Измеритель вариаций солености морской воды



Измеритель вариаций солености морской воды
Измеритель вариаций солености морской воды
G01N29/024 - Исследование или анализ материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн; визуализация внутреннего строения объектов путем пропускания через них ультразвуковых или звуковых волн через предметы (G01N 3/00-G01N 27/00 имеют преимущество; измерение или индикация ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн вообще G01H; системы с использованием эффектов отражения или переизлучения акустических волн, например акустическое изображение G01S 15/00; получение записей с помощью способов и устройств, аналогичных используемым в фотографии, но с использованием ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн G03B 42/06)

Владельцы патента RU 2764403:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) (RU)

Использование: изобретение относится к гидрофизическим измерениям и может быть использовано для задач океанографии и контроля окружающей среды, в том числе для определения солености морской воды в натурных условиях. Сущность: измеритель состоит из электронного блока и соединенных с ним двух цилиндрических полостей одинаковой длины, установленных на общем основании. Торцевые поверхности полостей снабжены расположенными напротив друг друга излучателем и приемником акустических импульсов. Одна из полостей изолирована от окружающей среды и снабжена эластичной мембраной, разделяющей окружающую среду и внутреннюю полость, а другая выполнена с отверстиями, соединяющими окружающую среду с внутренним объемом полости. Электронный блок включает микроконтроллер, генератор электрических импульсов, усилители мощности и блока питания. Технический результат: исключение возникновения погрешности измерений, связанной с изменением параметров применяемых датчиков под действием изменчивости условий окружающей среды. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к гидрофизическим измерениям и может быть использовано для задач океанографии и контроля окружающей среды, в том числе для определения солености морской воды в натурных условиях.

В океанологических исследованиях важную роль играют измерения солености морской воды. Данные, получаемые при подобных измерениях, используются при построении моделей различных физических процессов, например, течений и обмена водными массами между различными морскими бассейнами, а также для расчетов физических полей и условий распространения гидроакустических сигналов. При этом существует ряд задач, связанных с получением данных по вариациям солености, причем особый интерес представляют измерения за длительный период - год и более. При измерении вариаций производится ряд последовательных измерений в одной и той же точке в течение необходимого времени. Измерение вариаций солености накладывает дополнительные требования как по точности, так и по временной стабильности на измерительную технику.

Для определения солености морской воды наиболее часто используют устройства, в основе которых лежит определение электропроводности воды, при этом поскольку электропроводность зависит также от давления и температуры, приходится одновременно измерять и эти параметры, причем точность их измерения также должна быть высокой. Неизбежное изменение параметров измерительных электродов в течение использования накладывает ограничение на достижимую при подобных измерениях точность. Для повышения достоверности измерений приходится в процессе проведением измерений периодически проводить калибровку датчиков.

Известен измерительный комплекс SBE 911plus компании Sea-Bird Electronics, Inc., США (http://www.technopolecom.ru/downloads/doc_138.pdf). Для осуществления измерений комплекс содержит измеритель температуры SBE 3plus, для измерения проводимости применяется кондуктометрическая ячейка SBE 4С и другие датчики и устройства. Наибольшие проблемы возникают при работе измерителя температуры и кондуктометрической ячейки. При погружении SBE 911plus в водную толщу возникают деформации в различных элементах термодатчика SBE 3plus и кондуктометрической ячейки SBE 4С. На малых глубинах деформации ничтожны и не вносят заметных искажений в показания датчиков. Однако, по мере увеличения глубины (давления), их вклад может возрастать. (Каплуненко Д.Д., Лазарюк А.Ю., Лобанов В.Б., Сагалаев С.Г. Коррекция данных глубоководных измерений СТД-зондами sea-bird в японском море// Подводные исследования и робототехника, 2015, №1 (19). С. 51-55).

Таким образом, видно, что описываемый комплекс имеет погрешности измерений, меняющиеся со временем и связанные с изменением геометрических параметров используемых датчиков под действием окружающей среды, для уменьшения которых необходимо проведение калибровочных работ.

Известны устройства определения солености морской воды, выполненные на базе синхронного измерения оптического показателя преломления и скорости распространения звука, используя для этого, например, интерференционные или, например, пьезоэлектрические измерения с последующем вычислением в вычислительном устройстве необходимого параметра, в том числе и солености, по известным закономерностям (а.с. СССР №717633А, п. РФ №74708U1, п. РФ 2047279, 2271617). К недостаткам устройств данного типа относится влияние погрешностей оптического измерителя и измерителя скорости распространения звука, возникающих под действием изменяющихся параметров окружающей среды, таких как температура и давление, кроме того, присутствие в морской воде различных взвесей, увеличивающих поглощение оптического излучения, привносит дополнительные эксплуатационные проблемы и также увеличивает погрешности.

