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CN105486381A - 一种声波水位计 - Google Patents

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CN105486381A
CN105486381A CN201510901250.7A CN201510901250A CN105486381A CN 105486381 A CN105486381 A CN 105486381A CN 201510901250 A CN201510901250 A CN 201510901250A CN 105486381 A CN105486381 A CN 105486381A
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CN
China
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sound wave
water level
processor
transceiver
sound
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Pending
Application number
CN201510901250.7A
Other languages
English (en)
Inventor
杨盛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Top Point S&t Co Ltd
Original Assignee
Top Point S&t Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Top Point S&t Co Ltd filed Critical Top Point S&t Co Ltd
Priority to CN201510901250.7A priority Critical patent/CN105486381A/zh
Publication of CN105486381A publication Critical patent/CN105486381A/zh
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2962Measuring transit time of reflected waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

本发明提供了一种声波水位计,包括声波收发器和处理器,收发器及处理器的外部套装回声筒,回声筒的内壁上设置环形的反射环。本发明所提供的声波水位计,在收发器和处理器的外部套装了回声筒,并在回声筒的内壁上设置环形的反射环,对特定的区域进行测量时,将各个部件安装就位,通过声波收发器发出声波,声波经过回声筒上的反射环的反射,由于反射环距离声波收发器的距离一定,经过声波收发器接收后经过处理器的计算,能够以此计算出声音在具体环境中传播的速度,以此速度进而测量水位的高度,能够得到更加准确的数据。

Description

一种声波水位计
技术领域
本发明涉及水位测量技术领域,具体地说是涉及一种声波水位计。
背景技术
超声波水位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
但是由于声音随着不同的温度及湿度等环境条件的不同运行的速度也不相同,目前的声波水位计所采用的测量方法均将声速设定为固定值,在低温且高差较大的测量条件下得到的结果并不准确。因此对于本领域的技术人员来说,如何设计一种能够在不同的环境中依据具体的声速得到更准确测量结果的水位计,是目前需要解决的技术问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种声波水位计,包括声波收发器和处理器,所述收发器及所述处理器的外部套装回声筒,所述回声筒的内壁上设置环形的反射环。
可选地,所述反射环设置于所述回声筒的最底端。
可选地,所述回声筒的横截面形状为圆形。
可选地,所述处理器安装在所述声波收发器的顶部。
本发明所提供的声波水位计,在收发器和处理器的外部套装了回声筒,并在回声筒的内壁上设置环形的反射环,对特定的区域进行测量时,将各个部件安装就位,通过声波收发器发出声波,声波经过回声筒上的反射环的反射,由于反射环距离声波收发器的距离一定,经过声波收发器接收后经过处理器的计算,能够以此计算出声音在具体环境中传播的速度,以此速度进而测量水位的高度,能够得到更加准确的数据。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的声波水位计的结构示意图。
其中:
声波收发器1、处理器2、回声筒3、反射环31。
具体实施方式
本发明的核心在于提供一种声波水位计,能够根据具体的环境条件测量得出声音的传播速度,计算得出的水位数据更准确。
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图和具体的实施方式对本发明的声波水位计进行详细的说明。
如图1所示,为本发明所提供的声波水位计的结构示意图。该装置包括了声波收发器1和处理器2,声波收发器1用于发射和接收声波,并传送到处理器2中对数据进行处理。具体地,处理器2安装在声波收发器1的顶部,因为声波收发器1需要向下发送声波,这种结构能够减少整个装置的体积,使声波收发器1与处理器2位于同一竖直线上。由于声波水位计进行测量时运用的是声音的空气中的传播速度,而空气传播的速度会受到温度和湿度等因素的影响,在极端天气条件下会影响到测量的准确度,特别是在测量距离较远的水位时。本发明在声波收发器1和处理器2的外部套装了回声筒3,回声筒3的内壁上设置了反射环31,反射环31能够对声波收发器1中发出的声波进行反射,并通过声波收发器1接收,由于回声筒3的长度是一定的,处理器2可通过发出与接收的时间差计算得出当时的声波传播速度,并由此作为计算的依据,计算得出水位的具体高度,此装置先利用已知的长度计算出声音的速度,再以此计算水位的高度,能够提高数据测量的可靠程度,对于一些精度要求高的领域作用很大。
本发明中将反射环31设置在回声筒3的最底端,因为声波收发器1和处理器2安装在回声筒3内部的最顶部,因此这种结构能够使声波收发器1与反射环31之间的距离尽可能大,减小声波速度测量时的误差,提高精度。
本发明中将回声筒3的横截面设置为圆形,圆筒状的回声筒3内壁没有棱角,避免凸起结构对测量造成的干扰。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理,可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (4)

1.一种声波水位计,其特征在于,包括声波收发器(1)和处理器(2),所述收发器(1)及所述处理器(2)的外部套装回声筒(3),所述回声筒(3)的内壁上设置环形的反射环(31)。
2.根据权利要求1所述的声波水位计,其特征在于,所述反射环(31)设置于所述回声筒(3)的最底端。
3.根据权利要求2所述的声波水位计,其特征在于,所述回声筒(3)的横截面形状为圆形。
4.根据权利要求3所述的声波水位计,其特征在于,所述处理器(2)安装在所述声波收发器(1)的顶部。
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PB01 Publication
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

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