RU2175437C2 - Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор - Google Patents

Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор Download PDF

Info

Publication number
RU2175437C2
RU2175437C2 RU99111441A RU99111441A RU2175437C2 RU 2175437 C2 RU2175437 C2 RU 2175437C2 RU 99111441 A RU99111441 A RU 99111441A RU 99111441 A RU99111441 A RU 99111441A RU 2175437 C2 RU2175437 C2 RU 2175437C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
unit
comparator
input
time intervals
Prior art date
Application number
RU99111441A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99111441A (ru
Inventor
О.Н. Бегельман
А.П. Наумчук
Ю.П. Михеев
Original Assignee
Бегельман Олег Николаевич
Наумчук Анатолий Петрович
Михеев Юрий Петрович
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 Бегельман Олег Николаевич, Наумчук Анатолий Петрович, Михеев Юрий Петрович filed Critical Бегельман Олег Николаевич
Priority to RU99111441A priority Critical patent/RU2175437C2/ru
Publication of RU99111441A publication Critical patent/RU99111441A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175437C2 publication Critical patent/RU2175437C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерения и контроля параметров жидкостей в резервуарах и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Расширение функциональных возможностей устройства достигается за счет того, что сигнализатор содержит пьезоэлектрические приемопередающие преобразователи с отражателями, связанные через приемопередающее устройство с генератором зондирующих импульсов. Отражатели расположены на разных расстояниях от приемоизлучающих поверхностей пьезоэлектрических преобразователей, которые подсоединены к приемопередающему устройству одной линией связи. Приемопередающее устройство связано через коммутатор с усилителем, выход которого соединен со входами блока компараторов, четыре других входа соединены с четырьмя выходами блока одновибраторов, еще один выход которого подключен к управляющему входу коммутатора. Вход блока одновибраторов соединен с выходом генератора зондирующих импульсов. Первый выход блока компараторов соединен с релейным блоком и первым блоком контроля разности временных интервалов, второй выход блока компараторов соединен с первым блоком контроля разности временных интервалов, а третий выход блока компараторов связан с блоком контроля временных интервалов и вторым блоком контроля разности временных интервалов, другой вход которого подключен к четвертому выходу блока компараторов. Блок контроля временных интервалов и оба блока контроля разности временных интервалов соединены с выходом генератора зондирующих импульсов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения и контроля таких параметров жидкостей в различных резервуарах, как уровень, положение поверхности раздела фаз многофазной среды, температура, давление, и может найти применение в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
Известны акустические приборы для контроля уровня, содержащие пьезоэлектрические преобразователи, генератор, измерительную схему. См. Авторское свидетельство СССР N 487308, кл. G 01 F 23/28.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является ультразвуковое устройство для определения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей, содержащее блок пьезоэлектрических преобразователей, установленных на одной оси перпендикулярно границе раздела, коммутирующий блок, возбуждающий блок и измерительную схему с блоком сигнализации, а также отражатель, установленный рядом с пьезоэлектрическими преобразователями. В этом устройстве генератор вырабатывает тактовые импульсы, которые излучают пьезоэлектрические преобразователи и принимают их после отражения от отражателя. Измерительный прибор фиксирует скорость распространения импульсов в жидкости, при этом граница раздела фаз проходит между пьезоэлементами и измеряется разность времени прохождения импульсов верхнего и нижнего пьезоэлектрических преобразователей. Если граница вверх или вниз смещается, то разность между временем прохождения импульсов верхнего и нижнего преобразователей становится равной нулю. При этом в блоке сигнализации вырабатывается сигнал управляющему устройству по перемещению каретки с пьезопреобразователями. См. Авторское свидетельство СССР N 532010, кл. G 01 F 23/28.
Причиной, препятствующей получению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, является его однофункциональность, а также наличие нескольких линий связи вторичного блока с датчиками.
Основной задачей, на решение которой направлено заявленное устройство, является расширение функциональных возможностей устройства при использовании одной линии связи датчиков со вторичным блоком.
