BE1003831A3 - Procede de detection de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide et detecteur de variations de pression destine a realiser le procede. - Google Patents

Procede de detection de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide et detecteur de variations de pression destine a realiser le procede. Download PDF

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BE1003831A3 BE9000978A BE9000978A BE1003831A3 BE 1003831 A3 BE1003831 A3 BE 1003831A3 BE 9000978 A BE9000978 A BE 9000978A BE 9000978 A BE9000978 A BE 9000978A BE 1003831 A3 BE1003831 A3 BE 1003831A3
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/0041Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms
    • G01L9/0076Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms using photoelectric means

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Abstract

Le procédé consiste à transformer une mesure de pression en une mesure de distance et cette mesure de distance en une mesure d'intensité de rayonneéent, c'est-à-dire qu'il consiste à détecter en un point quelconque de l'espace la variation de l'intensité d'un rayonnement quelconque produite par la variation de la position d'une membrane (3) perturbée sous l'effet d'une pression P.

Description


  Procédé de détection de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide et détecteur de variations de pression destiné à réaliser le procédé..

  
La présente invention concerne la détection de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide et est relative à un procédé de détection de variations de pression d'origine quelconque, pouvant être très faibles ou très fortes, très lentes ou très rapides suivant la réalisation du procédé.

  
Suivant l'invention on utilise un système optique électronique couplé à une membrane plus ou moins souple suivant l'application envisagée.

  
Le procédé est caractérisé en ce qu'il consiste à transformer une mesure de pression en une mesure de distance et cette mesure de distance en une mesure d'intensité de rayonnement.

  
Suivant une réalisation de l'invention le procédé consiste à détecter en un point quelconque de l'espace la variation de l'intensité d'un rayonnement infrarouge produite par la variation de la position d'une membrane perturbée sous l'effet d'une pression.

  
Les caractéristiques et avantages du procédé suivant l'invention apparaîtront mieux dans la description, qui suit, basée sur le dessin annexé, à titre d'exemple uniquement, montrant en :
Figure 1 une vue d'un dispositif réalisant le procédé suivant l'invention, et Figure 2 la représentation du rapport distance/surface couverte d'une source infrarouge.

  
Le procédé utilise un émetteur infrarouge 1 et un récepteur infrarouge 2, placés côte à côte et inclinés

  
 <EMI ID=1.1> 

  
membrane 3. Le rayon émis R est réfléchi par la membrane et renvoyé vers le récepteur 2 (figure 1).

  
Sous l'action d'une pression P la membrane 3 va se rapprocher de l'émetteur 1 et, par suite, la distance parcourue par le rayon R va être plus petite.

  
Une source infrarouge diffusant un rayon suivant un certain angle plus on s'éloigne de cette source, plus l'intensité diminue car la surface couverte par le rayon est plus grande. La figure 2 illustre ceci avec le récepteur infrarouge 2' placé soit à une distance d, soit à une distance d' de l'émetteur infrarouge 1'.

  
Suivant l'action de la pression ou de la dépression sur la membrane 3 celle-ci va se rapprocher ou s'éloigner de l'émetteur-récepteur et modifier ainsi la distance à parcourir par le rayon R, donc va modifier l'intensité du rayonnement infrarouge.

  
La rigidité, le diamètre de la membrane, le volume et la distance entre l'émetteur-récepteur et la membrane, le degré de réf lectibilité de la membrane sont les principaux facteurs, qui vont influencer le fonctionnement du procédé.

  
On a cité ci-dessus un émetteur-récepteur infrarouge mais le procédé suivant l'invention peut fonctionner tout aussi bien avec un rayonnement lumineux, un rayonnement ultra violet, un rayonnement produit par un laser, etc.

  
Le principal avantage du procédé est de transformer instantanément le mouvement de la membrane en un signal électrique. Il est dès lors très facile de détecter, de mesurer et de traiter des variations de pression de n'importe quelles grandeurs, ce que ne permet aucun système mécanique.

  
Les éléments essentiels ainsi que les éléments facultatifs constituant le détecteur de pression peuvent être enfermés dans un boîtier, éventuellement aveugle de sorte que le fonctionnement du détecteur soit indépendant de toutes variations de l'intensité lumineuse extérieure.

