RU2070728C1 - Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде - Google Patents
Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде Download PDFInfo
- Publication number
- RU2070728C1 RU2070728C1 SU4908429A RU2070728C1 RU 2070728 C1 RU2070728 C1 RU 2070728C1 SU 4908429 A SU4908429 A SU 4908429A RU 2070728 C1 RU2070728 C1 RU 2070728C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- channel
- pass filter
- detector
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000012824 chemical production Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к ультразвуковым средствам бесконтактного измерения дистанций и контроля взаимного положения элемента машин и конструкций. Цель изобретения - повышение точности измерения ультразвуковыми дальномерами, использующими эталонный канал, вследствие исключения влияний замены аппаратурного запаздывания и абсолютного значения сущности звука в среде. Устройство содержит устройство управления 1, формирователь импульсов 2, излучающий 3 и приемный 4 пьезокерамические преобразователи рабочего канала, излучающей 5 и приемный 6 пьезокерамические преобразователи эталонного канала, усилители 7, 8 и детекторы-формирователи 9, 10 соответственно рабочего и эталонного каналов, коррелометр 11, аналого-цифровой преобразователь 12, устройство индикации 13. Новым является устройство коррелометрии 11, на входы которого поступают сигналы с выходов детектора-формирователя 9 рабочего канала и детектора-формирователя 10 эталонного канала. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к ультразвуковым средствам бесконтактного измерения дистанций, контроля взаимного положения элементов машин и конструкций, и может быть использовано для повышения точности измерения в условиях изменения физических характеристик газовой среды.
Ультразвуковые устройства получили развитие в связи с промышленной потребностью при управлении технологическими процессами в химическом производстве, в зонах с радиоактивным излучением, при пространственной ориентации и сопряжении крупных конструкций, сооружений и т. д. работающих в газовой среде, в сложных метеорологических условиях при изменении температуры от минус 40 до плюс 50oС, относительной влажности до 98% и атмосферном давлении от 96 до 104 кПа.
Известно ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде, содержащее в рабочем канале излучающий преобразователь и последовательно соединенные приемный пьезокерамический преобразователь, усилитель и детектор-формирователь и аналогичные узлы в эталонном канале, содержащее также устройство управления, формирователь импульсов, соединенный выходом с входами обоих излучающих преобразователей, устройство индикации.
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая точность измерения, обусловленная тем, что измеряемая дистанция зависит от скорости распространения звука в газовой среде, скорость, в свою очередь, зависит от случайных факторов, определяемых физико-химическими свойствами газовой среды, нестабильность которых приводит к появлению погрешности измерения. Необходимо отметить, что в практической реализации ультразвуковых устройств при проектировании эталонного канала необходимо считаться с тем, что конструктивно эталонный канал размещается в непосредственной близости от рабочего канала, но далеко не всегда ему параллелен, а скорее наоборот находится в плоскости, перпендикулярной направлению излучения, так как параллельное размещение отражающих поверхностей эталонного канала практически не может быть осуществлено при пространственных перемещениях конструкций машин и механизмов относительно друг друга.
Как правило, при выборе величины эталонной дистанции приходится эту дистанцию выбирать минимально возможной по конструктивным соображениям. При равенстве измеряемой и эталонной дистанций ультразвуковое устройство имеет нулевую погрешность измерения. Во всех других случаях измерения погрешность, обусловленная средой и другими факторами, будет присутствовать. Помимо этого, измеряемая дистанция зависит от естественной временной задержки приемоизлучающих узлов, в которых происходит преобразование электрических сигналов в акустические и наоборот, возникающей вследствие их ограниченной полосы пропускания, что требует некоторого времени на завершение переходных процессов в них как при излучении, так и при приеме ультразвуковых посылок. Эта временная задержка, называемая временем аппаратурного запаздывания, суммируется с измеряемым параметром временем пробега акустических волн до поверхности контролируемого изделия и обратно и как постоянная добавка приводит к прямой погрешности в измерениях. Эта погрешность, приведенная к измеряемой дистанции, может доходить до 5-15 мм.
Целью изобретения является повышение точности измерения в условиях изменения физических характеристик газовой среды.
