометрическом центре или центрах устанавливают ультразвуковой источник или источники, формирующие группу узконаправленных лучей, пронизывающих виртуальную измерительную произвольную поверхность с заданным шагом по широте и долготе так, что она покрывается сеткой точек пересечения каждого луча с виртуальной измерительной поверхностью, причем каждый луч перпендикулярен поверхности в точке пересечения.

Ультразвуковой расходомер для измерения потока текучей среды в трубопроводе содержит патрубок, имеющий сквозное отверстие и посадочное гнездо преобразователя. Посадочное гнездо преобразователя проходит вдоль центральной оси от открытого конца в сквозном отверстии к закрытому концу, являющемуся удаленным по отношению к сквозному отверстию.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и измерения расхода двухфазного потока сыпучих диэлектрических материалов, перемещаемых воздухом по металлическому трубопроводу.

Ультразвуковой расходомер для измерения потока текучей среды в трубопроводе. В некоторых примерах реализации ультразвуковой расходомер содержит патрубок, блок преобразователя и блок заглушки посадочного гнезда.

В одном из примеров реализации ультразвуковой расходомер содержит патрубок, имеющий сквозное отверстие и посадочное гнездо преобразователя, проходящее от внешней поверхности патрубка к сквозному отверстию.

Предложен ультразвуковой расходомер для измерения потока текучей среды в трубопроводе. В одном из примеров реализации настоящего изобретения ультразвуковой расходомер содержит патрубок, имеющий сквозное отверстие и канал преобразователя, проходящий к сквозному отверстию.

Датчик ультразвукового расходомера может быть использован для определения расхода газов и жидкостей. Он состоит из пролетного канала, в торцах которого установлены акустические преобразователи, и двух патрубков, соединяющих пролетный канал с контролируемым трубопроводом.

Группа изобретений относится к измерительной технике и, в частности, к способу и системе обнаружения и отслеживания отложений. Система обнаружения нароста отложений в ультразвуковом расходомере включает ультразвуковой расходомер, муфту, пару преобразователей, закрепленных на муфте.

Ультразвуковой преобразователь ультразвукового расходомера снабжен корпусом, содержащим ближний к месту крепления конец, дальний к месту крепления конец и внутренний объем.
Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси, включающий зондирование восходящего потока несепарированной газожидкостной смеси непрерывным ультразвуковым сигналом, прием отраженного от неоднородностей сигнала, комплексное детектирование, выделяющее синфазную с зондирующим сигналом и квадратурную составляющие, проведение спектрального анализа с определением знака преобладающей частоты, определение частоты сигнала и доли времени, когда преобладающая частота принимает отрицательное значение.

Изобретения относятся к технике измерения расхода жидкости или газа. Способ включает этапы, выполняемые без прекращения потока текучей среды через расходомер, передачу ультразвукового сигнала первой частоты через указанную текучую среду; регулировку частоты с изменением первой частоты на вторую частоту и передачу другого ультразвукового сигнала второй частоты через указанную текучую среду, причем способ дополнительно включает использование одного общего акустического согласующего слоя для указанных ультразвукового сигнала и другого ультразвукового сигнала. Система содержит пьезоэлектрический элемент, выполненный с возможностью резонировать более чем на одной частоте; акустический согласующий слой, соединенный с пьезоэлектрическим элементом и выполненный с возможностью обеспечения согласования импеданса на каждой из указанной более чем одной частоты; возбуждающее устройство для одновременного возбуждения указанной более чем одной частоты с обеспечением одновременной выработки указанным элементом более чем одного сигнала; оценивающее устройство для оценки качества указанного более чем одного сигнала и выбирающее устройство для выбора, с использованием указанной оценки, одной частоты из указанной более чем одной частоты для ее возбуждения. Расходомер, содержащий пьезоэлектрический элемент, выполненный с возможностью резонировать на различных частотах; акустический согласующий слой, сопряженный с указанным элементом и выполненный с возможностью обеспечения согласования акустического импеданса на указанных различных частотах, причем пьезоэлектрический элемент испускает первый сигнал через текучую среду, проходящую через расходомер, и испускает другой сигнал вместо первого сигнала на основании оценки качества указанного первого сигнала, а указанные первый и другой сигналы имеют различные частоты. Технический результат заключается в повышении точности измерения расхода. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 16 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Способ измерения расхода среды, при котором основной поток суммируют с обратным потоком, проводят суммарный поток через основной расходомер, измеряют его, далее разделяют его на два потока, один из которых считают равным входящему и направляют в нагрузку, другой - считают обратным, измеряют своим расходомером и вычитают из суммарного потока. При этом разделяют весь диапазон измерения на две части - первая часть измерения с обратным потоком, вторая часть измерения без обратного потока. В первой части диапазона обратный поток принудительно направляют к основному потоку для суммирования, изменяют его величину инверсно к величине основного потока. Во второй части диапазона расход основного потока измеряют основным расходомером без обратного потока. Кроме того, по изобретению устанавливают связь пропорциональной и инверсной между обратным потоком и основным. Технический результат - расширение диапазона измерения расхода. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Способ измерения расхода многофазной жидкости, заключающийся в измерении акустического шума, создаваемого движением жидкости при протекании ее через известное сечение, скорость прохождения жидкости определяют по частоте акустических шумов, вызываемых неравномерностью движения жидкости, предварительно измеряют температуру потока и давление в трубе, плотности каждой из фаз, а затем на основе предложенных зависимостей рассчитывают объемную или массовую доли каждой фазы. При этом, используя лабораторные результаты, составляют уравнения зависимости скорости звука каждой фазы от давления и температуры, а уравнение скорости звука для воды дополняют зависимостью от солености воды, при этом полученные уравнения записывают в расчетный блок, измеряют давление и температуру в трубопроводе, измеряют соленость воды, измеряют и записывают амплитуды и частоты колебаний трубы, по которой протекает многофазная жидкость, измеряемый диапазон частот делят на части, соответствующие каждой фазе, в каждой из частей после применения быстрых преобразований Фурье выделяют максимальные значения амплитуд и соответствующие им частоты и вычисляют объемный расход каждой фазы жидкости по соответствующей формуле. Технический результат - уменьшение погрешности измерения каждой фазы. 4 ил.