Известен ультразвуковой измеритель солености в.з. Японии № JPS 63111457(A) (Ultrasonic salinometer), содержащий измеритель скорости распространения звуковой волны с помощью ультразвуковых датчиков, а также измерители температуры и давления и вычислительное устройство, вычисляющее соленость воды, базируясь на известной взаимосвязи измеренных параметров. Данный измеритель также подвержен погрешностям измерений, возникающих из-за погрешностей измерителей температуры и давления, а также изменения измерительной базы измерителя скорости распространения звуковой волны.

Известно устройство для измерения физических свойств жидкости, представленное в а.с. СССР №868434А. Устройство основано на синхронном измерении скорости распространения звука и оптического показателя преломления в едином объеме жидкости с последующим вычислением ряда параметров жидкости, в том числе и ее солености, и содержит электронный измеритель скорости распространения акустических импульсов, базирующийся на измерении времени распространения акустических импульсов, излучаемых обратимым электроакустическим преобразователем, который принимает потом эти же импульсы, отраженные от отражателя акустических колебаний. Скорость распространения определяется за счет измерения времени распространения акустических импульсов при известном расстоянии между электроакустическим преобразователем и отражателем акустических колебаний. Помимо этого, устройство содержит оптико-электронный измеритель показателя преломления на базе интерферометра Майкельсона. Данное устройство рассматривается нами как наиболее близкий аналог.

Устройство отличается сложностью изготовления и эксплуатации за счет использования в конструкции интерферометра Майкельсона, представляющего собой сложное устройство с источником когерентного излучения, требующего тщательного изготовления и периодической настройки. Помимо этого, оптические элементы устройства, контактирующие с водой, будут подвергаться постоянному загрязнению за счет содержащихся в воде взвесей и биологических объектов. Кроме того, изменение размеров устройства, в частности расстояния между электроакустическим излучателем и отражателем, под действием изменений параметров окружающей среды, например, температуры, ведет к возникновению погрешности измерений.

Таким образом, возникает необходимость в разработке устройства, конструкция которого исключает возникновение погрешности измерений, связанной с изменением параметров применяемых датчиков под действием изменчивости условий окружающей среды.

Поставленная проблема решается с помощью измерителя вариаций солености морской воды, содержащего размещенные на общем основании электронный блок, включающий микроконтроллер, генератор электрических импульсов, усилители мощности и блок питания, и две цилиндрические полости одинаковой длины, в торцевых поверхностях которых напротив друг друга расположены излучатель и приемник акустических импульсов, соединенные с электронным блоком, при этом одна из полостей изолирована от окружающей среды, снабжена эластичной мембраной, разделяющей окружающую среду и внутреннюю полость, и одна из ее торцевых поверхностей выполнена в виде съемной крышки, а другая полость выполнена с отверстиями, соединяющими внутренний объем полости с окружающей средой.

Измеритель может быть выполнен в автономном варианте в случае выполнения блока питания на аккумуляторах, и/или оборудован герморазъемом для подключения внешнего питания по кабелю.

На Фиг приведена одна из возможных схем предлагаемого измерителя вариаций солености, где цифрами обозначены: 1 - общее основание; 2 - полость с отверстиями; 3 - полость с эластичной мембраной; 4 - отверстия; 5 - эластичная мембрана; 6, 7 - излучатели акустического импульса; 8, 9 - приемники акустического импульса; 10 - электронный блок; 11 - соединительный кабель. 12 - крышка полости 3; 13 - крышка полости 2.

Работает устройство следующим образом. Перед началом работы полость (3) с эластичной мембраной (5) через крышку (12) заполняется дистиллированной водой и закрывается. Отметим, что для удобства сборки и обслуживания, а также с целью сокращения номенклатуры примененных деталей все торцевые поверхности полостей могут быть выполнены съемными в виде крышек, уплотняемых, например, резиновыми кольцами. Готовый к работе измеритель помещается под воду, где через отверстия (4) происходит заполнение водой полости (2). Измерение вариаций солености основывается на сравнении измерений скоростей распространения звука в полости с дистиллированной водой (3) и в полости, заполненной морской водой (2), поступившей из окружающей среды. Для измерения скорости звука осуществляется одновременное излучение акустических импульсов с длительностью много меньшей среднего времени распространения звука на длине полости излучателями (6) и (7), которые соединены посредством кабелей (11) с электронным блоком (10), снабженным микроконтроллером, генератором электрических импульсов заданной длительности и усилителями мощности (на фиг. не показаны), осуществляющих генерацию электрических импульсов, необходимых для работы излучателей, преобразующих электрические импульсы в акустические. Излученные акустические импульсы принимаются приемниками (8) и (9) акустических импульсов, соединенными с электронным блоком (10), в микроконтроллере которого осуществляется измерение времен распространения акустических импульсов в полостях (3) и (2), и далее, поскольку соленость дистиллированной воды равна нулю, а соленость морской воды отлична от нуля, по разности времен распространения акустических импульсов вычисляется разница скоростей их распространения, по величине которой судят о степени солености воды в полости (2). Регистрируя изменчивость разности времен распространения, определяют изменчивость солености в месте установки устройства используя для этого, например, программу расчета по формуле В. Дель Гроссо (Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане. Гидрометеоиздат. Ленинград. 1983. с. 10). Следует отметить, что вода в обеих полостях имеет одинаковую температуру в силу теплообмена с окружающей средой через стенки полости и, кроме того, за счет наличия эластичной мембраны давление жидкости в обеих полостях также одинаковы.