Поставленная цель достигается тем, что в ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде, содержащее в рабочем канале излучающий преобразователь и последовательно соединенные приемный пьезокерамический преобразователь, усилитель и детектор-формирователь и аналогичные узлы в эталонном канале, содержащее также устройство управления, формирователь импульсов, соединенный выходом с входами обоих излучающих преобразователей, устройство индикации, дополнительно введен коррелометр, содержащий два электронных ключа в рабочем и эталонном каналах, дополнительный электронный ключ, фильтр нижних частот, суммирующий и инвертирующий усилители, два резистора, активный фильтр нижних частот, управляющие входы электронных ключей соединены с выходами соответствующих детекторов-формирователей, сигнальные входы электронных ключей соединены с выходом суммирующего усилителя, причем электронный ключ рабочего канала соединен через инвертирующий усилитель, а электронный ключ эталонного канала и дополнительный электронный ключ соединены непосредственно, выход электронного ключа эталонного канала соединен с входом фильтра нижних частот, выход которого соединен с входом суммирующего усилителя, опорный вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, выходы электронных ключей рабочего канала и дополнительного соединены через два резистора равной величины с входом активного фильтра нижних частот, выход которого соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом устройства индикации, выходы устройства управления соединены с входами формирователя импульсов, усилителей и детекторов-формирователей.
На фиг.1 представлена структурная схема заявленного устройства, на фиг.2 функциональная схема коррелометра, на фиг.3 временная диаграмма прохождения сигналов в основных цепях коррелометра для случая, когда Lx > Lк.
Заявленное устройство (фиг. 1) состоит из следующих основных узлов: устройства управления 1, формирователя импульсов 2, излучающего 3 и приемного 4 пьезокерамических преобразователей рабочего канала, излучающего 5 и приемного 6 пьезокерамических преобразователей эталонного канала, усилителей 7, 8 и детекторов-формирователей 9, 10 соответственно рабочего и эталонного каналов, коррелометра 11, аналого-цифрового преобразователя 12, устройства индикации 13. В качестве аналого-цифрового преобразователя и устройства индикации использованы общеизвестные серийные элементы, описанные в технической литературе.
Основной частью заявляемого устройства является коррелометр, использование которого в ультразвуковом устройстве, имеющего в своем составе два измерительных канала: один для получения информации о времени распространения упругих волн в рабочем канале Lx, другой в эталонном канале Lк, повышает точность измерения.
Коррелометр (фиг.2) состоит из следующих основных элементов: электронных ключей (в последующем просто "ключи") 14, 15, 16, фильтра нижних частот 17, суммирующего усилителя 18, инвертирующего усилителя 19, двух резисторов R, активного фильтра нижних частот 20.
Коррелометр работает следующим образом. Его работа поясняется временной диаграммой прохождения сигналов в основных цепях (фиг.3). На управляющий вход ключа 14 поступает от детектора-формирователя 9 (фиг.1) широтно-импульсно-модулированная последовательность случайных сигналов uупр.(τx) (фиг. 3,А), в которой длительность каждого импульса отражает время распространения импульсных посылок от акустического приемоизлучающего узла до поверхности контролируемого изделия и обратно. Такой же вид имеет случайный сигнал uупр.(τк) (фиг. 3, Б), поступающий от детектора-формирователя 10 (фиг.1) на управляющие входы ключей 15, 16. Сигналы uупр.(τx) и uупр.(τк) являются случайными, т. к. значения τх и τк зависят от случайных факторов, определяемых физико-химическими свойствами газовой среды и временем запаздывания сигналов в каналах излучения, приема и обработки. После прохождения через фильтр нижних частот 17 выходной сигнал (фиг. 3,С) ключа 15 поступает на один из входов суммирующего усилителя 18, на другой опорный вход которого подается сигнал +uк от источника опорного напряжения. С выхода суммирующего усилителя сигнал (фиг.3,Д) поступает на сигнальные входы ключей 15 и 16 и одновременно на вход инвертирующего усилителя 19 с единичным коэффициентом передачи по напряжению. Для сокращения в последующем сигнальные входы ключей будем называть просто входами. Сигнал (фиг.3,Е) с выхода инвертирующего усилителя поступает на вход ключа 14. Сигналы (фиг.3,Ж и З) с выходов ключей 14 и 16 проходят через два резистора R равной величины и далее полусумма сигналов (фиг. 3, И) поступает на вход активного фильтра нижних частот 20, на выходе которого получаем сигнал uвых (фиг.3,К), пропорциональный функции взаимной корреляции случайных сигналов uупр.(τx) и uупр.(τк). Поступление импульса uупр.(τк) длительностью τк из канала измерения эталонной дистанции Lк в управляющую цепь ключа 15 приводит к его открыванию, в результате чего на его выходе возникает прямоугольный импульс длительностью τк с амплитудой u, где u выходной сигнал суммирующего усилителя. Среднее значение выходного сигнала ключа 15 за период Т выделяется фильтром нижних частот и после компенсации сигналом +uк в суммирующем усилителе усиливается до величины u, являющейся входным сигналом для ключей 15 и 16. Суммирующий усилитель изменяет фазу входного сигнала на обратную, т.е. имеет отрицательный коэффициент передачи. Анализ показывает, что для части структурной схемы, включающей ключ 15, фильтр нижних частот (ФНЧ) 17 и суммирующий усилитель 18, модуль комплекса выходного сигнала суммирующего усилителя в полосе пропускания ФНЧ не зависит от частоты и определяется как
, (1)
где Кu модуль коэффициента передачи суммирующего усилителя в полосе пропускания ФНЧ,
Н1 модуль коэффициента передачи ФНЧ в полосе пропускания,
τк длительность импульса эталонного канала,
Т длительность периода.
