Устройство для измерения сплошности потоков криопродуктов

Номер патента: 2001391

Авторы: Архаров, Главатских, Гречко, Жердев

ZIP архив

Текст

(51) 5 001522 00 Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ4 ЪТВО.К ПАТЕНТУ ЬЭ ЬЭ 0(76) Архаров Алексей Михайлович; ГречкоАлександр Георгиевич; Главатских Сергей Борисович; Жердев Анатолий Анатольевич(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЛОШНОСТИ ПОТОКОВ КРИОПРОДУКТОВ(57) Использование: в измерительной технике дляопределения сплошности потоков неполярных ислабополярных сред, преимущественно криогенныхСущность изобретения: датчик возбуждается нарезонансной частоте, величина которой зависит отдиэлектрической проницаемости контролируемого потока, которая в свою очередь зависит от его сплошности. Поскольку распределение электри - ческого поля на измерительном участке близко к однородному, резонансная частота не зависит от структуры двухфазного потока. Кроме того, чувствительность измерений близка к максимальной теоретической, поскольку большая часть электрического поля резонатора сосредоточена на измерительном участке. Отсчет величины резонансной частоты, являющейся мерой сплошности производится с помощью подсоединенного к резонатору индикатора, например, цифрового частотомера 2 э п.ф-лы, 6 ил.Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения сплошности потоков неполярных и слабополярных сред, преимущественно криогенных.Известно устройство для измерения сплошности потоков, содержащее резонатор, имеющий цилиндрический корпус, по оси которого расположен трубопровод, при этом трубопровод выполнен в виде диэлектрической трубы, на внешней стороне которой нанесен замкнутый зигзагообразный проводник.Недостатком этого устройства являются невысокие чувствительность и то ность измерений иэ-за того, что для измерений используется лишь незначительная часть электрического поля резонатора,Наиболее близким по технической сущности к предложенному техническому решению является устройство для измерения сплошности потока жидкости, содержащее резонатор, связанный через элементы связи с генератором и индикатором, при этом внутри резонатора. по его оси, расположен трубопровод, объем резонатора заполнен диэлектриком, а трубопровод выполнен в виде двух металлических труб, разделенных зазором,Недостатком известноо устройс 1 ва является невысокая точность и чувствительность измерений из-за значительной неоднородности распределения электрического поля на измерительном участке трубопровода и из-за того, что не все электрическое поле резонагора используется для измерения (значительная часть электрического поля сосредоточена в диэлектрике).Цель изобретения - повышение точности и чувствительности за счет сосредоточения однородного электрического поля на измерительном участке резонатораПоставленная цель достигается тем, что в устройстве для измерения сплошности потока, содержащем резонатор в виде цилиндрического корпуса с диэлектриком и установленный по его оси участок трубопровода в виде двух труб, расположенных последовательно с зазором между ними и электрически связанных с корпусом, генератор и индикатор (согласно изобретению) на внутренних поверхностях труб выполнены параллельно продольной оси резонатора ребра обтекаемой формы, причем концы ребер выступают в зазор между трубами, но не доходят до противоположной трубы, ребра одной трубы смещены относительно ребер другой трубы. а наименьшее расстояние между соседними ребрами противополож 5 дст (г+ г)астр/2. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ных труб гт связано с расстоянием между торцами труб Ли расстояниемпо оси между концами ребер соотношением 1/3 ААКроме того, с целью увеличения дистанционности, согласно изобретению, оно может быть снабжено установленным на резонаторе центральным стержнем, электрически связанным с корпусом посредством перемычки, выполненной на его внутренней поверхности, а труба с центральным ребром выполнена в виде кольца, электрически связанного с центральным стержнем посредством центрального ребра.Кроме того, центральный стержень может быть выполнен с изгибом, плечо которого (1 г) связано с диаметром трубопровода др и диаметром стержня бт соотношением Сопоставительный анализ с прототипом показал, что предложенное техническое решение имеет новые признаки, отсутствующие в прототипе. Так, введение в конструкцию резонатора вышеописанным образом ребер позволило сосредоточить электрическое поле между ребрами иулучшить его однородность на измерительном участке, Соблюдение же соотношения между геометрическими размерами резонатора 1/3 ( оЛ способствует усилению эффекта сосредоточения электрического поля на измерительном участке и повышению его однородности,Кроме того, введение центрального стержня и перемычки позволило увеличить индуктивность резонатора и, соответственно, уменьшить его резонаторную частоту при сохранении высокой добротности, что обеспечило увеличение дистанционности между резонатором и электронным блоком, Выполнение центрального стержня с изгибом позволяет еще больше увеличить индуктивность и повысить надежность конструкции резонатора при работе в динамических режимах охлаждения и отогрева.Соблюдение же приведенного выше соотношения между плечом изгиба (1 г+г) и диаметрами трубопровода бтр и стержня бст позволяет снизить возникающие при динамическом термоциклировании напряжения в заделке центрального стержня до оптимальной величины. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии предложенного технического решения критерию "Новизна", 200139155 На фиг, 1 приведена конструкция устройства; на фиг, 2 - конструкция измерительной емкости в увеличенном масштабе; на фиг. 3 - вид па стрелке А на фиг. 1; на фиг.4 - конструкция устройства с центральным стержнем и перемычкой; на фиг, 5 - вид по стрелке А на фиг. 4; на фиг, б - электрическая схема резонатора.Устройство содержит генератор 1, индикатор 2, резонатор в виде цилиндрического корпуса 3 с диэлектриком 4 и установленный по его аси участок трубопровода в виде двух труб 5, б, расположенных последовательно с зазором между ними и электрически связанных с корпусом, На внутренних поверхностях труб 5, б выполнены параллельно продольной аси резонатора ребра 7, 8, 9, 10, 11 обтекаемой формы, концы которых выступают в зазор между трубами, но не доходят до противоположной трубы, Ребра 7. 8, 9 трубы б смещены относительно ребер 10, 11 трубы 5.Резонатор образован металлическими, например, иэ меди, цилиндрическим корпусом 3 и коаксиальными трубами 5, б с ребрами 7, 8, 9, 10, 11, Его полость заполнена диэлектриком 4 с малыми диэлектрическими потерями, например, фтарапластом. В СВЧ технике такой резонатор относится к классу коаксиальных резонаторов с торцевым зазором, В этом резонаторе расстояние о между соседними ребрами противоположных труб мала па сравнению с размерами других полостей резонатора, где может быть сосредоточено электрическое поле, а внешний диаметр г труб 5, 6 по крайней мере в 2,5 раза меньше внутреннего диаметра О корпуса 3, Эти условия превращают резонатор в квазисосредатаченный; индуктивные части сосредоточены между внешними цилиндрическими поверхностями труб 5, б и соответствующигли им участками корпуса 3, а ем костная часть - в зазоре глежду трубами 5 и б, причем большая часть елкасти сосредоточена в зазорах между соседними ребрами противоположных труб и лишь небольшая часть емкости датчика сосредоточена в диэлектрике 4 глежду торцами труб. Электрическая сумма резонатора (фиг. 6) представляет собой калебательный корпус с параллельно включенными сосредоточенными индуктивностью , измерительной Спазм и паразитнай С сэр емкостями. В заявленном устройстве роль индуктивнастей выполняют внешние цилиндрические поверхности труб 5 и б, измерительная емкость сосредоточена в трубопроводе между ребрами труб, а паразитная - в диэлектрике 4 между торцами труб 5 и б, Электрическая же схема измерительной емкости представ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ляет собой емкость, образованную между рядами плоскопараллельных пластин, распределение электрического поля между которыми, как известно. весьма однородно, Конструктивно измерительная емкость выполнена в виде параллельных ребер 7, 8, 9, 10, 11, представляющих собой тонкие пластины, жестко прикрепленные к внутренней поверхности соответствующих труб 5, 6, Для плавного обтекания потоком концы пластин по потоку заострены, Толщина ребер выбирается такой, чтобы чрезмерно не зауживать сечения трубопровода. На наш взгляд, целесообразно соблюдение следующего соотношения между площадью поперечного сечения ребер Гр и трубопровода Етр, Ер/Гтр 1,Количество же ребер с учетом их толщины выбирается таким, чтобы соблюдалось соотношение оЛ,Таким образом, выполнение на внутренних поверхностях труб параллельных продольной оси резонатора ребер обтекаемой формы, концы которых выступают в зазор между трубами и которые смещены относительно ребер противоположной трубы, позволило сосредоточить на измерительном участке однородно распределенное электрическое поле, аналогичное полю емкости, образованной между рядами плоскопараллельных пластин, что обеспечивало по сравнению с прототипом повышение чувствительности измерений и независимость показаний датчика от структуры двухфазного потока, т.е, повышение точности измерений.Как известно, электрическая емкость между пласкопараллельными пластинами пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Поэтому измерительная емкость датчика увеличивается при увеличении величины перекрытия ребери уменьшении расстояния между ребрами о. Однако, при чрезмерном увеличении емкости датчика падает его добротность, и, следовательно, уменьшается точность измерения резонансной частоты. Кроме тога, уменьшение расстояния ст связано с зауживанием сечения трубопровода ребрами, чта приводит к увеличению гидродинамических потерь давления, возмущению потока и. в конечном счете, к потере точности измерений. В случае же. когда концы ребер не доходят друг до друга, увеличение осевого расстояниямежду ребрами уменьшает измерительную емкость, т.е, уменьшает чувствительность датчика.Были проведены эксперименты по изучению влияния перекрытия ребер на добротность резонатора. Так, например, с числом ребер на трубах 3 и 4 и размерами (мм) бтр - 20, О = 80. б = 22, Ь, и = 2, На = 75, Ь 2 = 6, а "0.5 нагруженная добротность составила при величине перекрытия ребер = 00500, а при= 6 0 =50. Видно, что с увеличением перекрытия добротность уменьшалась, причем случай при- 6 мм соответствует крайнему случаю соотношения о ) 1/3. Поскольку погрешность измерения резонансной частоты обратно пропорциональна добротности, то при этом крайнем случае погрешность измерения резонансной частоты и, соответственно, сплошности, увеличилась в 10 раз,Были также проведены эксперименты по изучению влияния величины осевого зазора, в случае, когда ребра не доходят друг до друга, Было обнаружено, что увеличение расстоянияв этом случае не вызывало уменьшения добротности. Однако с ростомуменьшалась измерительная емкость и, соответственно, чувствительность датчика. При крайнем случае" Ь, когда ребра не выходили в зазор между торцами труб, чувствительность датчика приближалась к чувствительности прототипа, оставаясь тем не менее выше, чем у прототипа, В этом случае отношение перестройки частоты датчика Ьв жидком азоте к максимальной теоретической Ь т (при Слвр - О) составляло Ь Ь 1 т = 0,2, в то время, как у прототипа это соотношение меньше Ь 1 Ь- 0,12.Учитывая изложенное выше соотношение между наименьшим расстоянием о между соседними ребрами противоположных труб и расстояниепо оси между концами этих ребер должны удовлетворять неравенству 1/3О,Паразитная емкость сосредоточена в диэлектрике между торцами труб, Величина этой емкости обратно пропорциональна расстоянию Ь между торцами труб, поэтому чувствительность датчика уменьшается при уменьшении расстояния Ь . Согласно изобретению, в датчике должно соблюдаться соотношение оЬ, Это неравенство позволяет сосредоточить большую часть электрического поля резонатора на измерительном участке между ребрами. При и = Ь измерительная емкость становится настолько меньше паразитной, что по чувствительности заявленное устройство приближается к прототипу.Передача высокочастотных (ВЧ) электромагнитных колебаний от генератора до резонатора и от резонатора до индикатора25 ществить за счет увеличения индуктивности30 резонатора. Индуктивность коаксиальных резонаторов пропорциональна отношению 5 10 15 20 35 40 45 50 55 связана с потерями энергии этих колебаний в кабелях связи, По условиям же эксплуатации датчиков сплошности криопродуктов дистанционность, т.е. удаление датчика-резонатора от электронной аппаратуры, может достигать сотен метров. Известно, что потери энергии ВЧ колебаний в кабелях а, дБ/м, пропорциональны величине частоты 1, например, для кабеля РК 50-7-21 имеем при 1000 МГц - 0,328 дБ/м, при 100 МГц - 0,072 дБ/м, при 10 МГц - 0,015 дБ/м.Мощность же СВЧ генератора по целому ряду причин ограничена, Поэтому для увеличения дистанционности надо понижать резонансную частоту датчика сплошности, Для электрической схемы резонатора заявленного устройства (фиг. 6) резонансная частота 1 связана с емкостью и индуктивностьюсоотношением1 Как указывалось выше, емкость датчика сильно увеличивать нельзя, так как при этом ухудшается добротность резонатора. Понижение же резонансной частоты можно осудиаметра корпуса О к диаметру коаксиального электрода б и длине коаксиального электрода. Увеличение диаметра корпуса О и его длины целесообразно из-за значительного увеличения габаритов датчика. Поэтому надо уменьшать диаметр б коаксиального электрода, которым в заявленной конструкции являются металлические трубы,С целью увеличения дистанционности резонатора может быть снабжен (фиг, 4) центральным стержнем 12, электрически связанным с корпусом 3 посредством перемычки 13, выполненной на его внутренней поверхности, а труба 6 с центральным ребром 8 выполнена в виде кольца, электрически связанного с центральным стержнем 12 посредством центрального ребра 8. В данной конструкции произошло вильное увеличение индуктивности резонатора из-за введения тонкого центрального стержня с б,т О и за счет этого уменьшилась резонансная частота и потери в кабелях. Конструктивно целесообразно, чтобы диаметр бс был соизмерим с толщиной ребер,Кроме того, центральный стержень 12 может иметь изгиб (фиг. 5), плечо которого(, + г) связано с диаметром трубопровода бтр и диаметром стержня бст соотношениемЦелесообразно, чтобы изгиб централь ного стержня 12 находился в одной плоскости с перемычкой 13 и центральным ребром 8, Величина плеча изгиба ограничена сверху радиусом трубопровода Отр/2, а снизу - максимально допустимым прогибом цент рального ребра д р. Примем др = 1 мкм и вычислим осевую силу Мр, действующую на ребро. Расчеты проведены, при этом 30 4891 бб р где Е = 2 10 Па, 1 р = абаз /12 - моментзсечения ребра относительно оси, перпендикулярной к плоскости изгибающего момента, Ьз = 9 мм - высота ребра в заделке, г 1 тр. = 50 мм, а = 1 мм, Усилие Мст, возникающее по оси стержня с плечом изгиба (1 т 4 г) при изменении температуры:40 4 ст =+9 (1 т +т) 45 где 1 ст = л О ст/4,1, = 30 2 ребра до начала изгиба, ( 1 мм, Лст/ст = 2,7 10 термодеформация стали пазоне температур от 300 в расчете величина плеча геометрических размеров минимально допустимой. че сила 1 чст будет больш прогиб ребра д р будет бмм - расстояние от т+ г) = 50 мм, г ст= 50 з- относительная 12 Х 18 Н 10 Т в диа- К до 80 К, Принята (11+ г) для данных стержня является 55 При меньшем плее, следовательно, ольше допустимо 50 ст ( (11+ г)сост/2, НаличиЕ иэгиба ЕЩЕ более увеличивает индуктивность, поскольку увеличивается длина коаксиального электрода, и способствует уменьшению жесткости центрального стержня в осевом 5 направлении, что повышает надежность конструкции датчика в динамических режимах охлаждения и отогрева, Дело в том, что при пропускании через датчик низкотемпературных криопродуктов центральный стер жень 12 охлаждается быстрее корпуса 3. Это может приводить к значительной термодеформации 12, его укорочению, которое может достигать нескольких миллиметров., Наличие же изгиба позволяет компенсиро вать это укорочение и уменьшить напряжения в заделке центрального стержня 12, в перемычке 13 и центральном ребре 8.Таким образом, соотношение между размерами плеча изгиба и диаметром стержня должно быть 50 ст(т+ г).Для сравнения вычислим усилие Р в центральном стержне без изгиба и возникающий при этом прогиб ребра д р при резком охлаждении стержня до температуры жидкого азота: г Р=Е -- "=424 Н 4 1 ст1 РОт, - 5д -- - щ 9 10 м =90 мкм 48 Е 1 р пи -,"р -563300- 471055 кГц Максимальноерестройка Л 1 т = 1 и -можная теоретичес т =92245 к Такая деформация ребра недопустима с точкой зрения увеличения погрешности измерений.