Устройство для определения концентрации газа в жидкости

Номер патента: 1658074

Авторы: Кабарухин, Кабарухина

ZIP архив

Текст

(56) Авторское свидетельсМ 575559, кл. 0 01 й 29/ОАвторское свидетельс1 Ф 862062, кл. 6 01 й 29/О барухина тво ССС 2, 1977, тво ССС 2, 1981.(54) УСТРОЙСТВО КОНЦЕНТРАЦИИ Г (57) Изобретение от измерительной техн пользовано дл определения концен растворенного газа кавитационных каче логических исследов прикладной гидроме ос ОЧ СО альнаяконцен- ременработув браэую- форма- блока ГОСУДАРСТВЕ НФ ЫИ КОМИТ ЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗА В ЖИДКОСТИ носится к контрольноике и может быть ися дистанционного трации свободного или в жидкости при анализе ств машины, в океаноаниях и других задачах ханики. Цель изобретеИзобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения концентрации свободного или растворенного газа в жидкости при анализе кавитационных качеств машин, в океанологических исследованиях и в других задачах прикладной гидромеханики.Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет дистанционного определения концентрации растворенного газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расния - расширение функциональных возможностей за счет дистанционного определения концентрации раствореино э газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, размерах и концентрации газовых пузырьков. Определение растворенного в жидкости газа осуществляется с помогцью дегазации или кавитации, создаваемой в фокальной области фокусирующего преобразователя, фокусное расстояние которого изменяется пропорционально изменению частоты колебаний на выходе первого генератора гармонических колебаний, По уровню рассеянного зхосигнаг а от образующихся при дегаэации в фокальной области фокусирующего преобразователя газовых пузырьков возможно определение концентрации растворенного газа в жидкости. 3 ил. стоянии до области с газовыми пузырьками о размерах и концентрации газовых пузырь На фиг.1 представлена функционсхема устройства для определениятрации газа в жидкости; на фиг;2 - вные диаграммы, поясняющиеустройства; на фиг.3 - эхограмма, ощаяся при регистрации на одном инционном поле регистрирующегоинформации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о резонансных раэмерах газовых пузырьков и о концентрациигазовых пузырьков данного размера.Устройство для определения концентрации газа в жидкости содержит первый генератор 1 гармонических колебаний, ключ 2, первый усилитель 3 мощности, фокусирующий преобразователь 4, в фокальной плоскости которого находится исследуемая жидкость с газовыми пузырьками 5, синхронизатор 6, первый и второй формирователи 7 и 8 импульсов, второй генератор 9 гармонических колебаний, генератор 10 модулирующих колебаний, амплитудный модулятор 11, второй ключ 12, второй усилитель 13 мощности, акустический преобразователь 14 накачки, приемный преобразователь 15, регулируемый селективный усилитель 16, первый, второй и третий блоки 17 - 19 задержки, трехканальный коммутатор 20, первый преобразователь 21 прямоугольных импульсов в пилообразные, первый компаратор 22, блок 23 выборки- хранения, второй компаратор 24, второй преобразователь 25 прямоугольных импульсов в пилообразные. импульсный модулятор 26, генератор 27 импульсов и регистрирующий блок 28,Выход первого генератора 1 гармонических колебаний подсоединен через первый ключ 2 к входу первого усилителя 3 мощности, выход которого соединен с фокусирующим преобразователем 4, который выполнен в виде пьезокерамического кольца с чередующимися направлениями поляризации в соответствии с фазовыми окнами Френеля, в центре которого размещается акустический преобразователь 14 накачки так, чтобы их акустические оси совпадали, В фокальной области фокусирующего преобразователя 4 на акустической оси параметрического источника звука при дегазации жидкости с растворенным в ней газом образуются газовые пузырьки 5,Вход первого формирователя 7 импульсов соединен с выходом синхронизатора 6, а выход второго формирователя 8 импульсов - с выходом первого формирователя 7 импульсов и с управляющим входом первого ключа 2.Выходы второго генератора 9 гармонических колебаний и генератора 10 модулирующих колебаний соединены с соответствующими входами амплитудного модулятора 11, выход которого соединен с информационным входом второго ключа 12, подсоединенного управляющим входом к выходу второго формирователя 8 прямоугольных импульсов и выходом - к входу второго усилителя 13 мощности, выход которого соединен с входом акустического преобразователя 14 накачки. Акустический преобразователь 14 накачки выполнен в ви 10 15 20 25 Информационный вход блока 23 выбор 30 ки-хранения соединен с выходом регулиру 35 40 50 55 де пьезокерамического кольца, в центре которого размещается широкополосный приемный преобразователь 15, выходом соединенный с входом перестраиваемого в широком частотном диапазоне регулируемого селективного усилителя 16, управляющий вход которого соединен с первым выходом генератора 10 модулирующих колебаний.