Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для гидрофизических исследований внутренних волн в океане Целью изобретения является повышение точности за счет возможности проведения экспресс-поверки устройства в эксплуатационных условиях„ Устройство , содержащее распределенный преобразователь 1 температуры с расположенными на его концах сосредоточенны ми преобразователями 2 и 3 температуры , опускается сначала на глубину залегания верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) океана и поверяется в нем. При этом в момент поверки распределенный преобразователь 1 свернут в бухту. Затем устройство опускают в слой термоклина. При достижении устройством заданной глубины преобразователь 4 давления выдает командный сигнал на блок 12 управления и преобразователь 1 автоматически вытягивается в линию для определения вертикальной скорости движения воды по алгоритму W -&T.fl.Z/iTz.uJ:, где ДТ - разность последовательных показаний распределенного преобразователя температуры; ДТ-г - разность граничных сосредоточенных преобразователей с учетом величины систематического расхождения; . UZ - размер слоя воды, равный длине распределенного преобразователя температуры; &t - дискретность измерений. 1 з„п0 Л-лы, 3 ил. а 9 О 4. 4 О 4

СООЗ СОЩТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

Р1) С 01 P 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4687024/10 (22) 05.05.89 (46) 23.04.91. Бюп. ¹ 15 (71) Морской гидрофизический институт AH УССР (72) А.С.Кузнецов и И.В.Павловский (53) 532.574(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 960629, кл. С 01 Р 5/00, 1981.

l (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В

СТРАТИФИПИРОВАННЫХ ВОДОЕМАХ . (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для гидрофизических исследований внутренних волн в океане. 1 елью изобретения является повышение точности за счет возможности проведения экспресс-поверки устройства в . эксплуатационных условиях. Устройство ° содержащее распределенный преобразователь 1 температуры с расположенными на его концах сосредоточенны„„SU„„1644040 A i

2 ми преобразователями 2 и 3 температу\ ры, опускается сначала на глубину залегания верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) океана и поверяется в нем.

При этом в момент поверки распределенный преобразователь 1 свернут в бухту. Затем устройство опускают в слой термоклина. При достижении устройством заданной глубины преобразователь 4 давления выдает командный сигнал на блок 12 управления и преобразователь 1 автоматически вытягивается в линию для определения вертикальной скорости движения води по алгоритму И= -4Т а7/ДТ gt, где Т— разность последовательных показаний распределенного преобразователя температуры; Т вЂ” разность граничных сосредоточенных преобразователей с учетом величины систематического расхождения;.А2 — размер слоя воды, равный длине распределенного преобразователя температуры; gt — дискретность измерений. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

1644040

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при гидрофизических исследованиях внутренних волн .в океане.

Цель изобретения — повышение точности за счет возможности проведения экспресс-поверки устройства в экс- плуатационных условиях.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2— устройство, общий вид; на фиг. 3— схема типичного вертикального распределения температуры морской воды в тропической Атлантике и размещение в верхнем квазиоднородном слое (а) и в стратифицированном слое (б).

Устройство (фиг. 1) состоит из распределенного первичного преобразователя 1 температуры, двух сосредоточенных первичных преобразователей 2 и 3 температуры, первичного преобразователя 4 давления, преобразователей 5-8 аналог-код, вычислителя 9, коммутатора 10 каналов, реги- 25 стратора 11, блока 12 управления, блока 13 питания и устройства 14 развертывания измерительной линии. Выходы первичных преобразователей 1-3 (датчиков) подсоединены к входам преобразователей аналог-код. Выход преобразователя 5 распределенной темпе- ратуры подключен к первому сигнальному входу коммутатора 10 каналов, выходы преобразователей сосредото35 ченных температур 6 и 7 подключены к входам вычислителя 9, выход которого подключен к второму сигнальному входу коммутатора 10 каналов, выход коммутатора каналов 10 подключен к входу регистратора 11. Выход преобразователя 8 давления подключен к входу блока 12 управления, выходы блока управления подключены к управляющим входам вычислителя 9, коммутатора 10 каналов, к блоку 13.питания, к устройству 14 развертывания измерительной линии выходы блока 13 питания подключены ко всем электронным блокам аппаратуры. функциональное назначение и возможное выполнение основных узлов устройства следующее.

