[go: up one dir, main page]

RU2073830C1 - Способ измерения расхода жидких и газообразных сред - Google Patents

Способ измерения расхода жидких и газообразных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2073830C1
RU2073830C1 RU93029275A RU93029275A RU2073830C1 RU 2073830 C1 RU2073830 C1 RU 2073830C1 RU 93029275 A RU93029275 A RU 93029275A RU 93029275 A RU93029275 A RU 93029275A RU 2073830 C1 RU2073830 C1 RU 2073830C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow rate
flow
waves
cylindrical
frequency
Prior art date
Application number
RU93029275A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93029275A (ru
Inventor
Игорь Александрович Колмаков
Виталий Владимирович Самарцев
Original Assignee
Игорь Александрович Колмаков
Виталий Владимирович Самарцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Александрович Колмаков, Виталий Владимирович Самарцев filed Critical Игорь Александрович Колмаков
Priority to RU93029275A priority Critical patent/RU2073830C1/ru
Publication of RU93029275A publication Critical patent/RU93029275A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073830C1 publication Critical patent/RU2073830C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области расходометрии и позволяет измерять расход жидких и газообразных сред акустическими средствами. Сущность изобретения: зондируют поперечное сечение потока акустическими цилиндрическими волнами, которые возбуждают цилиндрическим преобразователем в направлении оси трубопровода, принимают многократно отраженные реверберационные волны и измеряют их частоту при отсутствии и при наличии потока, по разности измеренных частот определяют величину расхода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области расходометрии и позволяет повысить точность измерения расхода жидких и газообразных сред с помощью зондирования акустическими волнами.
Известны способы определения скорости течения по допплеровскому смещению в частотах зондирующего излучения в акустике и оптике [1] Основными недостатками допплеровских методов являются: необходимость наличия рассеивающих зондирующее излучение частиц; существенная погрешность измерения скорости вследствие рассеивания излучения во все стороны (отсутствие узкой диаграммы направленности рассеянного излучения); нестабильность показаний, в силу влияния температурных, флуктуационных и других факторов.
Ближайшим аналогом изобретения является способ измерения расхода жидких сред, включающий зондирование поперечного сечения потока акустическими цилиндрическими волнами с помощью кольцевого преобразователя в радиальном направлении к оси трубопровода, работающего попеременно в режимах излучения и приема, измерения их частот и определение величины расхода [2]
Недостатком известного способа является невозможность достижения высокой точности измерения.
Техническим результатом от использования изобретения является повышение точности измерения.
Это достигается тем, что в способе измерения расхода, включающем зондирование поперечного сечения потока акустическими цилиндрическими волнами, которые возбуждают цилиндрическим преобразователем в направлении оси трубопровода, прием многократно отраженных реверберационных цилиндрических волн и измерение их частоты, измерение частоты производят при отсутствии и наличии потока, а величину расхода определяют по разности измеренных частот.
Сущность способа заключается в следующем. В исследуемую среду, контактным или бесконтактным способом (в последнем случае акустические преобразователи излучатель приемник акустических сигналов лишь "прикладываются" к внешней поверхности трубопровода) вводятся сигналы цилиндрических волн, распространяющихся от внутренней поверхности цилиндрического излучателя в поток среды к его оси, а затем после обращения фронта в обратном направлении, от оси к его внутренней поверхности, возникает последовательность затухающих реверберационных волн. Число таких волн может быть более 20 и зависит от амплитуды внешнего сигнала, его длительности, формы, свойств среды, режима течения и т.д. При движении среды по трубопроводу со скоростью V, скорость распространения звука изменяется в зависимости от величины V при постоянном значении плотности и температуры. В силу этого и частота реверберационных волн также изменяется. Мерой расхода будет являться величина, пропорциональная изменению частоты реверберационных волн, относительно частоты в неподвижной среде.
Один из вариантов функциональной схемы устройства, реализующего предлагаемый способ, показан на фиг. 1.
Устройство содержит резервуар 1, заполненный измеряемой средой, кран 2, установленный на трубопроводе 3, акустические цилиндрические преобразователи 4, 4', генераторы электрических сигналов 5 и 5', коммутаторы 6 и 6', усилители 7 и 7', частотомеры 8 и 8' и устройство вычисления расхода 9.
Способ измерения расхода жидких и газообразных сред осуществляется следующим образом. Вытекающую из резервуара 1 (см. фиг. 1) при открытом кране 2 по участку цилиндрического трубопровода 3 среду зондируют с помощью преобразователя 4 акустическими сигналами в виде импульсов цилиндрических волн с используемой для увеличения чувствительности частотной модуляцией. Преобразователь 4 выполняет попеременно функции излучателя и приемника акустических сигналов и может быть "накладным" состоящим из двух, накладываемых на внешнюю поверхность трубопровода, половин цилиндрического преобразователя 4 или вставляться внутрь трубы таким образом, чтобы его внутренняя поверхность и внутренняя поверхность трубы составляли единую цилиндрическую поверхность. Подаваемое с генератора электрических сигналов 5 на преобразователь 4 напряжение в виде коротких импульсов с высокочастотным заполнением преобразуется в 4 акустические сигналы той же частоты, с той же высокочастотной модуляцией, после чего выход преобразователя 4, работающего уже в режиме приема акустических сигналов с помощью коммутатора 6, соединяется со входом усилителя 7. После усиления сигналов в 7, они поступают на частотомер 8, где осуществляется измерение частот реверберационных волн при V≠0 частота при V 0 измеряется до открывания крана. При этом предполагается, что температура среды во время измерения расхода не изменяется и известна. В случае, если температура среды не может поддерживаться строго постоянной и следовательно на результаты измерений накладываются погрешности, обусловленные нестабильностью температуры, схема измерения усложняется. В этом случае, для измерения расхода используется второй такой же, что и 1, преобразователь 4', помещаемый в резервуар 1. В этом случае внешние сигналы с генераторов 5 и 5' подаются одновременно на преобразователи 4 и 4', а принимаемые ими же сигналы реверберационных волн частот ω и ωo через коммутаторы 6 и 6' поступают, после усиления в 7 и 7' на частотомеры 8 и 8' и далее в устройство 9, где происходит вычисление значений расхода до приводимой далее формуле (1).
Статическая характеристика устройства имеет вид:
Figure 00000002

