Способ измерения расхода жидкости и газообразных сред
Использование в расходометрии. Сущность изобретения: способ измерения расхода жидких и газообразных сред заключается в том, что зондируют поперечное сечение трубопровода акустическими цилиндрическими волнами, регистрируют плоские акустические волны, измеряют их частоту и определяютт расход. 2 ил.
Изобретение относится к расходометрии и позволяет повысить точность измерения расхода жидких и газообразных сред с помощью зондирования акустическими и другими волнами.
Известен способ определения скорости течения по доплеровскому смещению в частотах зондирующего излучения в акустике и оптике [1] Однако этот способ обладает существенными недостатками, основные из которых заключаются в следующем: необходимости присутствия в измеряемом рассеивающем зондирующем излучении частиц и иных неоднородностей, большой составляющей погрешности, обусловленной рассеиванием во все стороны зондирующего излучения отсутствием узкой диаграммы направленности, нестабильности показаний вследствие большого влияния на результаты измерений температурных, гидродинамических и других флуктуаций движущейся среды. Наиболее близким к заявляемому является способ измерения расхода [2] по которому расход движущейся по цилиндрическому трубопроводу среды определяется по доплеровскому смещению в частотах цилиндрических реверберационных волн. Однако в этом способе необходимы фокусировка акустических цилиндрических волн в узкое кольцо и возбуждение кольцевой областью поверхностных или внутренних волн. Это обстоятельство приводит к сложной схеме измерения и связано с большими техническими трудностями при практической реализации способа. Технический результат, на решение которого направлено изобретение, заключается в повышении точности измерения расхода жидких и газообразных сред. Это достигается тем, что поток на измерительном участке цилиндрического трубопровода зондируется образуемыми при "схлопывании" цилиндрических реверберационных волн, бегущими в противоположные стороны от области с реверберационными волнами плоскими волнами, по частоте которых определяется расход среды. Сущность способа заключается в следующем. На установленный на внешней поверхности цилиндрического трубопровода излучатель акустических сигналов (например, пьезокерамический) подается короткий электрический импульс. Создаваемые излучателем акустические цилиндрические волны имеют цилиндрические фронты, параллельные стенкам излучателя и трубопровода, которые имеют общую продольную ось симметрии. В приосевой области сходящиеся цилиндрические волны "схлопываются" и изменяют направление распространения на противоположное. Распространяясь в направлении от оси, расходящиеся цилиндрические волны достигают внутренней поверхности стенки трубопровода и, отразившись от них, вновь начинают распространяться в сторону продольной оси, где снова происходит "схлопывание" и изменение направления распространения волн и т. д. В результате образуется последовательность затухающих реверберационных волн. Эксперименты показали, что число таких волн может быть более 20 и зависит от амплитуды возбуждающего излучатель импульса напряжения, его формы и длительности, диаметра, толщины, материала стенки и других факторов. В отличие от прототипа в предлагаемом способе используются не сами цилиндрические реверберационные волны, а образуемые ими при "схлопывании" и бегущие от области с цилиндрическими волнами аналогично волнам в волноводе плоские акустические волны. Такие волны также исследовались экспериментально. Волновой фронт плоских волн совпадает с плоскостью радиального сечения трубопровода и занимает всю площадь этого сечения. При движении среды в трубопроводе реверберационные волны и образуемая ими область "схлапывания" переносятся средой, образуя "источник" бегущих плоских волн, движущейся со скоростью, равной скорости движения среды. Волны, создаваемые таким "источником" содержат в частотах компоненты, пропорциональные скорости (расход) среды. Таким образом, значение расхода определяется по частоте плоских волн. На фиг. 1 показана функциональная схема устройства для реализации предлагаемого способа. Устройство содержит участок трубопровода 1, на внешней поверхности которого соосно с ним устанавливаются акустические цилиндрические преобразователи излучатель 2 и на расстоянии от него два приемника 3 и 3' акустических сигналов. Для исключения демонтажа трубопровода при установке преобразователей каждый из них предварительно разделяется (разрезается) на две или более части, которые прикладываются внутренними поверхностями к внешней поверхности трубопровода 1 так, чтобы сохранялась их первоначальная цилиндрическая форма. Излучатель 2 соединен с выходом генератора 4 электрических импульсов. Выходы усилителей 5 и 5' соединены с входом смесителя 6 частот, выход которого через фильтр 7 соединен с частотомером 8. Расстояние l равно нескольким диаметрам трубопровода. Способ измерения расхода жидких и газообразных сред осуществляется следующим образом. С выхода импульсного генератора 4 электрический импульс поступает на излучатель 2, который излучает в среду акустический импульс цилиндрической волны. В результате его многократного отражения от внутренней поверхности трубопровода и изменений направлений распространений на противоположное в приосевой области 00' образуется последовательность затухающих акустических цилиндрических реверберационных волн и образуемых при их "схлопывании" бегущих плоских волн с волновым вектором






























Формула изобретения
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД, включающий зондирование поперечного сечения потока среды акустическими цилиндрическими волнами, регистрацию вторичных колебаний, измерение их частот и определение величины расхода, отличающийся тем, что в качестве вторичных колебаний регистрируют плоские акустические волны, а определение величины расхода осуществляют по их частоте.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений расхода жидкости или газа в трубопроводных магистралях
Устройство для измерения параметров среды // 2045075
Одноканальный ультразвуковой расходомер // 2018089
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на предприятиях тепло- и энергоснабжения, а также их ирригационный системах
Ультразвуковой расходомер // 2003944
Способ определения расхода топлива // 1835490
Ультразвуковой расходомер // 1831655
Способ обнаружения волны цунами // 1801203
Изобретение относится к гидрографии и может быть использовано для обнаружения волн цунами
Изобретение относится к ультразвуковым измерениям и может быть использовано для измерения расхода звукопроводящих жидких сред в различных отраслях народного хозяйства, в частности для контроля и учета мгновенного и накопленного расходов теплоносителя и тепла в магистралях систем водо- и теплоснабжения
Акустический расходомер // 2101681
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкой среды и скорости потока в магистральных трубопроводах
Ультразвуковой расходомер // 2106602
Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к измерительным приборам, выполняющим измерение расхода жидкости с помощью ультразвука
Ультразвуковой расходомер // 2106603
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в отраслях народного хозяйства для коммерческого учета расхода и объема нефтепродуктов и других жидкостей
Волновой способ измерения расхода // 2111458
Изобретение относится к области измерения расхода и может быть использовано для измерения расхода газообразных и жидких веществ
Вихревой расходомер // 2121136
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, а также в системах тепло- и водоснабжения для точного измерения расхода текучей среды, преимущественно жидкости, протекающей в трубопроводах