, (1)
где Кu модуль коэффициента передачи суммирующего усилителя в полосе пропускания ФНЧ,
Н1 модуль коэффициента передачи ФНЧ в полосе пропускания,
τк длительность импульса эталонного канала,
Т длительность периода.
Так как Ku > 1, выражение (1) можно представить в виде
. (2)
Отсюда видно, что любые изменения τк будут приводить к пропорциональным изменениям u с обратным знаком.
. (2)
Отсюда видно, что любые изменения τк будут приводить к пропорциональным изменениям u с обратным знаком.
Воздействие сигнала u на ключи 14 и 16 приведет к появлению на их выходах сигналов, среднее значение которых составит
для ключа 14
, (3)
для ключа 16
, (4)
где τx длительность импульса рабочего канала, знак "+" в выражении (3) взят по причине инвертирования фазы выходного сигнала суммирующего усилителя инвертирующим усилителем с единичным коэффициентом передачи.
для ключа 14
, (3)
для ключа 16
, (4)
где τx длительность импульса рабочего канала, знак "+" в выражении (3) взят по причине инвертирования фазы выходного сигнала суммирующего усилителя инвертирующим усилителем с единичным коэффициентом передачи.
Очевидно, что на входе активного фильтра нижних частот (АФНЧ) сигнал составит полусумму сигналов из выражений (3) и (4), поскольку резисторы на выходах ключей 14 и 16 равны по величине:
, (5)
а после прохождения через АФНЧ выходной сигнал устройства составит
, (6)
где H2 модуль коэффициента передачи АФНЧ в полосе пропускания.
, (5)
а после прохождения через АФНЧ выходной сигнал устройства составит
, (6)
где H2 модуль коэффициента передачи АФНЧ в полосе пропускания.
Длительность выходных сигналов эталонного τк и рабочего τx каналов определяется временем распространения упругих волн до соответствующей отражающей поверхности и дополнительным временем аппаратурного запаздывания τапп.. Аппаратурное время запаздывания это суммарная задержка импульсного сигнала при прохождении им через электронные устройства из-за их ограниченной амплитудно-фазо-частотной и переходной характеристик, являющаяся временем отклика на импульсное входное воздействие. Так как обработка сигналов эталонного и рабочего осуществляется в разных, но идентичных по построению каналах, то можно считать τапп. для обоих каналов одинаковой величиной.
, (7)
где Lx и Lк дистанции от приемоизлучающего узла соответственно до контролируемой поверхности изделия и до отражающей поверхности эталонной дистанции,
Cx и Cк скорость распространения звука в соответствующих каналах.
где Lx и Lк дистанции от приемоизлучающего узла соответственно до контролируемой поверхности изделия и до отражающей поверхности эталонной дистанции,
Cx и Cк скорость распространения звука в соответствующих каналах.
С учетом уравнений (7) выражение (6) приобретает вид
. (8)
Выражение (8) и есть функция преобразования выходного сигнала коррелометра по схеме фиг.2.
. (8)
Выражение (8) и есть функция преобразования выходного сигнала коррелометра по схеме фиг.2.
Таким образом, когда Lx Lк и Cx Cк, выражение в квадратных скобках обращается в ноль, т.е. сигнал на выходе отсутствует и, следовательно, не зависит ни от абсолютного значения скорости звука, ни от абсолютной величины времени аппаратурного запаздывания.