Указанный технический результат достигается тем, что отражатели расположены на разных расстояниях от приемоизлучающих поверхностей пьезоэлектрических преобразователей, которые подсоединены к приемопередающему устройству одной линией связи, причем приемопередающее устройство связано через коммутатор с усилителем, выход которого соединен со входом блока компараторов, четыре других входа которого соединены с четырьмя выходами блока одновибраторов, еще один выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, а вход блока одновибраторов соединен с выходом генератора зондирующих импульсов, а первый выход блока компараторов соединен с релейным блоком и первым блоком контроля разности временных интервалов, второй выход блока компараторов соединен с первым блоком контроля разности временных интервалов, третий выход блока компараторов связан с блоком контроля временных интервалов и вторым блоком контроля разности временных интервалов, другой вход которого подключен к четвертому выходу блока компараторов, причем блок контроля временных интервалов и оба блока контроля разности временных интервалов соединены с выходом генератора зондирующих импульсов, при этом блок контроля временных интервалов содержит последовательно соединенные триггер, интегратор и компаратор, а каждый из двух блоков контроля разности временных интервалов содержит два триггера, соединенные с двумя интеграторами, причем в обоих блоках контроля разности временных интервалов выход одного из двух интеграторов подключен непосредственно к входу компаратора, а выход другого интегратора соединен с делителем напряжения, подключенным к второму входу компаратора, при этом в многофункциональном ультразвуковом сигнализаторе для сигнализации контрольных значений температуры и давления пьезоэлектрические приемопередающие преобразователи с отражателями расположены в изолированном от контролируемой жидкости объеме, причем для контроля давления используется отражатель, связанный с гибкой мембраной.
На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства. На фиг. 2 - временная диаграмма работы.
Предлагаемый сигнализатор содержит 1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый пьезоэлектрические датчики с отражателями, нагруженные на одну линию связи, подключенную к приемопередающему устройству 5, связанному с генератором 6 и коммутатором 7, управляющий вход которого подключен к одному из выходов блока одновибраторов 8, а выход соединен с усилителем 9, связанным с блоком компараторов 10, выходы которого соединены с релейным блоком 11, блоком контроля временного интервала 12, содержащим последовательно соединенные триггер 13, интегратор 14 и компаратор 15, первым блоком контроля разности временных интервалов 16, содержащим последовательно соединенные триггер 17, интегратор 18 и управляемый делитель напряжения 19, а также последовательно соединенные триггер 20 и интегратор 21, выход которого подключен к одному входу компаратора 22, а делитель 19 - к другому, вторым блоком контроля разности временных интервалов 23, содержащим последовательно соединенные триггер 24 и интегратор 25, а также последовательно соединенные триггер 27, интегратор 28 и управляемый делитель напряжения 26, выход которого подключен к одному входу компаратора 29, а другой вход соединен с интегратором 25.
Устройство работает следующим образом. После включения напряжения питания начинает работать генератор 6, по каждому фронту импульсов которого в блоке 5 вырабатывается зондирующий сигнал, который возбуждает пьезопреобразователи в датчиках 1, 2, 3, 4. Одновременно запускаются пять одновибраторов в блоке 8. Сигнал с первого одновибратора закрывает коммутатор 7, отключая вход усилителя от датчиков на время зондирования. Четыре других одновибратора вырабатывают строб-импульсы, последовательно пропуская четыре отраженных сигнала на входы 4-х компаратор в блоке 10. На их выходах формируются короткие импульсы логического уровня, которые поступают в блоки 11, 12, 16 и 23. Релейный блок 11 реагирует на пропадание отраженного сигнала в датчике 1 или 2 и может использоваться в качестве сигнализатора уровня. Блок 11 может быть выполнен в виде одновибратора с повторным запуском, длительность задержки которого больше периода импульсов генератора 6. Тогда его состояние изменится только при пропадании входных сигналов.
Блок 12 контролирует длительность сигнала от момента зондирования до прихода отраженного сигнала с датчика 3 и может быть использован как датчик температуры. Триггер 13 устанавливается в момент зондирования и сбрасывается в момент прихода отраженного сигнала. Интегратор 14 преобразует длительность сигнала в уровень постоянного напряжения, который пропорционален температуре, т.к. залитая жидкость имеет постоянный температурный коэффициент скорости звука. Компаратор 15 настраивается на нужную температуру и срабатывает при ее повышении (или понижении).
Блок 16 реагирует на соотношение длительностей с момента зондирования до прихода отраженных сигналов датчиков 1 и 2. Если расстояние от излучателя до отражателя в датчике 1 L1 в два раза больше этого же расстояния в датчике 2 L2, то при любом C (C - скорость звука) будет выполняться равенство
Figure 00000002