Вход первого блока 17 задержки соединен с выходом синхронизатора 6, а выход - с входом второго блока 18 задержки, выход которого соединен с входом третьего блока 19 задержки. Первый, второй и третий управляющие входы коммутагора 20 соединены соответственно с выходами первого второго и третьего блоков 17 - 19 задержки. Вход первого преобразователя 21 прямоугольных импульсов в пилообразные соединен с выходом второго блока 18 задержки. Первый вход первого компаратора 22 соединен с первым выходом генератора 10 модулирующих колебаний, а второй вход первого компаратора 22 соединен с выходом первого преобразователя 21 прямоугольных импульсов в пилообразные, Выход первого компаратора 22 соединен с первым информационным входом коммутатора 20 емого селективного усилителя 16 и с вторым информационным входом коммутатора 20, Второй компара гор 24 подсоединен первым входом к выходу блока 23 выборки-хранения, и выходом - к третьему информационному входу коммутатора 20 Второй преобразователь 25 прямоугольных импульсов в пилообразные соединен входом с выходом третьего блока 19 задержки и выходом - с вторым входом второго компаратора 24, Импульсный модулятор 26 подсоединен первым входом к выходу коммутатора 20 и вторым входомк выходу генератора 27 импульсов. Вход регистрирующего блока 28 соединен с выходом импульсного модулятора 26, а выход - с входом синхронизатора 6.Устройство для определения концентрации газа в жидкости работает следующим образом.Задними фронтами синхроимпульсов 0 с выхода синхронизатора 6 (фиг.2 а), управляющего работой всего устройства, запускается первый формирователь 7 импульсов, на выходе которого формирую гся видеоимпульсы 02 (фиг.2 б) с необходимой длительностью то и скважностью, определяемой периодом следования синх. роимпульсов 01. Задними фронтами им 16580745 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 пульсов 02 запускается второй формирователь 8 импульсов. формирующий видеоимпульсы Оэ (фиг.2 в) длительностью тНепрерывные колебания с частотой 1 с выхода первого генератора 1 гармонических колебаний поступают на информационный вход первого ключа 2, на выходе которого (фиг,2 г) под воздействием видеоимпульсов 02, подающихся на управляющий вход первого ключа 2, образуются радиоимпульсы О, которые усиливаются первым усилителем 3 мощности и излучаются фокусирующим преобразователем 4,Непрерывные колебания с несущей частотой Г с выхода второго генератора 9 гармонических колебаний модулируются гармоническими колебаниями с частотой Р-, поступающими с выхода генератора 10 модулирующих колебаний в амплитудном модуляторе 11, Непрерывные амплитудно- модулированные колебания (АМК) с выхода амплитудного модулятора 11 подаются на информационный вход второго ключа 12, на выходе которого под воздействием видеоимпульсов Оз, поступающих на его управляющий вход, образуются радиоимпульсы 05 (фиг.2 д), которые усиливаются вторым усилителем 13 мощности и излучаются в водную среду акустическим преобразователем 14 накачки.В результате нелинейного взаимодействия излучаемых волн накачки с частотными компонентами АМ К 1, (1- Р-), (1+ Е-) в воде образуются волны резонансной частоты (ВРЧ) Г-,облучающие образующиеся при дегаэации исследуемой жидкости с растворенным в ней газом газовые пузырьки в фокальной области фокусирующего преобразователя 4, Эхо-сигналы, рассеянные газовыми пузырьками, принимаются приемным преобразователем 15 и в виде электрических сигналов Об (фиг.2 е) поступают на вход регулируемого селективного усилителя 16, резонансная частота которого изменяется в соответствии с изменением частоты колебаний, генерируемых генератором 10 модулирующих колебаний.Отселектированные и усиленные сигналы разностных частот Р- с помощью амплитудного детектора, входящего в состав усилителя 16, преобразуются в видеоимпульсы 07, (фиг.2 ж), уровень которых несет информацию о концентрации газовых пузырьков в жидкости, резонансных зондирующим частотам.Задними фронтами синхроимпульсов О (фиг.2 а) с выхода синхронизатора 6 также запускается первый блок 17 задержки, на выходе которого формируются (фиг,2 г) видеоимпульсы Ов длительностью тзад, задними фронтами которых запускается второй блок 18 задержки, на выходе его формируются видеоимпульсы 09 (фиг.2 и) длительностью тзал 2, задними фронтами которых запускается третий блок 19 задержки, на выходе которого формируются видеоимпульсы Оо (фиг,2 к) длительностью кзадз В ремена задержек зад Гзад 2, тзадэ меньше периода следования синхроимпульсов О (фиг,2 а), формируемых на выходе синхронизатора 6, управляемого посылочными синхроконтактами регистрирующего блока 28 (самописца), которые синхронизируют момент излучения зондирующих импульсных сигналов накачки и определяются из требований к масштабу, а следовательно. и точности, отображаемой на информационном поле регистрирующего блока 28 информации о расстоянии до лоцируемой области с газовыми пузырьками тзад, о частоте облучающих эту область акустических сигналов гзад 2, о концентрации газовых пузырьков, резонансных этим сигналам тзадз .