Измеритель разности давлений (варианты)
Измеритель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использован в качестве датчика перепада давления в расходомерах, установленных на различных коммуникациях. Измеритель разности давлений содержит выполненные в корпусе и заполненные нематическим жидким кристаллом две камеры с установленными в них разделительными мембранами. Камеры соединены прозрачным плоским капилляром с нанесенным на внутренние поверхности его стенок прозрачным токопроводящим слоем. Оптронная пара с источником и приемником излучения расположена по обе стороны капилляра. Отличие измерителя заключается в том, что капилляр выполнен переменного сечения. Капилляр переменного сечения может быть выполнен расположением его стенок под углом друг к другу. Капилляр переменного сечения может быть выполнен установкой в нем ограничительных прокладок переменного сечения. Другой вариант измерителя разности давлений содержит выполненные в корпусе и заполненные нематическим жидким кристаллом две камеры с установленными в них разделительными мембранами. Камеры соединены прозрачным плоским капилляром с нанесенными на внутренние поверхности его стенок прозрачным токопроводящим слоем. Оптронная пара с источником и приемником излучения расположена по обе стороны капилляра. Токопроводящий слой выполнен в виде отдельных изолированных участков для подведения к каждому различного значения электрического напряжения. Измеритель разности давления обеспечивает расширение диапазона регулировки чувствительности и возможность визуального считывания показаний. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, например, в качестве датчика перепада давления в расходомерах, установленных на различных трубопроводных коммуникациях.
Известен измеритель разности давлений, включающий две камеры с установленными в них мембранными коробками, две трубки для отбора давлениями и оптронную пару [1]. B этом измерителе перепад давлений, фиксируют перемещением штока и снятием соответствующего электрического сигнала с оптронной пары. Недостатком этого устройства являются: узкий диапазон измеряемых давлений, невысокая чувствительность и наличие механически движущихся частей. Наиболее близким по технической сущности к измерителю разности давления является измеритель, содержащий корпус, выполненные в нем и заполненные нематическим жидким кристаллом (ЖК) две камеры, установленные в них разделительные мембраны, соединяющий камеры прозрачный плоский капилляр с нанесенным на его внутренние поверхности токопроводящим слоем, оптронную пару с источником и приемником излучения, расположенными по обе стороны капилляра [2] . При подаче некоторой разности давлений к одной из мембран начинается перетекание жидкого кристалла из одной камеры в другую через прозрачный плоский капилляр. Исходная ориентация молекул ЖК, как правило, гомеотропная (перпендикулярная) стенкам капилляра нарушается потоком ЖК и в оптронной паре появляется (возникает) электрический сигнал, в определенном диапазоне пропорциональный приложенной разности давлений. Прикладывая к прозрачным электродам капилляра управляющие напряжения, можно смещать диапазон пропорциональности и, соответственно, изменять чувствительность измерителя давлений. Недостатком известного измерителя разности давлений являются: 1. ограниченный диапазон изменений чувствительности, обусловленный тем, что плоский капилляр имеет одну фиксированную толщину, которая в сочетании с управляющими напряжениями и определяет пределы регулировки, 2. невозможность визуального (без оптронной пары) считывания показаний измерителя, что в ряде применений является весьма желательным. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона регулировки чувствительности измерителя разности давления и обеспечение возможности визуального считывания показаний. Указанный технический результат достигается созданием измерителя разности давления, содержащего выполненные в корпусе и заполненные нематическим жидким кристаллом две камеры, установленные в них разделительные мембраны, соединяющий камеры прозрачный плоский капилляр с нанесенным на его внутренние поверхности прозрачным токопроводящим слоем, оптронную пару с источником и приемником излучения, расположенными по обе стороны капилляра. Капилляр выполнен с переменным сечением и представляет из себя непрерывный ряд капилляров, каждый из которых имеет свой диапазон регулировки чувствительности и все в целом обеспечивают измерителю разности давления существенно больший диапазон, чем один капилляр постоянного сечения. Кроме