Внешний вид измерителя приведен: на фиг. 2. В качестве сосредоточенных датчиков 2 и 3 температуры может быть использован термометр сопротивлений или кварцевый термометр частоты, а распределенный датчик 1 температуры представляет собой длинный (10-100 м) высокоомный провод в винилпластовой изоляции. Датчики .температуры объединены в измерительную линию 15, на одном конце которой расположен датчик

3 температуры, а другой конец введен в герметичный контейнер 16 и подсоединен к блоку электронной аппаратуры

Датчик 2 температуры и датчик 4 давления расположены на крышке 17 контейнера 16. Датчиком 4 гидростатического давления может служить вибростержневой частотный преобразователь типа ПДВ. Сигналы, которые формируются на выходе первичных преобразователей гидрологических параметров, представляют собой аналоговые электрические величины (сопротивление, частота), пропорциональные измеренным физическим параметрам (температура)., Эти величины преобразуются в цифровой код с помощью аналого-цифровых преобразователей 5-8, широко применяемых в цифровых телеметрических системах

7 и 8. Коммутатор 10 каналов предназначен для поочередного подключения измеренных гидрофиэических параметров к регистратору 11 и выполнен на интегральных микросхемах.

Блок 12 управления обеспечивает функционирование измерителя в целом необходимыми сигналами по заданному алгоритму измерений и состоит из кварцевого генератора, электронных счетчиков, регистров, выполненных на интегральных микросхемах. Кварцевый генератор вырабатывает стабильную частоту порядка 100 кГц, которая поступает на электронные счетчики-делители, на выходах которых формируются импульсы включения аппаратуры скважностью 1, 5, 10 мин, поступающие через переключатель на коммутирующие реле блока 13 питания. Кроме того, со счетчика снимается тактовая частота и канальные импульсы, необходимые для функционирования преобразователей, В блоке управления также расположены два регйстра, в один с помощью тумблеров устанавливают код Р, в другой в каждом цикле измерения заносится измеренный код давления Р, выходы регистров поданы на схему сравнения, выходы которой поданы на управляющий вход вычислителя 9 и на обмотку электромагнита устройства 14 развертывание измерительной линии, 164

4040

71-Т2= ДТ °

30

40

Блок 13 питания состоит из первичного источника напряжения, которым является блок аккумуляторных батарей, и вторичных источников напряжений— стабилизаторов и коммутирующих устройств, подключающйх источники напряжения к потребителям. Регистратор

11 выполнен в виде однодорожечного кассетного магнитофона с записью цид ровой кодовой информации на компакткассету типа MK-60. Вычислитель 9 представляет собой вычислительное устройство на базе микропроцессора.

Устройство 14 развертывания измерительной линии представляет собой электромеханический узел, предназначенный для фиксирования измерительной линии в свернутом состоянии и развертывания ее в рабочем состоянии. Оно состоит из цилиндрической корзины

18, поддерживающего троса 19, фиксатора защелки 20, электромагнита 21, поворотной скобы 22. В исходном состоянии измерительная линия свернута в бухту и уложена в корзину 18, которая

-при помощи троса 19 подвешена на поворотной скобе 22, застопоренной фиксатором 20 электромагнита 21, обмотка которого подключена к выходу блока

12 управления. Управление устройства

14 происходит по сигналу с блока 12 управления.

Конструктивно зонд представляет собой .герметичный контейнер 16, в котором размещена стойка с электронной аппаратурой 23 и аккумуляторными батареями. На крышке 17 контейнера установлены датчики и измерительная линия. Зонд с помощью гидрологического угольника 24 подвешивается на становом тросе 25 носителя, например исследовательского судна (фиг. 3).

Устройство работает следующим образом.

Выбирают слой термоклина, где необходимо провести измерения. Включают устройство. Устройство работает автоматически в стартстопорном режиме с заданной дискретностью измерения.