где
Figure 00000003
- длительность сигнала на выходе триггера 17;
Figure 00000004
- длительность сигнала на выходе триггера 20.
На выходе интеграторов 18 и 21 формируются соответствующие уровни напряжений
Figure 00000005

Делитель напряжения 19 делит напряжение И1 пополам. Таким образом, на входах компаратора 22 присутствуют примерно равные напряжения и компаратор находится в определенном состоянии, которое можно установить, изменяя коэффициент деления делителя 19. Если поверхность раздела фаз 2-х несмешивающихся жидкостей будет находиться между датчиками 1 и 2, то соотношение (1) не будет выполняться, т. к. скорости ультразвука в каналах датчиков 1 и 2 будут разные. В этом случае срабатывает компаратор 22.
Аналогично работает система из датчиков 3 и 4, только переменной величиной здесь является расстояние L4, которое изменяется с изменением давления на подвижную мембрану - отражатель в датчике 4. Если при определенном давлении (определенном L4) выполняется соотношение, например
Figure 00000006

где
Figure 00000007
- длительность сигнала на выходе триггера 27,
Figure 00000008
- длительность сигнала на выходе триггера 24
и после интеграторов 25 и 28 формируются соответствующие уровни напряжений
Figure 00000009
то после делителя напряжения 26 на входах компаратора 29 будут присутствовать примерно равные напряжения и компаратор будет находиться в определенном состоянии. При изменении давления изменится L4 и соотношение (2) нарушится, а компаратор 29 изменит свое состояние. Порог срабатывания компаратора и, соответственно, давление устанавливаются делителем 26.
На фиг. 2 изображены эпюры следующих сигналов:
1) на входе блока 5: а - зондирующий импульс, б - отраженный с 3-его датчика, в - отраженный со 2-ого датчика, г - отраженный с 1-ого датчика, д - отраженный с 4-ого датчика;
2), 3), 4) и 5) - строб-импульсы на выходе блока 8;
6), 7), 8) и 9) - логические сигналы на выходах блока 10;
10), 11), 12) и 13) - сигналы на выходах триггеров 24 (и13), 20, 17 и 27 соответственно;
14), 15), 16) и 17) - уровни постоянных напряжений на выходах интеграторов 25 (и14), 21, 18 и 28 соответственно.
Использование предлагаемого устройства позволяет одним устройством по одной линии связи контролировать несколько параметров жидкостей в технологических емкостях и аппаратах.

Claims (3)

1. Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор, содержащий пьезоэлектрические приемопередающие преобразователи с отражателями, связанные через приемопередающее устройство с генератором зондирующих импульсов, отличающийся тем, что отражатели расположены на разных расстояниях от приемоизлучающих поверхностей пьезоэлектрических преобразователей, которые подсоединены к приемопередающему устройству одной линией связи, причем приемопередающее устройство связано через коммутатор с усилителем, выход которого соединен со входами блока компараторов, четыре других входа которого соединены с четырьмя выходами блока одновибраторов, еще один выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, а вход блока одновибраторов соединен с выходом генератора зондирующих импульсов, а первый выход блока компараторов соединен с релейным блоком и первым блоком контроля разности временных интервалов, второй выход блока компараторов соединен с первым блоком контроля разности временных интервалов, а третий выход блока компараторов связан с блоком контроля временных интервалов и вторым блоком контроля разности временных интервалов, другой вход которого подключен к четвертому выходу блока компараторов, причем блок контроля временных интервалов и оба блока контроля разности временных интервалов соединены с выходом генератора зондирующих импульсов.
2. Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор по п.1, отличающийся тем, что блок контроля временных интервалов содержит последовательно соединенные триггер, интегратор и компаратор, а каждый из двух блоков контроля разности временных интервалов содержит два триггера, соединенные с двумя интеграторами, причем в обоих блоках контроля разности временных интервалов выход одного из двух интеграторов подключен непосредственно к входу компаратора, а выход другого интегратора соединен с делителем напряжения, подключенным к второму входу компаратора.
3. Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор по п.1, отличающийся тем, что для сигнализации контрольных значений температуры и давления пьезоэлектрические приемопередающие преобразователи с отражателями расположены в изолированном от контролируемой жидкости объеме, причем для контроля давления используется отражатель, связанный с гибкой мембраной.
RU99111441A 1999-05-26 1999-05-26 Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор RU2175437C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111441A RU2175437C2 (ru) 1999-05-26 1999-05-26 Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111441A RU2175437C2 (ru) 1999-05-26 1999-05-26 Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111441A RU99111441A (ru) 2001-02-27
RU2175437C2 true RU2175437C2 (ru) 2001-10-27

Family

ID=20220589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111441A RU2175437C2 (ru) 1999-05-26 1999-05-26 Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175437C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2223466C2 (ru) * 2002-03-04 2004-02-10 Бегельман Олег Николаевич Ультразвуковой сигнализатор