Зависимость изменения выходного сигнала от изменения измеряемой дистанции Lx, имеющей вид
, (9)
является линейной, так как в дифференциальное уравнение (9) с постоянными коэффициентами входят непрерывная функция и ее производные в первой степени.
, (9)
является линейной, так как в дифференциальное уравнение (9) с постоянными коэффициентами входят непрерывная функция и ее производные в первой степени.
Выходной сигнал коррелометра, величина которого соответствует значению измеряемой дистанции, вводится в аналого-цифровой преобразователь, затем на устройство индикации выводится информация о значении измеряемой дистанции.
Claims (1)
- Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде, содержащее в рабочем канале излучающий преобразователь и последовательно соединенные приемный пьезокерамический преобразователь, усилитель и детектор-формирователь и аналогичные узлы в эталонном канале, содержащее также устройство управления, формирователь импульсов, соединенный выходом с входами обоих излучающих преобразователей, устройство индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения в условиях изменения физических характеристик газовой среды, дополнительно введен коррелометр, содержащий два электронных ключа в рабочем и эталонном каналах, дополнительный электронный ключ, фильтр нижних частот, суммирующий и инвертирующий усилители, два резистора, активный фильтр нижних частот, управлющие входы электронных ключей соединены с выходами соответствующих детекторов-формирователей, сигнальные входы электронных ключей с выходом суммирующего усилителя, причем электронный ключ рабочего канала соединен через инвертирующий усилитель, а электронный ключ эталонного канала и дополнительный электронный ключ соединены непосредственно, выход электронного ключа эталонного канала соединен с входом фильтра нижних частот, выход которого соединен с входом суммирующего усилителя, опорный вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, выходы электронных ключей рабочего канала и дополнительного соединены через два резистора равной величины с входом активного фильтра нижних частот, выход которого соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом устройства индикации, выходы устройства управления соединены с входами формирователя импульсов, усилителей и детекторов-формирователей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4908429 RU2070728C1 (ru) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4908429 RU2070728C1 (ru) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2070728C1 true RU2070728C1 (ru) | 1996-12-20 |
Family
ID=21558955
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4908429 RU2070728C1 (ru) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2070728C1 (ru) |
-
1990
- 1990-12-27 RU SU4908429 patent/RU2070728C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1345830, кл. C 01S 5/18, 1985. Горбатов А.А. и др. Акустические методы измерения расстояний и управления. М.: Энергоиздат, 1981, с.15 - 11. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3109826B2 (ja) | 座標入力装置および座標入力方法 | |
US2837914A (en) | Acoustic impedance measuring apparatus | |
RU2070728C1 (ru) | Ультразвуковое устройство для измерения расстояний в газовой среде | |
Ho/gseth et al. | Rubidium clock sound velocity meter | |
SU586474A1 (ru) | Устройство дл считывани графической информации | |
SU1275493A1 (ru) | Устройство дл считывани графической информации | |
SU775637A1 (ru) | Устройство дл измерени температуры | |
SU849253A1 (ru) | Способ считывани графическойиНфОРМАции и уСТРОйСТВО дл ЕгООСущЕСТВлЕНи | |
Matsuzawa et al. | A new simple method of ultrasonic velocity and attenuation measurement in a high absorption liquid | |
SU1029085A1 (ru) | Датчик линейных ускорений | |
RU1808117C (ru) | Устройство дл измерени перемещений | |
SU819568A1 (ru) | Устройство дл измерени механичес-КиХ ВЕличиН | |
SU794532A1 (ru) | Ультразвуковой измеритель ско-РОСТи дВижЕНи жидКОСТи | |
SU1504508A1 (ru) | Ультразвуковой самокалибрующийс измеритель линейных размеров и перемещений | |
SU612241A1 (ru) | Счетно-импульсный преобразователь разности последовательных кодов в параллельный | |
SU557357A1 (ru) | Устройство дл ввода данных | |
SU647554A1 (ru) | Устройство дл измерени температуры | |
SU1753295A1 (ru) | Способ измерени вибраций | |
SU1765773A1 (ru) | Акселерометр | |
SU600404A1 (ru) | Способ измерени давлени | |
JPS59105437A (ja) | 超音波パルスドプラ血流計 | |
SU1249328A1 (ru) | Ультразвуковое устройство дл измерени толщины | |
RU2097916C1 (ru) | Модульный преобразователь перемещения в код | |
RU2184929C2 (ru) | Устройство для измерения линейных перемещений и деформаций объекта | |
SU761929A1 (ru) | Частотный датчик 1 |