На фиг.З информация о расстоянии до лоцируемой области с газовыми пузырьками, например, заняла примерно 30 информационного поля регистрирующего блока 28, оставшееся поле поделено поровну для регистрации частоты зондирующих сигналов (т.е. информации и размерах газовых пузырьков, так как радиус газового пузырька, как известно, однозначно связан с его резонансной частотой) и концентрации газовых пузырьков. резонансных этой частоте, т.е, концентрации газовых пузырьков определенного радиуса. Такая пропорция (1:1:1) не обязательна, она может быть изменена в пользу любой из трех, выносимых на информационное поле регистрирующего блока 28, видов информации, вплоть до исключения одной или даже двух из них путем изменения длительности соответствующих импульсов задержки. Этими же импульсами поочередно открываются ключи коммутатора 20,пропускающие на вход регистрирующего блока 28 соответствующую информацию,Информация о резонансных частотам зондирующих сигналов размерах пузырьков (их резонансных радиусах) регистрируется следующим образом. Постоянное напряжение Ос уровнем (фиг.2 л), пропорциональным частоте генерируемых генератором 10 модулирующих колебаний, с выхода генератора 10 модулирующих колебаний подается не только на управляемыйвход регулируемого селективного усилителя 16, но и на первый вход первого компаратора 22, на второй вход которого поступает пилообразное напряжение 012 (фиг.2 м), получающееся в результате преобразования прямоугольного импульса Оя (фиг.2 и) с выхода второго блока 18 задержки в пилообразный в первом преобразователе 21 прямоугольных импульсов в пилообразные. При этом амплитуда и длительность пилообразного импульса 012 (фиг.2 м) соответствует максимально возможной частоте зондирующего сигнала Г- (т.е, минимально возможному радиусу пузырька, резонансного этой частоте Г-). При равенстве уровней сравниваемых сигналов на выходе первого компаратора 22 образуется видео- импульс Оказ (фиг,2 н), который для дальнейшей регистрации подается на первый информационный вход коммутатора 20. При этом временной интервал т, пропорциональный расстоянию от начала соответствующей данному виду информации части информационного поля регистрирующего блока 28 до регистрирующей отметки на этом поле, пропорционален уровню постоянного напряжения 011(фиг.2 д), несущему информацию о резонансных частоте зондирующих сигналов радиусах пузырьков,Информация о концентрации газовых пузырьков, резонансных частотам зондирующих сигналов, регистрируется следующим образом.Видеосигнал От (фиг.2 ж), уровень которого несет информацию о концентрации газовых пузыоьков, запоминается в блоке 23 выборки-хранения, (который сбрасывается задним фронтом импульса Оо,подаваемого на его управляющий вход) и в виде напряжения 04 (фиг.2 о) подается на первый вход второго компаратора 24, на второй вход которого поступает пилообразное напряжение 01 в (фиг.2 п), образующиеся в результате преобразования прямоугольного импульса 01 о с выхода третьего блока 19 задержки (фиг.2 к) в пилообразный во втором преобразователе 25 прямоугольных импульсов в пилообразные. Амплитуда и длительность пилообразного импульса Ов (фиг.2 г) соответствует максимально возможной концентрации пузырьков в жидкости, При равенстве уровней сравниваемых сигналов на выходе второго компаратора 24 образуется видеоимпульс 01 в(фиг.2 р), который для дальнейшей регистрации подается на третий информационный вход коммутатора 20. При этом временной интервал т 2 или, что одно и то же, расстояние от начала соответствующей данному виду информа 10 15 20 25 30мерах и о концентрации пузырьков данного размера, что позволяет проследить за дина 35 40 45 50 55 ции части информационного поля регистрирующего блока 28 до регистрируемой отметки на этом поле, пропорциональны уровню видеосигнала 07 (фиг,2 ж), несущему информацию о концентрации газовых пузырьков, резонансных частоте зондирующего сигнала,Таким образом, на вход импульсного модулятора 26 через коммутатор 20, поочередно открываемый управляющими импульсами 08, 09 и 010, поступает информация в виде сигнала Ол (фиг.2 с), которая для нормальной работы регистрирующего блока 28 модулируется в нем сигналом с выхода генератора 27 импульсов и в виде импульсов О щ (фиг.2) поступает на вход регистрирующего блока 28, на одном информационном поле которого регистрируется информация о расстоянии до лоцируемой области жидкости с газовыми пузырьками, о резонансных размерах лоцируемых пузырьков, о концентрэции газовых пузырьков данного размера.