RU192599U1 - Струйный детектор газов - Google Patents

Струйный детектор газов Download PDF

Info

Publication number
RU192599U1
RU192599U1 RU2019110856U RU2019110856U RU192599U1 RU 192599 U1 RU192599 U1 RU 192599U1 RU 2019110856 U RU2019110856 U RU 2019110856U RU 2019110856 U RU2019110856 U RU 2019110856U RU 192599 U1 RU192599 U1 RU 192599U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
membrane
detector
nozzle
Prior art date
Application number
RU2019110856U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Анатолий Сергеевич Лаврухин
Иван Дмитриевич Мякатин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ)
Priority to RU2019110856U priority Critical patent/RU192599U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192599U1 publication Critical patent/RU192599U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области аналитической техники, именно к средствам измерений концентраций и физико-химических свойств газов. Струйный детектор газов содержит сопло 1 анализируемого газа, ось 2 симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности 3 плоской упругой металлической мембраны 4 электретного микрофона, на внутреннюю поверхность 6 которой нанесён слой 7 электрета. Срез 8 сопла 1 обращён в сторону внешней поверхности мембраны 4. Детектор также содержит телефон 9, вход которого подключён к выходу генератора 10 электрических колебаний, звуковод 11, электронный усилитель 12 к входу которого подключена металлическая мембрана 4 и противоэлектрод 13, расположенный внутри камеры 14 электретного микрофона 14 на изоляторе 15. Звуковод 11 включён между камерой 14 электретного микрофона и выходом телефона 9. Согласно полезной модели струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр 16 и резисторный делитель 17 напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера. Вход частотного полосового фильтра 16 подключён к выходу электронного усилителя 12, а его выход - к резисторному делителю 17 напряжения.Технический результат – упрощение конструкции.1 ил.

Description

Полезная модель относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерений концентраций и физико-химических свойств газов.
Известен струйный детектор газов (Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Азим-заде А.Ю. Автоматические детекторы газов и жидкостей. М.: Энегоатомиздат. 1983, С.27), содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны, а срез сопла обращён в сторону этой поверхности. Детектор также содержит преобразователь прогиба мембраны в электрический сигнал (обычно для измерения прогиба мембраны используются ёмкостные или индуктивные преобразователи перемещений)
При истечении анализируемого газа из сопла на внешнюю поверхность мембраны с постоянной скоростью за счет кинетической энергии струи возникает прогиб мембраны, который зависит от плотности анализируемого газа.
Недостатком такого детектора является относительная сложность конструкции, связанная с необходимостью тщательного экранирования преобразователя перемещений.
Наиболее близким по технической сущности является струйный детектор газов (RU № 156168, МПК G01N9/00, 2015 г), содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета. Срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны. Устройство также содержит телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе, при этом звуковод включён между этой камерой и выходом телефона.
В данном детекторе поток анализируемого газа с постоянной скоростью вытекает из сопла в виде струи, которая воздействует на внешнюю поверхность металлической упругой мембраны электретного микрофона. Акустический сигнал к мембране поступает по звуководу от телефона и вызывает непрерывные механические колебания этой мембраны. Такие же колебания испытывает слой электрета, нанесённый на внутреннюю поверхность мембраны. Из-за перемещений слоя электрета, относительно противоэлектрода происходит перезарядка конденсатора, который образован металлической мембраной и противоэлектродом, поэтому на выходе электретного микрофона возникают электрические колебания постоянной амплитуды. Эти колебания усиливаются электронным усилителем и измеряются вольтметром. Увеличение плотности газа приводит к увеличению амплитуды колебаний, следовательно – к увеличению сигнала детектора.
Недостатком известного детектора является сложность в обслуживании конструкции, из-за чего необходимо использование дополнительных устройств для ввода измерительной информации в компьютер,
Проблемой полезной модели является обеспечение возможности ввода получаемой измерительной информации непосредственного в компьютер, сигнал которого может восприниматься непосредственно звуковой платой компьютера.
Технический результат – упрощение конструкции струйного детектора.
Технический результат достигается тем, что струйный детектор газов содержит сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета. Срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны. Детектор также содержит телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе. Звуковод включён между камерой электретного микрофона и выходом телефона. Согласно полезной модели струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр и резисторный делитель напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера. Вход частотного полосового фильтра подключён к выходу электронного усилителя, а его выход - к резисторному делителю напряжения.
Такая конструкция струйного детектора обеспечивает возможность цифровой обработки сигнала измерительной информации за счет ввода электрических колебаний, возникаемых на выходе электретного микрофона, а также усилителя, через полосовой фильтр и делитель напряжения непосредственно на вход звуковой платы компьютера, что, как следствие, упрощает конструкцию устройства в целом, а также его обслуживание.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементами и их взаимном расположении.
Схема струйного детектора газов иллюстрируется на фиг.1.
Струйный детектор газов содержит сопло 1 анализируемого газа, ось 2 симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности 3 плоской упругой металлической мембраны 4 электретного микрофона, на внутреннюю поверхность 6 которой нанесён слой 7 электрета, а срез 8 сопла 1 обращён в сторону внешней поверхности мембраны 4. Телефон 9, вход которого подключён к выходу генератора 10 электрических колебаний. Детектор также содержит звуковод 11, электронный усилитель 12, к входу которого подключена металлическая мембрана 4 и противоэлектрод 13, расположенный внутри камеры 14 электретного микрофона 14 на изоляторе 15. Звуковод 11 подключен между камерой 14 и выходом телефона 9. Частотный полосовой фильтр 16 и резисторный делитель 17 напряжения выполнен с возможностью подключения к звуковой плате компьютера (на фиг. не показано), причём вход частотного полосового фильтра 16 подключён к выходу электронного усилителя 12, а его выход - к резисторному делителю 17 напряжения, содержащему резисторы R1 и R2.
Струйный детектор газов работает следующим образом.
Поток анализируемого газа поступает с постоянной скоростью в сопло 1 и вытекает через срез 8 сопла 1 в виде струи, которая воздействует на мембрану 4. При этом сила удара R струи газа о мембрану 4 зависит от скорости и плотности газа ρ газа: R= ρFV2,
где F – площадь поперечного сечения струи.
При постоянном значении F и V сила удара определяется плотностью анализируемого газа.
Электрические колебания от генератора 10 поступают к телефону 9, при этом возникают механические колебания звукоизлучающего элемента телефона 9, т.е. излучается звук. Этот звук по звуководу 11 направляется в камеру 14 электретного микрофона 5. Поступление звуковых колебаний под мембрану 4 вызывают ее механическое колебание. При этом вместе с мембраной 4 колеблется слой 7 плоского электрета, который несет электрический заряд. За счет перемещения мембраны 4 со слоем 7 электрета относительно противоэлектрода 13 во входной цепи электронного усилителя 12, вход которого подключён к мембране 4 и противоэлектроду 13, возникает сигнал переменного электрического тока. Этот сигнал усиливается усилителем 12, фильтруется в частотно-полосовом фильтре 16 и направляется к делителю 17 напряжению, который выполнен таким образом, что к нему может быть подключена звуковая плата компьютера. Дальнейшая цифровая обработка сигнала струйного детектора осуществляется компьютером, что упрощает обслуживание и само устройство в целом.
Экспериментальная проверка струйного детектора газов, выполненная на лабораторном макете, реализованного с использованием электретного микрофона типа МКЭ-3 показала, что чувствительность составляет 15-20мв/% об (по пропану) при частоте колебаний 5 кГц.
Преимущества предлагаемого технического решения:
-простота конструкции;
-малые размеры
-низкая стоимость.
Предложенный струйный детектор газов может быть реализован на базе стандартных электретного микрофона и миниатюрного телефона.
Струйный детектор газов может найти применение в лабораторных и промышленных средствах контроля плотности газов, а также в газовой хроматографии.