того, оказалось, что при перетекании ЖК сквозь капилляр переменного сечения вследствие разных скоростей течения в более узких и широких частях капилляра можно визуально наблюдать границу раздела между жидким кристаллом текущим достаточно быстро (происходит ориентация молекул ЖК вдоль потока) и медленно текущим жидким кристаллом (молекулы ЖК только незначительно отклоняются потоком). По мере увеличения давления эта область сдвигается. Соответственно, сдвигается линия раздела области с двумя типами ориентаций, причем эта линия шириной около 1 мм четко наблюдается невооруженным взглядом. При подаче управляющего напряжения линия раздела сдвигается в сторону больших толщин или меньшего поперечного размера, что позволяет расширять диапазон чувствительности измерителя. Если на капилляр нанести изображение шкалы и ее откалибровать, то измеряемые давления можно считывать непосредственно (без электроники). Применив оптронную пару или линейку оптронов, показания измерителя разности давления можно считывать с применением электроники. Таким образом, измеритель имеет широкий диапазон измерений и обеспечивает возможность считывания показаний и визуальным способом и с помощью электронных схем. Конструктивное выполнение капилляра переменного сечения может быть достигнуто различными вариантами и каждое из них приносит измерителю разности давления свои преимущества. Варианты измерителя разности давлений представлены на чертеже, где: Фиг. 1-3 - один вариант измерителя, Фиг. 4 - второй вариант измерителя. Фиг. 1 - конструкция измерителя разности давлений с капилляром переменного сечения, стенки которого наклонены под углом друг другу. Фиг. 2 - разрез по А-А на фиг. 1. Фиг. 3 - конструкция измерителя разности давлений с ограничительными прокладками переменного сечения. Фиг. 4 - конструкция измерителя разности давления, в капилляре которого токопроводящий слой выполнен в виде отдельных изолированных участков. Измеритель разности давления состоит из корпуса 1, (фиг. 1, 2), выполненных в нем и заполненных нематическим жидким кристаллом 2, двух камер 3 и 4, установленных в них разделительных мембран 5 и 6, прозрачного капилляра 7, гидравлически соединяющего камеры 3 и 4 и выполненного с переменным сечением, оптронной пары с поляризованным источником 8 и приемником 9 излучения, расположенных по обе стороны капилляра. Плоскости поляризации поляризованного источника и приемника скрещены относительно друг друга. Капилляр 7 состоит из двух прозрачных пластин 10 и 11, на которые нанесен токопроводящий слой 12, например, из двуокиси олова, подающий управляющее напряжение. Расположение пластин относительно друг друга и выполнение их самих может быть различным. Для обеспечения изменения чувствительности измерителя разности давления в зависимости от координаты, направленной перпендикулярно направлению течения, капилляр выполнен клинообразным (фиг. 2). В этом случае пластины 10, 11 скрепляют между собой клеем так, чтобы в верхней части капилляра 7 толщина зазора составляла величину d, в нижнем - D, причем (d<D). Плоскости поляризации поляризованных источника света 8 и приемника излучения 9 взаимно перпендикулярны и составляют
Формула изобретения
1. Измеритель разности давлений, содержащий выполненные в корпусе и заполненные нематическим жидким кристаллом две камеры с установленными в них разделительными мембранами, соединяющий камеры прозрачный плоский капилляр с нанесенным на его внутренние поверхности стенок прозрачным токопроводящим слоем и оптронную пару с источником и приемником излучения, расположенными по обе стороны капилляра, отличающийся тем, что капилляр выполнен переменного сечения. 2. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что капилляр переменного сечения выполнен расположением его стенок под углом друг к другу. 3. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что капилляр переменного сечения выполнен установкой в нем ограничительных прокладок переменного сечения. 4. Измеритель разности давлений, содержащий выполненные в корпусе и заполненные нематическим жидким кристаллом две камеры с установленными в них разделительными мембранами, соединяющий камеры прозрачный плоский капилляр с нанесенным на его внутренние поверхности стенок прозрачным токопроводящим слоем и оптронную пару с источником и приемником излучения, расположенными по обе стороны капилляра, отличающийся тем, что токопроводящий слой выполнен в виде отдельных изолированных участков для подведения к каждому различного значения электрического напряжения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4