Постоянно функционирует только блок

12 управления, который с заданной дискретностью формирует импульсы включения. Предварительно в блок 12 управления вводят код глубины залегания нижней границы верхнего квазиоднородного слоя (ВКС), а также дискретность измерения. С борта носителя на становом тросе устанавливают измеритель в ВКС с измерительной линией в свернутом положении (фиг. 3, поз. а). В блоке 12 управления формируется им-! пульс включения, который поступает в, блок 13 питания. По импульсу включения подаются питающие напряжения на первичные преобразователи 2-4, а также на преобразователи 6-8 и вычислитель 9. Физические величины температуры и давления преобразуются в аналоговые электрические сигналы и далее в цифровой код. Цифровой код

Т1, Т2 сосредоточенных преобразователей 2 и 3 температуры поступает на вычислитель 9, цифровой код давления

P поступает в блок 12, где происходит его сравнение с заранее занесенным кодом Рг. Так как Р Рг, то в блоке 12 формируется управляющий сигнал, которьпi поступает на вычислитель

9. По этому сигна;.у в вычислителе реализуется алгоритм

Результат запоминается. Измеритель выключается. Через промежуток времени Д1, равный заложенной дискретности измерения, формируется следующий импульс включения, и цикл повторяется. В вычислителе 9 накапливается

ill величина ДТ „ и N — - количество ! циклов включения измерителя.

Через некоторый промежуток времени, в течение которого измеритель производит 20-50 циклов измерений, зонд опускают на заданную глубину в термоклине океана (фиг. 3, поз. б).

По очередному импульсу включения подается питание на измерительные преобразователи 6-8, на выходах которых формируется цифровой код соответству4 ющих физических параметров Цифровой код давления поступает в блок 12 управления, но в этом случае при P )P> в блоке управления формируется сигнал, который поступает на обмотку элек50 тромагнита 21 устройства развертывания измерительной линии. По этому сигналу сердечник 20 электромагнита. освобождает скобу 22, она поворачивается против часовой стрелки. Трос 19, удерживающий корзинку 13, соскальзывает со скобы 22, и под действием силы тяжести корзина падает вниз, при этом измерительная линия развертывается в прямую линию и 3ВНН1644040 мает. вертикальное положение (фиг. 3, поз. 6), перекрывая слой воды толщиной 6Е. Подается сигнал на блок 13 питания, по которому обеспечиваются питающими напряжениями регистратор

11, коммутатор 10 каналов, а также управляющий сигнал на вычислитель 9; а 1 где вычисляется величина 0 = - LTD 10

К;.( которая определяет ошибку систематического расхождения сосредоточенных цреобравователей температуры. Начиная с этого момента, вычислитель работает по следующему алгоритму

Т„-Т,; -4У;= Т„; .

На коммутатор 10 каналов также поступает первый канальный потенциал с блока управления, .который разрешает прохождение цифрового, кода распределенного датчика 1 температуры Т на регистратор 11, затем второй канальный потенциал, разрешающий прохожде- 25 ние на регистратор величины 1 Тр,, рассчитанной в вычислителе 9 по цифровым кодам преобразователей Т1 и Т2 и величины 8, регистратор 11 запоми- . нает эти величины, Измеритель отклю 30 чается. Через время 5t цикл измерений повторяется.

В результате измерений регистратор запоминает информацию о физических параметрах, по которым затем вычисляются.значения вертикальной скорости движения воды в данном районе постановки зонда по алгоритму

ДТ QZ

W= - — ——

ЬТ Ю Ф 40 где Т - разность последовательных показаний распределенного преобразователя температуры, AT — разность граничных сосредоточенных преобразователей с учетом величины систематического расхождения д;

hZ — размер слоя воды, равный длине распределенного преобразователя температуры1 ,4t - дискретность измерений, Таким образом, устройство позволя ет проводить экспресс-поверку устройства непосредственно в условиях