Преобразовательный блок ультразвукового расходомера. По меньшей мере некоторые из пояснительных примеров реализации представляют собой системы, содержащие: патрубок, который задает внешнюю поверхность, центральный проход и посадочное гнездо преобразователей, проходящее от внешней поверхности к центральному проходу; и преобразовательный блок, соединенный с посадочным гнездом преобразователей. Преобразовательный блок содержит: переходной элемент, соединенный с патрубком, причем переходный элемент имеет первый конец, размещенный в посадочном гнезде преобразователей, и второй конец, расположенный снаружи внешней поверхности; пьезоэлектрический модуль с пьезоэлектрическим элементом, причем пьезоэлектрический модуль соединен непосредственно с первым концом переходного элемента и размещен во внешней поверхности; трансформаторный модуль с размещенным в нем трансформатором, причем трансформаторный модуль соединен непосредственно со вторым концом переходного элемента и размещен снаружи внешней поверхности; и электрический проводник, размещенный в проходе посредством переходного элемента и соединяющий трансформатор с пьезоэлектрическим элементом. Технический результат - повышение надежности ультразвуковых расходомеров, сокращение времени выявления неисправности и ремонта. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил.

Блок преобразователя для ультразвукового расходомера содержит пьезоэлектрический модуль. При этом пьезоэлектрический модуль содержит корпус, имеющий центральную ось, первый конец, второй конец, противоположный первому концу, и первую внутреннюю камеру, проходящую в радиальном направлении от первого конца. Кроме того, пьезоэлектрический модуль содержит пьезоэлемент, расположенный в первой внутренней камере. Кроме того, пьезоэлемент содержит распорки, расположенные в первой внутренней камере между пьезоэлементом и корпусом, причем каждая распорка расположена в радиальном направлении между пьезоэлементом и корпусом. Технический результат - улучшение качества ультразвуковых сигналов. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 9 ил.

Устройство для прохождения сигналов ультразвуковой частоты через контролируемую среду в трубопроводе содержит источник сигналов ультразвуковой частоты, как минимум, «N»-управляемых ключей, подсоединенных своими соответствующими выводами к выходу источника сигналов ультразвуковой частоты через схему развязки, как минимум, «М»-первых ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, установленных на трубопроводе с контролируемой средой и подсоединенных своими соответствующими выводами к соответствующим вторым выводам одних из, как минимум, «N»-соответствующих управляемых ключей, «М»-вторых ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, установленных на трубопроводе с контролируемой средой и подсоединенных своими соответствующими выводами к соответствующим вторым выводам других из, как минимум, «N»-соответствующих управляемых ключей, усилитель, непосредственно подсоединенный своим входом к выходу схемы развязки, и схему управления, подсоединенную своими соответствующими выходами к управляющим входам «N»-управляемых ключей и к выходу источника сигналов ультразвуковой частоты. Технический результат - исключение влияния разброса параметров электронных компонентов на процесс прохождения сигналов ультразвуковой частоты по электронным цепям устройства и, следовательно, повышение точности измерения объемного расхода контролируемой среды в трубопроводе. 3 ил.