Использование изобретения обеспечивает оперативное определение концентрации растворенного газа в жидкости и регистрацию на одном информационном поле регистрирующего блока одновременно информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о резонансных раэмикой изменения определяемой величины во времени от импульса к импульсу, прогнозировать дальнейшее развитие исследуемого процесса. Оперативное определение, контроль и наглядная регистрация концентрации растворенного газа в жидкости позволяют уточнить методику определения кавитационных качеств гидромашин (гидротурбин, гребных винтов, насосов и т,д,),предсказать кавитационные качества рабочих жидкостей, а значит, и влиять на характер и интенсивность различных технологических процессов, что ведет к сокращению длительности технологических процессов, к увеличению выпуска продукции.Формула изобретения Устройство для определения концентрации газа в жидкости, содержащее два генератора гармонических колебании, формирователь импульсов, синхронизатор, два ключа, первый блок задержки,селективный усилитель, регистрирующий блок, акустический преобразователь накачки и приемный преобразователь, выход которого соединен с информационным входом селективного усилителя, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей эа счет дистанционногоопределения концентрации растворенного газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о размерах и концентрации газовых пузырьков, в не о оведо. ны два усилителя мощности, фокусирующий преобразователь, выполненный в виде кольца из зонной пластины Френеля с исключением нескольких первых фазовых зон, второй формирователь импульсов, генератор модулирующих колебаний, амплитудный модулятор, второй и третий блоки задержки, коммутатор, два преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные, два компаратора, блок выборки-хранения, импульсный модулятор и генератор импульсов, акустический пре образователь накачки выполнен в виде кольца, располагающегося в центре фокусирующего преобразователя, приемный преобразователь расположен в центре акустического преобразователя накачки, все преобразователи расположены в одно,; плоскости и их акустические оси совпадают, а селективный усилитель выполнен регулируемым и подключен управляющим входом к первому входу первого компаратора и первому выходу генератора модулирующих колебаний, выход первого генератора гармонических колебаний соединен с информационным входом первого ключа, подсоединенного управляющим входом к выходу первого и к входу второго формирователей импульсов и выходом - к входу первого усилителя мощности, выход которого соединен с входом фокусирующего преобразователя, выход второго формирователя импульсов соединен с управляющим входом второго ключа, подсоединенного информационным входом к выходу амплитудного модулятора и выходом - к входу второго усилителя мощности, выход которого подключен к входу акустического преобразователя накачки, 5 первый и второй входы амплитудного модулятора соединены с выходами соответственно второго генератора гармонических колебаний и генератора модулирующих колебаний, первый компаратор подключен аы ходом к первому информационному входукоммутатора и вторым входом к выходу первого преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные, подсоединенного входом к первому управляющему входу 15 коммутатора, к выходу второго блока задержки и входу третьего блока задержки, выход селективного усилителя соеди ен с вторым информационным входом коммутатора и информационным входом блока выборки-хра нения, подсоединенного управляющимвходом к второму управляющему входу коммутатора, к выходу третьего блока задержки и входу второго преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные и выхо дом - к одному входу второго компаратора,подключенного вторым входом к выходу второго преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные и выходом - к третьему информационному входу коммута тора, выход которого соединен с первым входом импульсного модулятора, подсоединенного вторым входом к выходу генератора импульсов и выходом - к входу регистрирующего блока, выход которого 35 подключен к входу синхронизатора, подсоединенного выходом к входу первого формирователя импульсов и входу первого блока задержки, выход которого соединен с входом второго блока задержки и третьим 40 управляющим входом коммутатора,1658074 Редактор А, Ша Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина. 10 Заказ 1111 ВНИИПИ Го Составитель В. КостюхинТехред М.Моргентал Корректор О, Ципл Тираж 399 Подписноетвенного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раущская наб., 4/5

Смотреть

Заявка

4659273, 09.03.1989

Ю. И. Кабарухин и Е. Г. Кабарухина

КАБАРУХИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, КАБАРУХИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

МПК / Метки

МПК: G01N 29/02

Метки: газа, жидкости, концентрации

Опубликовано: 23.06.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/7-1658074-ustrojjstvo-dlya-opredeleniya-koncentracii-gaza-v-zhidkosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство для определения концентрации газа в жидкости</a>

Похожие патенты