55 его эксплуатации, что повышает его точность измерений.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах, содержащее распределенный первичный преобразователь гидрологического параметра на концах которого закреплено по одному сосредоточенному первичному преобразователю того же параметра, при этом один конец распределенного первичного преобразователя прикреплен к.герметичному контейнеру с электронной аппаратурой, в состав которой входят блок управления и коммутатор каналов, к первому входу которого подключен распределенный первичный преобразователь, управляющий вход коммутатора соединен с первым входом блока управления,.а выход коммутатора каналов подключен к регистратору, отличающееся тем, что с целью повышения точности за счет возможности проведения экспресс-поверки устройства в эксплуатационных условиях, распределенный первичный преобразователь свернут в бухту и зафиксирован в свернутом положении фиксатором„ на герметичном контейнере дополнительно установлен электромагнит, сердечник которого выполнен с возможностью контактирования с фиксатором, а обмотка подключена к второму входу блока управления, при этом в состав электронной аппаратуры дополнительно введен вычислитель, к сигнальным входам которого подключены сосредоточенные первичные преобразователи, управляющий вход соединен с третьим выходом блока управления, а выход — с вторым сигнальным входом коммутатора каналов.

2. Устройство по и. 1, о т л и— чающее с я тем, что, с целью автоматизации процесса развертывания свернутого в бухту распределенного первичного преобразователя на требуемой глубине, дополнительно введен измеритель давления, выход которого соединен с входом блока управления.

f644040

l0 20 ЮО Т C

Фиа 2

Cîñòàâèòåëü Ю.Власов

Техред Л.Олийнык Корректор Л.Бескид (Редактор С.Патрушева

Заказ 1237 (Тираж 349 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

22

18

Z,rt

Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах Устройство для измерения вертикальной скорости движения воды в стратифицированных водоемах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к акустическим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения пульсаций скорости потока текучей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля технологических параметров систем тоннельной вентиляции о Целью изобретения является повышение технологичности изготовления и эксплуатационной надежности приемника

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля технологических параметров систем тоннельной вентиляции „ Целью изобретения является повышение надежности работы в реверсивных потоках При прямом направлении потока приемник находится в рабочем положении за счет воздействия давления потока на плоскую пластину (парус ) 3 и фиксирующего действия упора 8 положения приемника о При этом происходят забор и передача к измери тельным средствам полного и статичес кого давлений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения скорости потока

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения скорости потока

Изобретение относится к океанографическим измерениям и может быть использовано для определения по ходу судна скорости перемещения неоднородностей параметров гидрофизических полей

Изобретение относится к авиационному приборостроению и предназначено для использования в информа ционных бортовых комплексах летательных аппаратов Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измерения в области малых воздушных скоростей

Изобретение относится к области технической физики, а именно к методам определения скоростей потоков газов и жидкостей в больших объемах, и может быть использовано в газовых средах, трубопроводах, при проектировании жилых и производственных помещений, нефте- и газохранилищ и т.д

Изобретение относится к исследованию гидрофизических полей и может быть использовано при проведении экологических исследований, в экспериментальной гидродинамике, океанологии и других областях техники, где требуется вести контроль состояния морской среды с подвижного носителя

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптическим измерителям потока сплошных оптических прозрачных сред (газа, жидкости и т.п.), основанных на доплеровских методах

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения скорости потока токопроводящих и токонепроводящих жидкостей, в частности в нефтедобывающей отрасли при контроле работы нефтяных скважин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения средних скоростей в потоках жидкости в условиях гидроакустических и гидрофизических помех, например, в океанах и морях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в гидроакустике и гидрофизике для контроля профиля скоростей морских течений

Изобретение относится к измерению параметров движения и может быть использовано для измерения скорости движения газовоздушных потоков

Изобретение относится к измерению скорости потока как в трубопроводах, так и в открытых руслах и свободной атмосфере

Изобретение относится к измерению скорости потока различных сред как в трубопроводах, так и в открытых руслах и свободной атмосфере

Изобретение относится к технике определения параметров газовых потоков и может быть использовано для исследования сложных закрученных течений в вихревой трубе
Наверх