Изобретение относится к ультразвуковому проточному датчику (110) для применения в текучей среде. Предложенный ультразвуковой проточный датчик (110) содержит, по меньшей мере, два ультразвуковых преобразователя (120, 122), расположенных в проточной трубе (112), вмещающей поток текучей среды, и разнесенных вдоль потока текучей среды. Ультразвуковой проточный датчик (110) также содержит отражательную поверхность (126), причем ультразвуковые преобразователи (120, 122) установлены с возможностью посылки друг другу ультразвуковых сигналов посредством однократного отражения последних на отражательной поверхности (126). Между ультразвуковыми преобразователями (120, 122) предусмотрено отклоняющее устройство (132), выполненное таким образом, чтобы в основном подавлять паразитные ультразвуковые сигналы, отражаемые отражательной поверхностью (126) и падающие на отклоняющее устройство (132), путем их отклонения в сторону от ультразвуковых преобразователей (120, 122). Отклоняющее устройство расположено, по меньшей мере, на средней трети соединительного отрезка между ультразвуковыми преобразователями (120, 122) и имеет, по меньшей мере, одну отклоняющую поверхность (134, 136; 150). Нормали к отклоняющей поверхности (134, 136; 150) образуют с нормалью к отражательной поверхности (126) углы, среднее значение которых больше 10°. Технический результат - повышение точности измерений за счет существенного подавления паразитных ультразвуковых импульсов. 6 з.п. ф-лы, 34 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и преимущественно предназначено для использования в системах контроля и измерения скорости и расхода жидких и газообразных продуктов. Оно может быть использовано при транспортировке топливных продуктов, в водоснабжении, медицинской технике, а также в океанографии при измерении скорости течений в морях и океанах. Технический результат изобретения -повышение точности измерения при контроле параметров потока. Точность измерения скорости потока можно повысить, зная скорость распространения звука в среде и величины задержек в электронных схемах и акустических преобразователях.
Изобретение относится к области гидроакустической метрологии. Сущность: при использовании известного свойства электроакустических излучателей изменять соотношение величин активной и реактивной составляющих своего сопротивления излучения в соответствии с флюктуациями характеристик среды - ее плотности, температуры и давления. Таким образом, контролируя соотношение названных величин, можно получать информацию о характеристиках среды и их динамике, сопровождающей, в частности, прокачивание жидкости в трубопроводах. Это соотношение при работе генератора на комплексную нагрузку однозначно характеризуется фазовым сдвигом между подводимым к излучателю напряжением и потребляемым им током, поэтому последний (фазовый сдвиг) и выбирают в качестве контролируемого параметра в предлагаемом способе контроля скорости потока и объемов прокачиваемых жидких сред в трубопроводах. Технический результат: существенное упрощение реализуемых по этому способу устройств со значительным снижением затрат на их производство, установку и эксплуатацию, что повлечет за собой повышение надежности последних и возможность реализации мобильного варианта устройства в целом.

Заявленная группа изобретений относится к ультразвуковым преобразователям для контроля текучей среды. Ультразвуковой преобразователь для контроля текучей среды включает в себя по меньшей мере один корпус с по меньшей мере одним внутренним пространством и по меньшей мере один размещенный во внутреннем пространстве сердечник с по меньшей мере одним электроакустическим преобразующим элементом. При этом корпус имеет по меньшей мере одно обращенное к текучей среде отверстие, по меньшей мере частично закрытое по меньшей мере одной изоляционной пленкой, край которой герметично заделан посредством по меньшей мере одного герметизирующего материала. Кроме того, корпус имеет расположенную со стороны текучей среды закраину, которая по меньшей мере частично окружает отверстие и к которой по меньшей мере частично прилегает изоляционная пленка, причем край изоляционной пленки заканчивается, по существу, вместе с закраиной корпуса. Также заявлен датчик, содержащий такой ультразвуковой преобразователь. Заявленная группа изобретений позволяет надежно защитить внутреннее пространство корпуса преобразователя от проникновения контролируемых сред. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх