Способ бесконтактного измерения уровня вещества в емкости
Сущность изобретения: способ заключается в том, что возбуждают в емкости акустические колебания, принимают и преобразуют возбужденные колебания в электрический сигнал, фильтруют с помощью полосового фильтра частоту акустических колебаний, излучаемых с постоянной мощностью, изменяют во времени, полосовую фильтрацию осуществляют с центральной частотой, равной частоте акустических колебаний, отфильтрованный сигнал преобразуют в сигнал, пропорциональный среднему значению его мощности, измеряют значения частот, соответствующих двум смежным максимальным значениям средней мощности, измеряют температуру воздуха в емкости, а искомый уровень определяют по формуле, приведенной в описании. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проектировании автоматизированных систем для измерения уровня вещества в замкнутых цилиндрических емкостях.
Из известного множества способов бесконтактного измерения уровня вещества в емкостях наибольшее распространение получили способы, основанные на направленном излучении на вещество различного вида колебаний: ультразвуковых, акустических, СВЧ-колебаний, измерения параметров отраженных колебаний и определения по ним глубины залегания вещества. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения уровня вещества в замкнутой емкости с помощью звука [1] Способ-прототип основан на возбуждении в емкости акустических колебаний, приеме и преобразовании возбужденных колебаний в электрический сигнал, полосовой фильтрации его, преобразовании частоты в напряжение и регистрации последнего. Для повышения помехоустойчивости дополнительно вырабатывается сигнал, пропорциональный мощности помех, который используется в качестве сигнала управления мощностью излучаемых акустических колебаний. В основе способа использовано явление возникновения авторезонансов на частоте, зависящей от глубины залегания вещества. Однако известно, что возникающие резонансные частоты составляют множество, а поэтому для получения достоверного результата необходимо знать не только частоту резонанса, но и ее номер. Способ номер резонанса не определяет, поэтому может выдать недостоверный результат измерения. Кроме того, частота акустического резонанса в емкости зависит также и от температуры находящегося в ней воздуха. Все это снижает точность измерения и делает его недостаточно достоверным. Указанные недостатки существенно снижены в предлагаемом способе. Сущность его заключается в том, что в емкости излучают акустические колебания, отраженные колебания принимают и преобразуют в электрический сигнал, который фильтруют с помощью полосового фильтра, при этом частоту акустических колебаний и равную ей центральную частоту изменяют во времени, отфильтрованный сигнал преобразуют в сигнал, пропорциональный среднему значению его мощности, измеряют значение частот, соответствующих двум смежным максимальным значениям средней мощности, измеряют температуру воздуха в емкости, а искомый уровень определяют по формуле L
Формула изобретения
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВЕЩЕСТВА В ЕМКОСТИ, заключающийся в том, что излучают акустические колебания, отраженные колебания принимают и преобразуют в электрический сигнал, фильтруют его с помощью полосового фильтра, отличающийся тем, что частоту акустических колебаний и равную ей центральную частоту полосовой фильтрации изменяют во времени, отфильтрованный сигнал преобразуют в сигнал, пропорциональный среднему значению его мощности, измеряют значения частот, соответствующие двум смежным максимальным значениям средней мощности, измеряют температуру воздуха в емкости, а искомый уровень L определяют по формуле:

fi, fi+1 значения частот, соответствующие двум смежным максимальным значениям средней мощности;
t значение температуры воздуха в емкости, oС.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2