[go: up one dir, main page]

RU2244270C1 - Измеритель скорости звука в жидкой среде - Google Patents

Измеритель скорости звука в жидкой среде Download PDF

Info

Publication number
RU2244270C1
RU2244270C1 RU2003115607/28A RU2003115607A RU2244270C1 RU 2244270 C1 RU2244270 C1 RU 2244270C1 RU 2003115607/28 A RU2003115607/28 A RU 2003115607/28A RU 2003115607 A RU2003115607 A RU 2003115607A RU 2244270 C1 RU2244270 C1 RU 2244270C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
generator
reflector
microcontroller
Prior art date
Application number
RU2003115607/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003115607A (ru
Inventor
А.М. Бородин (RU)
А.М. Бородин
Н.В. Александрова (RU)
Н.В. Александрова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор"
Priority to RU2003115607/28A priority Critical patent/RU2244270C1/ru
Publication of RU2003115607A publication Critical patent/RU2003115607A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244270C1 publication Critical patent/RU2244270C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для определения скорости звука в жидкостях и воде при исследованиях Мирового океана на движущихся объектах, а также в текущих жидкостях и сыпучих средах. Предложенный измеритель содержит акустический приемопередающий преобразователь, один отражатель, усилитель мощности и предварительный усилитель, вход которого соединен с выходом усилителя мощности и подключен к преобразователю. Дополнительно введены второй отражатель, генератор, генератор строба, компаратор, микроконтроллер, датчик температуры и дисплей. Причем первый, второй и третий входы генератора соединены соответственно с выходом компаратора, первым выходом микроконтроллера и первым выходом генератора строба, второй выход которого подключен к одноименному входу компаратора, первый вход которого соединен с выходом предварительного усилителя, первый вход генератора строба соединен одновременно со вторым выходом генератора и одним из входов микроконтроллера, другой его вход подключен к датчику температуры, второй вход генератора строба соединен со вторым выходом микроконтроллера, третий выход которого подключен ко входу дисплея. Первый и второй отражатели выполнены в виде пластин, жестко закрепленных на одном основании с приемопередающим преобразователем и параллельно ему, перпендикулярно плоскости основания и симметрично относительно линии на плоскости основания, параллельной оси диаграммы направленности. При этом площадь отражения второго отражателя превышает по высоте первый отражатель не менее чем в два раза. Технический результат: повышение точности измерения скорости звука в жидкостях за счет введения общего основания, на котором жестко закреплены акустический приемопередающий преобразователь и два отражателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для определения скорости звука в жидкостях и воде при исследованиях Мирового океана на движущихся объектах, а также в текущих жидкостях и сыпучих средах.
Известно устройство измерения скорости звука (ИСЗ) [1, с.83-84], основанное на том, что при излучении акустического сигнала в исследуемую жидкую среду между преобразователем и отражателем, находящимся на расстоянии L1, устанавливают стоячую звуковую волну на частоте f, после чего перемещают отражатель на расстояние lk и отсчитывают при этом N максимумов или минимумов стоячей волны, а скорость звука определяют по формуле
Figure 00000002
Недостатком этого устройства является необходимость поиска и установки отражателя в положение, при котором наблюдается максимум или минимум стоячей звуковой волны при каждом измерении, что не дает возможности применить цифровые методы обработки измерений скорости звука и автоматизировать процесс, а также снижает производительность и точность процесса измерения.
Наиболее близким по структуре устройством является ИСЗ, основанный на кольцевом методе измерения частоты следования импульсов F, Гц, определяемой по формуле [2, с.107]
Figure 00000003
где L - расстояние между излучателем-приемником и отражателем, м;
С - скорость звука в жидкой среде, м/с;
τз - временная задержка импульсов в электрических цепях измерителя скорости звука, с.
Недостатком этого устройства-прототипа является наличие дополнительной временной задержки τз, которая вносит погрешность в значение скорости звука и приводит к нелинейной зависимости частоты следования импульсов от скорости звука.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности измерения скорости звука в жидкой среде.
Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что в ИСЗ, выбранный в качестве прототипа и содержащий акустический приемопередающий преобразователь, первый отражатель, усилитель мощности и предварительный усилитель, вход которого соединен с выходом усилителя мощности и подключен к преобразователю, дополнительно введены второй отражатель, генератор, генератор строба, компаратор, микроконтроллер, датчик температуры и дисплей, причем первый, второй и третий входы генератора соединены соответственно с выходом компаратора, первым выходом микроконтроллера и первым выходом генератора строба, второй выход которого подключен к одноименному входу компаратора, первый вход которого соединен с выходом предварительного усилителя, первый вход генератора строба соединен одновременно со вторым выходом генератора и одним из входов микроконтроллера, другой его вход подключен к датчику температуры, второй вход генератора строба соединен со вторым выходом микроконтроллера, третий выход которого подключен ко входу дисплея.
Первый и второй отражатели выполнены в виде пластин, жестко закрепленных на одном основании с приемопередающим преобразователем и параллельно ему, перпендикулярно плоскости основания и симметрично относительно линии на плоскости основания, параллельной оси диаграммы направленности, при этом площадь отражения второго отражателя превышает по высоте первый отражатель не менее чем в два раза.
На фиг.1 приведена функциональная схема заявляемого измерителя скорости звука, где приняты следующие обозначения:
1 - усилитель мощности;
2 - акустический приемопередающий преобразователь;
3 - первый отражатель;
4 - предварительный усилитель;
5 - второй отражатель;
6 - основание;
7 - генератор;
8 - генератор строба;
9 - компаратор;
10 - микроконтроллер;
11 - датчик температуры среды;
12 - дисплей.
На фиг.2 приведена функциональная схема измерителя скорости звука - прототипа изобретения, где приняты следующие обозначения:
1 - усилитель мощности;
2 - акустический приемопередающий преобразователь;
3 - отражатель;
4 - предварительный усилитель;
5 - ключ;
6 - мультивибратор.
Работа измерителя скорости звука включает три этапа.
На первом этапе при подаче питания с микроконтроллера 10 на генератор 7 поступает команда программного запуска, а на генератор строба 8 - команда, определяющая длину строба, т.е. по какому отражателю будет происходить автоциркуляция. Генератор 7 вырабатывает зондирующий импульс с высокочастотным заполнением и запускает генератор строба 8. Зондирующий импульс поступает на усилитель мощности 1 и далее на преобразователь 2 для излучения в исследуемую среду. Акустический сигнал от преобразователя 2 проходит путь до первого отражателя 3 и, отразившись от него, поступает на преобразователь 2 и на предварительный усилитель 4 для фильтрации и усиления. Усиленный сигнал поступает на компаратор 9, стробированный импульсом с генератора строба 8. Компаратор 9 сравнивает амплитуду сигнала с опорным напряжением и, когда она превысит опорное напряжение, переключается и тем самым запускает формирование зондирующего сигнала в генераторе 7. Далее снова происходит излучение и устанавливается процесс автоциркуляции. Выходной сигнал с генератора строба 8 разрешает прохождение сигнала с компаратора 9 на генератор 7 только после ожидаемого времени прихода сигнала и тем самым не дает помехам и многократно отраженным сигналам нарушить процесс автоциркуляции.
Ожидаемое время прихода сигнала Тож, с, определяется по формуле
Figure 00000004
где L1(2) - расстояние от преобразователя 2 до отражателя 3(5) (первого или второго), м;
Сзв.мах - максимальное заданное значение скорости звука в среде, м/с.
После установления процесса автоциркуляции микроконтроллер вычисляет период зондирующих импульсов по частоте автоциркуляции по первому и второму отражателю.
При отражении от первого отражателя (первый этап)
Figure 00000005
где tL1 - время распространения акустического сигнала в среде от излучателя до первого отражателя и далее до приемного преобразователя;
τз - время задержек во всех электрических цепях и устройствах ИСЗ.
Далее на втором этапе микроконтроллер программирует генератор строба на автоциркуляцию по второму отражателю и подобно описанному выше процессу происходит измерение периода зондирующего импульса при автоциркуляции по второму отражателю Т2
Т2L2з
где ТL2 - время распространения акустического сигнала в среде от излучателя до второго отражателя и далее до приемного преобразователя.
На третьем этапе микроконтроллер начинает вычисление скорости звука. Расстояние между первым и вторым отражателем (акустическая база L) измерено и его величина занесена в память микроконтроллера. Разница между периодами зондирующего импульса при автоциркуляции по первому и второму отражателям зависит только от параметров среды, т.е. от скорости звука в ней.
Т=Т21L2-TL1
Задержки в электрических цепях кольца автоциркуляции вычитаются и исключаются из расчетной формулы скорости звука Сзв
Figure 00000006
где L - расстояние от первого отражателя до второго отражателя.
Так как материал базы подвержен линейному расширению вследствие колебания температуры, то на третьем этапе микроконтроллер получает информацию от датчика температуры о температуре исследуемой среды и вычисляет ее. Поэтому с учетом температуры среды формула расчета скорости звука Сзв, м/с, принимает вид
Figure 00000007
где α - коэффициент линейного раширения материала базы, 1/°С;
t - температура среды, °С;
К - температура, при которой измерялась длина акустической базы, т.е. расстояние между первым и вторым отражателем, °С.
После вычисления скорости звука микроконтроллер выводит ее значение на дисплей.
Усилитель мощности 1 выполнен традиционно [4, с.28, рис.1.22, 1.23].
Акустический преобразователь 2 представляет собой колебательную конструкцию с плоской пьезокерамической пластиной [3, с.104-109].
Первый и второй отражатели 3, 5 выполнены в виде пластин, жестко установленных плоско-параллельно на одном основании 6 с приемопередающим преобразователем 1.
Предварительный усилитель 4 содержит усилитель с полосовым фильтром и выполнен традиционно [4, с.219, рис.7.12].
Генератор 7 содержит генератор импульсов, высокочастотный генератор для заполнения импульсов, выполненные традиционно [4, с.134, рис.4.5, с.147, рис.4.15].
Генератор строба 8 выполнен традиционно [5, с.274, рис.6.83].
Компаратор 9 выполнен традиционно [4, с.159, рис.5.5].
Микроконтроллер 10 представляет собой микросхему типа 80С51 фирмы Intel или аналогичную, являющуюся однокристалльной микроЭВМ с набором различных интерфейсов.
Датчик температуры 11 имеет частотный выход и выполнен на микросхеме ТМР04 фирмы Analog Devices.
Дисплей 12 представляет собой традиционный ЖКИ.
Использование предлагаемого измерителя скорости звука позволяет исключить влияние погрешности в измерении скорости звука, вызванное временной задержкой в электрических цепях ИСЗ. Точность измерения скорости звука зависит только от точности установки и измерения расстояния между первым и вторым отражателями.
Предлагаемый ИСЗ позволяет исключить процесс калибровки изделия и снизить трудоемкость обслуживания во время эксплуатации.
Отсутствие влияния времени задержек в электрических цепях τз позволяет выбрать более низкую рабочую частоту ИСЗ, чем в ИСЗ, работающем по кольцевому методу, и тем самым увеличить допустимую длину кабеля между преобразователем и аппаратной частью ИСЗ без потери полезного сигнала.
Предлагаемый ИСЗ можно эксплуатировать на подвижных объектах или измерять скорость звука в текущих жидкостях, так как исключается влияние эффекта Доплера на точность измерения.
Автоматический процесс измерения позволяет дистанционно и программно управлять работой ИСЗ.
Литература
1. Носов В.А. Проектирование ультразвуковой измерительной аппаратуры. Москва, Машиностроение, 1972 г.
2. Ю.Ф.Тарасюк, Г.Н.Серавин. Гидроакустическая телеметрия. Ленинград, Судостроение, 1973 г.
3. Подводные электроакустические преобразователи. Под ред. В.В.Богородского. Справочник. Ленинград, Судостроение, 1983 г.
4. А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. Применение прецизионных аналоговых микросхем. Москва, Радио и связь, 1985 г.
5. Ю.Н.Ерофеев. Импульсная техника. Москва, Высшая школа, 1984 г.