Устройство работает следующим образом, Резонатор 3 возбуждается с помощью генератора 1 на резонансной частоте, величина которой зависит от электромагнитных свойств среды, протекающей через измерительный участок трубопровода, в частности, от диэлектрической проницаемости потока, которая зависит от соотношения обьемов жидкой и паровой фаэ в потоке, Поскольку распределение электрического поля между ребрами близко к однородному, резонансная частота не зависит от структуры двухфазного потока, Кроме того перестройка резонансной частоты, т.е. чувствительность измерения, близка к максимальной теоретической, поскольку большая часть электрического поля резонатора сосредоточена на измерительном участке между ребрами, Отсчет величины резонансной частоты, являющейся мерой сплошности, производится с помощью подсоединенного индикатора 2, например, цифрового частотомера.Были изготовлены и испытаны на жидком азоте макеты датчиков сплошности со следующими размерами (мм):1. Без центрального стержня и перемычки. стр = 20, число ребер 3 и 4, О = 80, б= 22, Л = 15, о = 2, величина перекрытия 1- =2,5, Н = 75, тг "6, а - 0,5. Частота в парах азота Ь = 563300 кГц. Частота в жидком аЗОтЕ 1,11 = 501200 КГц. ПЕрЕСтрОйКа Л 1- Ги - 1 ж = 62100 кГц.Для идеального случая, при Сиар - 0 (принимая г и - 1)2001391 12 Ь 1 Ь 1 т = 0,673 15 Отношение реальной перестройки Л 1 кидеальной Ь 1 т 2. С центральным стержнем с изгибом и перемычкой, бтр - 50, число ребер 9 н 10, О= " 114, б - 53, Ь, 0 " 2, перекрытие 1 =- 0.4. н 108, 111 10, 112 =- 12, с 1 ст = 1,4, а = 1, г - 4, 1 т - 4, Параметры резонатора при испытании на жидком азоте: 1 П = 147200, 1 Ж= - 129280 кГц, Ь 1= 17920 кГц, Ь 1 = 21105 к Гц, Ь 1/ Ь 1 т " 0,743. Формула изобретения 1. устРоиство для измеРения сплОИности потоков кРиопРодуктов, содержащее резонатор, выполненный в виде цилиндрического корпуса, по оси которого установлен трубопровод из двух труб, установленных соосно с зазором, пространство между трубопроводом и цилиндрическим корпусом заполнено дизлектрикотл, а также генератор и индикатор, электрически связанные с резонатором, отличающееся тем, что на торцах труб параллельно оси резонатора установлены ребра обтекаемой формы, причем концы ребер выступают в зазор между трубами, ребра одной трубы смещены относительно ребер другой трубы, а наименьшее расстояние о между ребрами противоположных труб связано с расстоянием Ь между торцами труб и расст оянием 1 по оси между концами ребер соотношением -ттЛ.13 Для сравнения, у датчика-прототипа соотношение Л 1/ Ь 1 т 0,12, а резонансная частота находится в области 1000 МГц.Таким образом, по сравнению с прото типотл заявляемое устройство позволяет повысить точность и чувствительность измерения сплошности, а также увеличить дистанционность от резонатора до электронных блоков,10(56) Авторское свидетельство СССР М1020774, кл. 6 01 М 22/04, 1981. Авторское свидетельство СССР М845069, кл. 0 01 й 22/00, 1987. 2. Устройство по п.1, отличающеесятем, что одна из труб выполнена в виде20 двух отрезков, установленных соосно, приэтом первый отрезок соединен с цилиндрическим корпусом, а внутри этой трубыустановлен введенный стержень, один конец которого электрически связан с цилин 25 дрическим корпусом посредствомперемычки, установленной в первом отрезке, а другой конец стержня соединен сцентральным ребром второго отрезка.3. Устройство по п,2, отличающеесятем, что центральный стержень выполненс изгибом, плечо которого (1 т+ г связано сдиатлетром стержня бст и диаметром трубопровода г 1 тр соотношением:5 сщ(1 г )где 1 т - расстояние от оси стержня до центра изгиба,г - радиус изгиба, 2001391Составитель А.АрхаровТехред М,Моргентал Корректор С.Шекмар Редактор Н.Сильнячина Чираж Подписное НПО "Поиск" Роспатента113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 Заказ 3126 Производственно-издательсхий комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Смотреть

Заявка

5006139, 18.10.1991

Архаров Алексей Михайлович, Гречко Александр Георгиевич, Главатских Сергей Борисович, Жердев Анатолий Анатольевич

МПК / Метки

МПК: G01N 22/00

Метки: криопродуктов, потоков, сплошности

Опубликовано: 15.10.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/8-2001391-ustrojjstvo-dlya-izmereniya-sploshnosti-potokov-krioproduktov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство для измерения сплошности потоков криопродуктов</a>

Похожие патенты