Таким образом, заявляемое устройство оказывается инвариантным к изменениям температуры и давления окружающей среды, а время распространения звука в полостях зависит только от солености морской воды заполняющей полости 2. Получаемые в электронном блоке данные по разности времен распространения акустических импульсов в полости (2) и полости (3) могут записываться на встроенный в электронный блок (10) накопитель информации, и/или передаваться потребителю по кабелю (не показан). При этом электронный блок (10) может получать необходимую для работы энергию как от аккумуляторной батареи, размещенной непосредственно внутри электронного блока (10), так и по кабелю (не показан), для чего электронный блок снабжают герморазъемом.

При изготовлении измерителя, для выполнения полостей и основания могут быть использованы выпускаемые промышленностью коррозионно-стойкие стали, например, 18ХН10Т. Излучатели и приемники акустических импульсов могут быть выполнены на базе пьезокерамических материалов, например типа ЦТС-19. Электронный блок, обеспечивающий работу акустических излучателей, измерительные процедуры, хранение и/или передачу полученной информации по кабелю, может быть выполнен на базе микроконтроллера, например Atmega 16, и стандартных, выпускаемых промышленностью радиоэлементах.

1. Измеритель вариаций солености морской воды, содержащий размещенные на общем основании электронный блок, включающий микроконтроллер, генератор электрических импульсов, усилители мощности и блок питания, и две цилиндрические полости одинаковой длины, в торцевых поверхностях которых напротив друг друга расположены излучатель и приемник акустических импульсов, соединенные с электронным блоком, при этом одна из полостей изолирована от окружающей среды, снабжена эластичной мембраной, разделяющей окружающую среду и внутреннюю полость, и одна из ее торцевых поверхностей выполнена в виде съемной крышки, а другая полость выполнена с отверстиями, соединяющими внутренний объем полости с окружающей средой.

2. Измеритель вариаций солености морской воды по п. 1, отличающийся тем, что блок питания выполнен на аккумуляторах.

3. Измеритель вариаций солености морской воды по п. 1, отличающийся тем, что электронный блок оборудован герморазъемом для подключения внешнего питания.

4. Измеритель вариаций солености морской воды по п. 1, отличающийся тем, что одна из торцевых поверхностей полости с отверстиями выполнена съемной.



 

Похожие патенты:

Использование: для определения размеров дефекта при ультразвуковом контроле с помощью датчика на фазированной решетке. Сущность изобретения заключается в том, что определение размеров дефекта при ультразвуковом контроле с помощью датчика на фазированной решетке основано на анализе S, С или D сканов либо их совокупности, при этом в нагретом или охлажденном объекте контроля истинные размеры дефекта Р0 рассчитывают по формуле Р0=k(1/Т0-1/Т)+Р, где Р - размер акустического образа дефекта на скане при температуре Т, k - коэффициент, равный тангенсу угла наклона линейной зависимости Р*(1/Т*), определяемой экспериментально на настроечном образце с известным дефектом путем медленного охлаждения или нагрева образца и определения размера акустического образа Р* на сканах при разных температурах Т*, Т0 - температура, при которой размер акустического образа дефекта на настроечном образце совпадает с его истинным размером.

Изобретение относится к области соединения деталей несущих и ограждающих конструкций. Технический результат заключается в возможности применения сплошного контроля болтов в процессе выполнения болтовых соединений за возможным ростом трещин.

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля качества изделий из стеклопластиков. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение импульсов ультразвуковых колебаний излучателем, прием импульсов, прошедших в изделии, приемником, измерение скорости их распространения, при этом измерение скорости (С) продольных ультразвуковых волн, распространяющихся по нормали к плоскости армирования стеклопластика, проводят с шагом от 5 до 100 мм вдоль выбранного направления сканирования на частоте от 1 до 20 МГц с помощью одного пьезоэлектрического преобразователя или двух пьезоэлектрических преобразователей, соосно расположенных с противоположных сторон стенки контролируемого изделия, после чего осуществляют построение распределения скорости продольных ультразвуковых волн вдоль направления сканирования – ультразвуковой профиль изделия, проводят анализ ультразвукового профиля и вычисляют приращение скорости (ΔC) продольных ультразвуковых волн вдоль направления сканирования по заданному математическому выражению, после чего определяют величину максимального приращения скорости продольных ультразвуковых волн ΔCМАКС и проводят оценку качества изделия путем сравнения величины максимального приращения скорости продольных ультразвуковых волн ΔCМАКС с заданным пороговым значением.