Claims (1)

  1. Струйный детектор газов, содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета, а срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны, а также телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе, при этом звуковод включён между этой камерой и выходом телефона, отличающийся тем, что струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр и резисторный делитель напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера, причём вход частотного полосового фильтра подключён к выходу электронного усилителя, а его выход - к резисторному делителю напряжения.
RU2019110856U 2019-04-11 2019-04-11 Струйный детектор газов RU192599U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110856U RU192599U1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Струйный детектор газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110856U RU192599U1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Струйный детектор газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192599U1 true RU192599U1 (ru) 2019-09-23

Family

ID=68064211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110856U RU192599U1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Струйный детектор газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192599U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3557621A (en) * 1969-07-07 1971-01-26 C G S Scient Corp Inc Variable capacitance detecting devices
EP0291885A2 (en) * 1987-05-18 1988-11-23 Mks Instruments, Inc. Absolute capacitance manometers
RU156168U1 (ru) * 2015-06-03 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Струйный детектор газов
RU169407U1 (ru) * 2016-12-19 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Электретный датчик давления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3557621A (en) * 1969-07-07 1971-01-26 C G S Scient Corp Inc Variable capacitance detecting devices
EP0291885A2 (en) * 1987-05-18 1988-11-23 Mks Instruments, Inc. Absolute capacitance manometers
RU156168U1 (ru) * 2015-06-03 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Струйный детектор газов
RU169407U1 (ru) * 2016-12-19 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Электретный датчик давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109997372B (zh) 一种调整振膜振动平衡位置的方法和扬声器
EP2271129A1 (en) Transducer with resonant cavity
CA1090606A (en) Vibrating diaphragm fluid pressure sensor device
KR920002444A (ko) 저주파 음향 연료 감지기
CN108534887A (zh) 一种基于石墨烯薄膜位移传感的振动测量装置
US4351192A (en) Fluid flow velocity sensor using a piezoelectric element
US3243992A (en) Gauging device
RU156168U1 (ru) Струйный детектор газов
TW201411104A (zh) 外力檢測裝置及外力檢測傳感器
US3418546A (en) Momentum transducer
CN113514710A (zh) 一种静电检测装置
US3353400A (en) Ultrasonic transducer and gas analyzer
US9851232B2 (en) Ultrasonic flow meter
CN104075797B (zh) 一种有负载情况下测定功率超声设备输出振幅的方法
RU157956U1 (ru) Электретный преобразователь давления
JP6486644B2 (ja) 電圧検出方法
JP4422066B2 (ja) 膜スチフネス測定装置および膜スチフネス測定方法
RU2279639C2 (ru) Вихревой расходомер, емкостный дифференциальный датчик и способ преобразования механических колебаний в электрический сигнал
RU169407U1 (ru) Электретный датчик давления
JP3024575B2 (ja) 圧力・振動検知装置
RU147049U1 (ru) Вихреакустический преобразователь расхода
RU2743633C1 (ru) Пьезоэлектрический датчик давления
US12465937B2 (en) Sensor for determining the oscillating frequency in a fluidic oscillating nozzle and a method using the sensor
JPH06205493A (ja) スピーカユニットの振動変位抽出装置
RU2781805C1 (ru) Датчик низкоамплитудных апериодических вибраций на основе пленочного чувствительного элемента

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191023