  
Un tel boîtier peut être hermétique et alors immergé dans un liquide ou encastré dans un solide. De façon générale le boîtier est conçu pour éviter toutes perturbations extérieures pouvant influencer le fonctionnement du détecteur.

  
Le récepteur (photo transistor) est raccordé à un amplificateur, dont le gain est déterminé en fonction du résultat à obtenir.

  
Les avantages du procédé suivant l'invention sont les suivants :
- temps de réponse presque nul;
- possibilité de mesurer des pressions très faibles ou très fortes;
- très faible dégradation à très long terme (aucune pièce mécanique);
- coût très faible; - régularité et précision.

  
De par sa conception et ses performances le procédé a de nombreuses applications dans des domaines très divers. On peut citer mesure de pression atmosphérique, mesure de la température par la dilatation du gaz ou du liquide, mesure de poids, détection de l'ouverture d'une porte, détection de vibrations (l'application d'un choc sur le détecteur va perturber la position de repos de la membrane),mesure de niveau pour des produits corrosifs, etc.

  
Les deux exemples suivants sont donnés, sans être limitatifs, pour illustrer les diverses possibilités d'utilisation du procédé suivant l'invention.

Exemple 1

  
Détection de la respirations et du rythme cardiaque chez les nouveau-nés (phénomène dit de mort subite).'

  
Une petite ceinture contenant une chambre à air est placée autour du corps de l'enfant et reliée par un petit tuyau au détecteur. A chaque inspiration ou expiration de l'enfant, ainsi qu'à chaque battement du coeur, il va y avoir modification de la pression dans'la chambre à air. Une électronique appropriée permet d'interpréter les signaux reçus.

Exemple 2

  
Protection d'une vitrine contenant des objets de valeur.

  
Dans ce cas il s'agit de détecter une différence de poids. La table ou le plateau, sur lequel sont placés les objets de valeur, est placé lui-même sur un ou plusieurs petits coussins d'air très fins reliés au détecteur. Dès qu'un objet, si petit soit-il, est enlevé du plateau ou de la table, il se produit une modification de pression, qui est détectée par un capteur. 

  
Revendications

  
1. Procédé de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide, caractérisé en ce qu'il consiste à transformer une mesure de pression en une mesure de distance et cette mesure de distance en une mesure d'intensité de rayonnement.

Claims (1)

  1. 2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à détecter la variation d'intensité d'un rayonnement par rapport à l'intensité d'un rayonnement fixée antérieurement.
    3. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il consiste à détecter en un point quelconque de l'espace la variation de l'intensité d'un rayonnement quelconque produite par la variation de la position d'une membrane (3) perturbée sous l'effet d'une pression P.
    4. Procédé suivant la revendication 3, caractérisé en ce qu'il consiste à utiliser une membrane (3) placée <EMI ID=2.1>
    quelconque.
    5. Procédé suivant les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que sa souplesse est déterminée par la souplesse de la membrane (3).
    6. Procédé suivant un ou plusieurs des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte l'utilisation d'un système optique avec miroirs, prismes et lentilles.
    7. Détecteur de variations de pression destiné à réaliser le procédé tel que décrit dans une ou plusieurs des revendications 1 à 6.
BE9000978A 1990-10-16 1990-10-16 Procede de detection de variations de pression d'un gaz ou d'un liquide et detecteur de variations de pression destine a realiser le procede. BE1003831A3 (fr)

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2450080A1 (de) * 1974-10-22 1976-04-29 Licentia Gmbh Verfahren und einrichtung zur druckmessung
JPS582602A (ja) * 1981-06-29 1983-01-08 Shimadzu Corp 光学式変位検出器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2450080A1 (de) * 1974-10-22 1976-04-29 Licentia Gmbh Verfahren und einrichtung zur druckmessung
JPS582602A (ja) * 1981-06-29 1983-01-08 Shimadzu Corp 光学式変位検出器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 73 (P-186)[1218], 25th March 1983; & JP-A-58 2602 (SHIMAZU SEISAKUSHO K.K.) 08-01-1983 *

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