Способ измерения скорости потока жидкости в трубопроводе
Иллюстрации
Показать всеРеферат
(.. «Ч СНЫ.:
Ойй ЙИЕ
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
364502 союз Советских
Социалистических
Республик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 22. IX.1969 (№ 1360900/18-10) с присоединением заявки ¹
Приоритет
Опубликовано 25.V.1971. Бюллетень № 17
Дата опубликования описания 14Л 11.1971
МПК С 01р 5/00
Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
УДК 532.574.082.4.083.6 (088.8) Авторы изобретения
В. С. Ямщиков, Н. И. Бражников и иностранец Г. И. Георгиев (Народная Республика Болгария) Заявитель
Московский горный институт
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ
В ТРУБОПРОВОДЕ
Изобретение относится к области промышленного контроля.
Известны способы измерения скорости потока жидкости в трубопроводе путем ввода двух ультразвуковых волн в жидкость под углом к оси трубопровода встречно друг другу, последующего приема волн и определения разности времен их распространения.
Цель изобретения — повысить коэффициент передачи сигналов через стенки трубопровода. Это достигается тем, что ввод и прием осуществляют возбуждением в стенках трубопровода параллельно его оси встречно друг другу двух ультразвуковых нормальных волн.
Сущность измерений скорости потока жидкости, согласно данному изобретению, заключается в следующем, см. чертеж.
В двух участках 1 и 2 трубопровода >, по которому протекает контролируемая жидкость, параллельно оси трубопровода всгречно друг другу возбуждают распространяющиеся по стенке трубопровода две ультразвуковые нормальные волны. Расстояние между участками возбуждения устанавливается при этом в пропорциональной зависимости от величины диаметра трубопровода D, скоростей распространения ультразвуковых колебаний в контролируемой жидкости С и нормальной волны (.„;
)/ с-„ — с
Нормальные волны трансформируются H продольные, распространяющиеся в жидкости встречно друг другу под углом к оси трубопровода. корости их распространения в жидкости получают положительное приращешп для однои волны и отрицательное по знаку и
1О такое же по величине приращения для Apiгон. Величины этих приращений прямо пропорциональны скорости потока жидкости. ультразвуковые продольные волны после прохождения жидкости возбуждают в степках
1ч трубопровода вторичные нормальные волны, которые затем принимаются непосредственно на участках возбуждения первичных нормальных волн либо волизи них.
Благодаря тому, что трансформация нормальной ультразвуковой волны в распространяющуюся в жидкости продольную ульгразвуковую волну происходит с лезначительными энергетическими потерями, достигается существенное повышение коэффициента псрсдачи ультразвуковых сигналов через стенки трубопровода без повышения интенсивности излучения.
Этот эффект достигается в случае, когда выполняется условие 7с. s> где s — толщина
30 стенки трубопровода, 7, — длина поперс гной
304502
Составитель С. А. Ющенко
Тсхрсд Е. Борисова
Р«, è ê гор T. Юрчикова
Корректоры: А. Николаева и Е. Ласточкина
Заказ 1830/9 Изд. № 753 Тираж 473 Подписное
I,I IÈÅÏÈ Комитета llo делам изобретений и открытий при Совете Министров СГС(а
Москва, К-35, Раушскан наб., д. 4/5
ТппограЧши, lip. Сапунова, 2 йо,1нь1 в материале трубопровода. Разность времен распространения принятых ультразвуковых сигналов прямо пропорциональна контролируемой скорости потока и измеряется нрсмяизмсритсгп ными устройствами, наприм«р, фазового тина.
Предмет изобретения
Способ измерения скорости потока жидкогlll н трубопроводе путем ввода двух ультразвуковых волн в жидкость под углом к оси трубопровода встречно друг другу, последующего приема волн и определения разности време и их распространения, отличающийся тем, что, с целью повышения коэффициента передачи сигналов, ввод и прием осуществляют возбуждением в стенках трубопровода параллельно его оси встречно одна к другой двух ультразвуковых нормальшях BoJIII.
1О