Использование: для определения типа отражателя по амплитуде рассеянных им ультразвуковых импульсов. Сущность изобретения заключается в том, что антенной решёткой, установленной на призму, регистрируются эхосигналы, рассеянные отражателем, в режиме двойного сканирования, по которым методом комбинационного SAFT восстанавливается изображение отражателя по акустической схеме в предположении излучения и приёма продольной или поперечной волны, при этом по тем же эхосигналами дополнительно восстанавливаются ещё два изображения по акустической схеме при излучении и приёме поперечной или продольной волны и по акустической схеме при излучении продольной волны и приёме поперечной волны, и, если амплитуда блика отражателя на изображении, восстановленном при преобразовании типа волны меньше 0.1 половины суммы амплитуд бликов двух изображений, восстановленных без преобразования типа волны, то делается вывод, что отражатель объёмный, в противном случае отражатель считается плоскостным.

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторным реакторам для ультразвуковой обработки с регистрацией люминесценции в растворах и суспензиях. Реактор содержит рабочую ячейку в виде полой емкости, кварцевое окно, ультразвуковой генератор с погружным излучателем и фотоэлектронный умножитель.

Группа изобретений относится к медицинской области техники и может быть использована как ассистент врача для проведения диагностики на основе технологии искусственного интеллекта. Предложен способ проведения диагностики патологий на основе технологии искусственного интеллекта, выполняемый по меньшей мере одним вычислительным устройством и в котором получают по меньшей мере одно изображение биоптата, содержащее патологию; осуществляют анализ полученного изображения биоптата в низком разрешении для получения миниатюры; осуществляют на миниатюре поиск областей, содержащих ткань, а также кластеризацию областей в более крупные объекты; считывают патчи в большом разрешении; пропускают полученные на предыдущем шаги патчи через сегментирующую искусственную нейронную сеть (ИНС) для получения многоканальной маски с классами патологий; осуществляют векторизацию маски с классами патологий для представления в виде полигонов; группируют полигоны по биоптатам, из которых они извлечены для получения предварительного диагноза по каждому из биоптатов; определяют для каждого биоптата суммарную площадь поражения, длину поражения, тип патологии и сумму Глисона.

Использование: для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют одновременное инициирование процесса горения в предварительно спрессованном порошке с помощью сфокусированного излучения инициирующего лазера и фиксацию момента начала воздействия инициирующего излучения фотодиодом, регистрацию изменений отражательной способности поверхности объекта исследования во время и после воздействия излучением инициирующего лазера, определение длительности процесса горения, при этом инициируют процесс горения лазерным воздействием заданной длительности и мощности, после фиксации момента начала воздействия инициирующего излучения генерируют ультразвуковые волны, облучают ими объект исследования, принимают отраженные от него ультразвуковые волны, преобразуют их в электрические сигналы, которые усиливают, преобразуют в цифровой вид, сохраняют и анализируют, причем по амплитуде отраженных волн судят об отражательной способности поверхности объекта исследования, а по времени распространения ультразвуковых волн судят об изменении его размера.

Изобретение относится к управлению технологическим процессом. Устройство обеспечения контроля состояния конструкции содержит механизм сбора первой и второй оперативной информации; калькулятор реакции первой модели для исследования вибрационных характеристик; калькулятор реакции второй модели для исследования вибрационных характеристик; калькулятор разницы между реакцией первой модели для исследования вибрационных характеристик и реакцией второй модели для исследования вибрационных характеристик.

Изобретение относится к области исследования материалов и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов. Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей содержит инициирующий лазер, на оптической оси которого последовательно размещены механический затвор, светоделительная пластина, двояковыпуклая линза и объект исследования, расположенный на линейном трансляторе.

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к виброакустическим испытаниям. Способ испытаний изделий космической техники на виброакустическое воздействие заключается в том, что в пространстве между испытуемым объектом и расположенным вокруг него излучателями звукового сигнала создается акустическое поле.

Изобретение относится к технике активного неразрушающего теплового контроля и может быть использовано в аппаратуре дистанционного зондирования земли. Согласно заявленному способу осуществляют съемку исследуемого района в светлое время суток в видимом и инфракрасном диапазонах и в темное время суток в инфракрасном диапазоне.
Наверх