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985030A (en) * 1974-10-29 1976-10-12 William Mcgeoch & Company Ultrasonic acoustic pulse echo ranging system
SU532010A1 (ru) * 1974-03-27 1976-10-15 Предприятие П/Я Р-6575 Бесконтактный ультразвуковой след щий уровнемер индикации фазового состава и границ раздела фаз многофазной несмешивающейс среды
US4470299A (en) * 1982-01-04 1984-09-11 Fischer & Porter Company Ultrasonic liquid level meter
RU2032154C1 (ru) * 1992-08-24 1995-03-27 Научно-производственное предприятие "Резонанс-К" Ультразвуковой уровнемер
RU2079819C1 (ru) * 1994-06-29 1997-05-20 Тульский государственный технический университет Ультразвуковой уровнемер
RU2083957C1 (ru) * 1995-04-18 1997-07-10 Муниципальное предприятие "Водоканал" Ультразвуковой уровнемер
RU2105954C1 (ru) * 1995-05-18 1998-02-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Ультразвуковой уровнемер двухфазных сред (нефть + вода)
RU2121664C1 (ru) * 1996-06-26 1998-11-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Ультразвуковое устройство для определения границы раздела двух несмешивающихся жидких сред
RU2134868C1 (ru) * 1997-09-30 1999-08-20 Акционерное общество "Союзцветметавтоматика" Устройство ультразвукового контроля уровня жидких сред в резервуарах

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU532010A1 (ru) * 1974-03-27 1976-10-15 Предприятие П/Я Р-6575 Бесконтактный ультразвуковой след щий уровнемер индикации фазового состава и границ раздела фаз многофазной несмешивающейс среды
US3985030A (en) * 1974-10-29 1976-10-12 William Mcgeoch & Company Ultrasonic acoustic pulse echo ranging system
US4470299A (en) * 1982-01-04 1984-09-11 Fischer & Porter Company Ultrasonic liquid level meter
RU2032154C1 (ru) * 1992-08-24 1995-03-27 Научно-производственное предприятие "Резонанс-К" Ультразвуковой уровнемер
RU2079819C1 (ru) * 1994-06-29 1997-05-20 Тульский государственный технический университет Ультразвуковой уровнемер
RU2083957C1 (ru) * 1995-04-18 1997-07-10 Муниципальное предприятие "Водоканал" Ультразвуковой уровнемер
RU2105954C1 (ru) * 1995-05-18 1998-02-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Ультразвуковой уровнемер двухфазных сред (нефть + вода)
RU2121664C1 (ru) * 1996-06-26 1998-11-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Ультразвуковое устройство для определения границы раздела двух несмешивающихся жидких сред
RU2134868C1 (ru) * 1997-09-30 1999-08-20 Акционерное общество "Союзцветметавтоматика" Устройство ультразвукового контроля уровня жидких сред в резервуарах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2223466C2 (ru) * 2002-03-04 2004-02-10 Бегельман Олег Николаевич Ультразвуковой сигнализатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3553636A (en) Noncontact ultrasonic interface viscosity and percent solid detecting device
KR850001680A (ko) 초음파 유체관측장치
GB1291181A (en) Sound velocimeters
US4142414A (en) Ultrasonic flow meter
JP2003121241A (ja) 流体計測方法
EP0596966A1 (en) Time gate ultrasonic sensor and method
RU2175437C2 (ru) Многофункциональный ультразвуковой сигнализатор
JP2882789B2 (ja) 容器内の充填物の所定の充填レベルの監視方法及び装置
US3623363A (en) Ultrasonic flowmeter
CA2619063C (en) Driver configuration for an ultrasonic flow meter
US5602343A (en) Method of, and apparatus for, measuring the velocity of a fluid
SU1631401A1 (ru) Способ контрол несплошностей потока жидкости в трубопроводе
JP3436179B2 (ja) 超音波流量計及び流量計測方法
RU2223466C2 (ru) Ультразвуковой сигнализатор
US4481811A (en) Measurement of fluid oscillation amplitude
RU2195635C1 (ru) Способ измерения уровня жидких и сыпучих сред
SU1796915A1 (en) Device for measuring level of matters in vessels
RU2799038C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости
RU56597U1 (ru) Устройство измерения расхода и показателей качества нефтепроводов
RU2052768C1 (ru) Ультразвуковой измеритель расстояния
SU855576A1 (ru) Эхолот
RU2167393C2 (ru) Ультразвуковой способ определения толщины изделия
SU756213A1 (ru) Бесконтактный ультразвуковой следящий уровнемер 1
RU2165085C2 (ru) Устройство для измерения скорости потока вещества
SU1698742A1 (ru) Устройство дл контрол сплошности потока жидкости в трубопроводе