JP3535612B2 - 超音波送受信装置 - Google Patents

超音波送受信装置

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Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【従来の技術】超音波の速度とそれを伝える流体の速度
にはベクトル加算が成り立つことを利用して、流体の流
れる向きに対して順方向と逆方向に超音波を発射させ、
その伝搬時間(到着時間)の差を測定することによって
流体の速度(流量)を測定する伝搬速度差法を用いた流
量測定方法が公知である(例えば、昭和54年日刊工業
新聞社発行、流量計測ハンドブック、P246〜260
参照)。 【0002】この流量測定方法では、図3に示すよう
に、流管1の上流と下流に離れて対向配置した超音波振
動子2、3を送波器又は受波器として用いたときの順方
向と逆方向の伝搬時間tdとtuとから、流体の速度V
を V=(tu−td)・C2 /2Lcosθ として求める時間差法や、 V=〔(1/td)−(1/tu)〕・L/2cosθ として求める時間逆数差法等がある。 【0003】なお、Cは音速、Lは振動子2と振動子3
の距離、θは振動子2の中心2aと振動子3の中心3a
を結ぶ直線が流体の速度ベクトルV(つまり管1の軸
心)となす角度である。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】上記従来の技術では、
振動子2と3が互いに真正面を向いて対向配置されてい
るので、一方の振動子2を送波器としてパルス駆動する
と、図4に符号イで示すような波形の信号波が他方の振
動子(受波器)3に受信される。この信号波は振動子3
の表面で反射して振動子2の表面に戻り、振動子2の表
面で反射して、振動子3に図4で符号ロで示す波形の反
射波として受信される。 【0005】振動子2と3の間の距離Lが100〜20
0mmで、伝搬媒体としての被計測流体が気体で、かつ超
音波の周波数つまり駆動周波数が100kHz〜300
kHzの条件で図3のように両振動子2と3を相対向さ
せて配置した場合の反射波の受信出力は、振動子面での
反射による損失及び媒体(気体)伝搬中の損失により信
号波の受信出力の1/10程度の大きさとなる。 【0006】ところが一般に超音波の到達(伝搬)時間
tdやtuは図4に示す信号波イの第3波又は第5波で
検出するため受信信号の出力が小さい。そのため両振動
子を相対向させると、媒体の温度や流速が変化して信号
波に反射波が重なった場合に反射波が雑音となり、超音
波の到達時間を正確に検出できなくて、流量計測に無視
できない程の誤差を生じ、流量変化が速い流れを正確に
測定できないという問題点があった。 【0007】そこで、本発明はこのような問題点を解消
できる超音波流量計の超音波送受信装置を提供すること
を目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明の超音波送受信装置は、流管(1)の上流と
下流に対向配置された一組の振動子(2)(3)の距離
が100〜200mmで、伝播媒体が気体で、駆動周波数
が100〜300kHzで、かつ信号波の第3波又は第
5波を検出して伝搬時間を計測し、この伝搬時間から流
体の流量を測定する超音波流量計において、前記一組の
振動子を構成する振動子(2)(3)の送・受信面が相
対向する位置より4〜8°傾けて配置されたことを特徴
とするものである。 【0009】 【作用】反射波が受波器に入射する入射角が大きくなる
ので、反射波の受信出力が信号波の受信出力に対して小
さな比率になり、いわゆるS/Nが向上する。 【0010】 【実施例】図1は実施例で、1は流管、2と3は流管1
の上流と下流に間隔を100〜200mm離して配置した
一組の超音波振動子、2a、3aは各振動子2、3の振
動面の中心、θは両中心2a、3aを結ぶ直線と媒体
(気体)の速度ベクトルVとの交差する角度、αは振動
子2、3を傾けた角度で、4〜8°に定めている。なお
超音波の駆動周波数は100〜300kHzである。 【0011】一方の振動子を100〜300kHzの超
音波でパルス駆動したときの伝搬時間(到達時間)td
やtuは、信号波の第3波又は第5波を検出して計測す
る。そしてこの伝搬時間から流速Vを算出し、最終的に
流量を算出する。 【0012】因みに、傾きの角度αを0°から10°の
範囲で変化させたときの信号波の受信出力と反射波の受
信出力の最大振巾AとBは表1のようで、同表にAとB
の比率B/Aも示す。このB/AはいわばS/Nに相当
する。 【0013】 【表1】 【0014】従って、傾きαを4〜8°にすると、信号
波受信出力Aは、αが0°の場合より小さくなるが、十
分実用になる値である。またαを4〜8°にすると反射
波の受信出力Bが小さくなり、いわゆるS/Nに相当す
るB/Aが小さくなるため、反射波が信号波に重なって
も支障にならない。そのためパルス駆動間隔を短くし
て、計測間隔を短くできる。 【0015】その結果、流量変化の速い気体の流量を正
確に測定できる。また、測定を連続的に繰り返すことが
できるため、その面からも流量測定の精度を向上でき
る。なお、図2は送波器2と受波器3を、相対向する位
置からずらして配置した場合の超音波信号の反射の有様
を示す模式図で、信号波は受信器3へ角度α1 の入射角
で受信されるが、反射波は受波器3へ大きな入射角α2
で受信される。そのためα2 >α1 となり、反射波は計
測上問題ない程度に弱められる。そして信号波は受信器
3の中心3aからわずかにずれ、その入射角も0°から
わずかα1 だけずれるので、信号の大きさは幾分減少す
るが、計測には支障がない程度におさまる。図2で、4
は信号波、5は反射波を示す。 【0016】 【発明の効果】本発明の超音波送受信装置は上述のよう
に構成されているので、送波器(振動子)を短い間隔で
駆動し、流量測定間隔を短くできるため、流量変化の速
い気体の流量を精度良く測定できる。 【0017】また、効果的に測定の繰り返しを利用し
て、連続計測できるため、流量測定の分解能が上げられ
る。
【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の実施例の縦断面図である。 【図2】図1の実施例で、信号波と反射波の受波器(振
動子)への入射角を説明する模式図である。 【図3】従来技術の縦断面図である。 【図4】受波器(振動子)で受信される信号波と反射波
の出力波形を示す線図である。 【符号の説明】 1 流管 2、3 振動子 2a、3a 振動子の中心 θ 両振動子2、3の中心2a、3aを結ぶ直
線と流速ベクトルVのなす角度 α 傾き
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平4−328424(JP,A) 特開 平6−58944(JP,A) 実開 昭64−51868(JP,U) 特表 平1−503486(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G01F 1/00 - 9/02

Claims (1)

  1. (57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 流管(1)の上流と下流に対向配置され
    た一組の振動子(2)(3)の距離が100〜200mm
    で、伝搬媒体が気体で、駆動周波数が100〜300k
    Hzで、かつ信号波の第3波又は第5波を検出して伝搬
    時間を計測し、この伝搬時間から流体の流量を測定する
    超音波流量計において、 前記一組の振動子を構成する振動子(2)(3)の送・
    受信面が相対向する位置より4〜8°傾けて配置された
    ことを特徴とする超音波送受信装置。
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