где Q расход,
d диаметр трубопровода,
Figure 00000003
отношение удельных теплоемкостей,
ωo,ω частоты реверберационных колебаний при V 0 и V≠ 0, соответственно.
При использовании частотной модуляции, вместо частот ωo,ω, в (1) подставляются ω * o = ωo•n, ω*= ω•n,, где n число модуляционных колебаний в импульсе.
Применение предлагаемого способа определения расхода среды позволит повысить точность измерения расхода за счет следующих факторов: охвата зондирующим излучением всех точек среды на площади радиального сечения трубопровода и тем самым осуществления автоматического суммирования значений скорости в каждой точке сечения, исключения влияния изменений скорости звука за счет температурных и иных влияний, увеличения чувствительности за счет частотной модуляции зондирующих поток сигналов.

Claims (1)

  1. Способ измерения расхода жидких и газообразных сред, включающий зондирование поперечного сечения потока акустическими цилиндрическими волнами, которые возбуждают цилиндрическим преобразователем в направлении оси трубопровода, прием многократно отраженных реверберационных цилиндрических волн и измерение их частоты, отличающийся тем, что измерение частоты реверберационных волн производят при отсутствии и при наличии потока, а величину расхода определяют по разности измеренных частот.
RU93029275A 1993-06-08 1993-06-08 Способ измерения расхода жидких и газообразных сред RU2073830C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029275A RU2073830C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ измерения расхода жидких и газообразных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029275A RU2073830C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ измерения расхода жидких и газообразных сред

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93029275A RU93029275A (ru) 1995-10-27
RU2073830C1 true RU2073830C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20142635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93029275A RU2073830C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ измерения расхода жидких и газообразных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073830C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106885844A (zh) * 2017-03-31 2017-06-23 皖西学院 一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Частотно-временные ультразвуковые расходомеры./ Под ред. Киясбейли А.Ш. - М.: Машиностроение, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 165971, кл. G 01F 1/66, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106885844A (zh) * 2017-03-31 2017-06-23 皖西学院 一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法
CN106885844B (zh) * 2017-03-31 2023-09-05 皖西学院 一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101810724B1 (ko) 다상 유체 특성화 시스템
US2746291A (en) Fluid velocity measuring system
JPH0758210B2 (ja) 面発生の容積探索信号をもちいて流体流量を測定するための方法および装置
WO1990005283A1 (en) Method and apparatus for measuring mass flow
CN103154721A (zh) 用于使用多普勒光谱进行无损颗粒检测的装置和方法
SK95995A3 (en) Flow indicator
US4391150A (en) Electro-acoustic flowmeter
Williamson et al. Coherent Detection Technique for Variable‐Path‐Length Measurements of Ultrasonic Pulses
KR100311855B1 (ko) 유체유동계량기
RU2073830C1 (ru) Способ измерения расхода жидких и газообразных сред
US3204455A (en) Ultrasonic flowmeter
RU2068543C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и газообразных сред
McCarty et al. Frequency modulated ultrasonic Doppler flowmeter
RU2190191C1 (ru) Ультразвуковой импульсный расходомер
RU2020477C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения акустических сигналов
SU787899A1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2195635C1 (ru) Способ измерения уровня жидких и сыпучих сред
RU2106602C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2313068C2 (ru) Способ измерения расхода газа в трубопроводах и устройство для его осуществления
Jackson et al. A three-path ultrasonic flowmeter for small-diameter pipelines
CN114414028B (zh) 基于亚波长尺度的声波导管管内介质声速测量装置及方法
JP3023199B2 (ja) 音響式管路長測定器
SU1659717A1 (ru) Способ измерени расхода жидких сред
Mansfeld et al. Improving interference immunity of ultrasonic gas flowmeters with clamp-on probes
RU2123668C1 (ru) Способ измерения расхода жидких и газообразных сред