Claims (1)

  1. Измеритель скорости звука в жидкой среде, содержащий акустический приемопередающий преобразователь и первый отражатель, усилитель мощности и предварительный усилитель, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, который подключен к преобразователю, отличающийся тем, что в него введены второй отражатель, генератор, генератор строба, компаратор, микроконтроллер, датчик температуры и дисплей, причем первый, второй и третий входы генератора соединены соответственно с выходом компаратора, первым выходом микроконтроллера и первым выходом генератора строба, второй выход которого подключен к одноименному входу компаратора, первый вход которого соединен с выходом предварительного усилителя, первый вход генератора строба соединен одновременно со вторым выходом генератора и одним из входов микроконтроллера, другой его вход подключен к датчику температуры, второй вход генератора строба соединен со вторым выходом микроконтроллера, третий выход которого подключен ко входу дисплея, первый и второй отражатели выполнены в виде пластин, жестко закрепленных на одном основании с приемопередающим преобразователем и параллельно ему, перпендикулярно плоскости основания и симметрично относительно линии на плоскости основания, параллельной оси диаграммы направленности, при этом площадь отражения второго отражателя превышает по высоте первый отражатель не менее чем в два раза.
RU2003115607/28A 2003-05-26 2003-05-26 Измеритель скорости звука в жидкой среде RU2244270C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115607/28A RU2244270C1 (ru) 2003-05-26 2003-05-26 Измеритель скорости звука в жидкой среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115607/28A RU2244270C1 (ru) 2003-05-26 2003-05-26 Измеритель скорости звука в жидкой среде

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003115607A RU2003115607A (ru) 2004-12-10
RU2244270C1 true RU2244270C1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34881213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115607/28A RU2244270C1 (ru) 2003-05-26 2003-05-26 Измеритель скорости звука в жидкой среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244270C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808100C1 (ru) * 2023-06-09 2023-11-23 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Измеритель скорости звука в жидкой среде

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.Ф.ТАРАСЮК, Г.Н.СЕРАВИН. Гидроакустическая телеметрия. - Л.: Судостроение, 1973, с.107. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808100C1 (ru) * 2023-06-09 2023-11-23 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Измеритель скорости звука в жидкой среде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20050004213A (ko) 초음파 유량계와 초음파 유량계측방법
US5349860A (en) Apparatus for measuring the thickness of clad material
US4453238A (en) Apparatus and method for determining the phase sensitivity of hydrophones
JPS592859B2 (ja) パルス反射超音波探傷用クロツク回路
Williamson et al. Coherent Detection Technique for Variable‐Path‐Length Measurements of Ultrasonic Pulses
Lees et al. Ultrasonic measurement of dental enamel demineralization
RU2244270C1 (ru) Измеритель скорости звука в жидкой среде
RU2808100C1 (ru) Измеритель скорости звука в жидкой среде
SU1345063A1 (ru) Способ определени толщины и скорости распространени ультразвуковых объемных волн в издели х
RU2284015C2 (ru) Способ измерения расхода потока и устройство для его осуществления
RU2160887C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
CN114485896B (zh) 基于聚偏氟乙烯压电薄膜的波导管声速测量装置及方法
RU2106602C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
JPS6073311A (ja) 超音波水位測定装置
SU1379621A1 (ru) Ультразвуковой способ измерени толщины полимерных покрытий
SU682816A1 (ru) Устройство дл измерени коэффициента отражени звука
SU1249465A1 (ru) Способ динамической тарировки термоанемометра
SU917074A1 (ru) Способ определени коэффициента отражени звука
SU811137A1 (ru) Способ определени скоростиульТРАзВуКА
SU1460620A1 (ru) Способ определени средней скорости ультразвука в плавно-неоднородном слое
SU1004757A1 (ru) Ультразвуковое устройство дл измерени механических напр жений
SU1582112A1 (ru) Способ определени скорости распространени ультразвуковых колебаний
SU580498A1 (ru) Измеритель скорости ультразвука
RU2073830C1 (ru) Способ измерения расхода жидких и газообразных сред
SU1226067A1 (ru) Способ измерени затухани ультразвука

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190527