RU2012149494A - METHOD FOR DETERMINING LEVEL AND OTHER PARAMETERS OF FRACTIONAL LIQUID AND MAGNETOSTRICTION LEVEL METER FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING LEVEL AND OTHER PARAMETERS OF FRACTIONAL LIQUID AND MAGNETOSTRICTION LEVEL METER FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2012149494A
RU2012149494A RU2012149494/28A RU2012149494A RU2012149494A RU 2012149494 A RU2012149494 A RU 2012149494A RU 2012149494/28 A RU2012149494/28 A RU 2012149494/28A RU 2012149494 A RU2012149494 A RU 2012149494A RU 2012149494 A RU2012149494 A RU 2012149494A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time interval
level
liquid
sound
floats
Prior art date
Application number
RU2012149494/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2518470C1 (en
Inventor
Сергей Анатольевич Радомский
Борис Александрович Петров
Алексей Владимирович Коблов
Анатолий Николаевич Напольский
Анатолий Ильич Демко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Средства автоматизации Радомского и Компании"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Средства автоматизации Радомского и Компании" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Средства автоматизации Радомского и Компании"
Priority to RU2012149494/28A priority Critical patent/RU2518470C1/en
Publication of RU2012149494A publication Critical patent/RU2012149494A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2518470C1 publication Critical patent/RU2518470C1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

1. Способ определения уровня и других параметров фракционированной жидкости, включающий формирование и подачу электрического импульса заданной длительности, преобразование сформированного электрического импульса в ультразвуковые колебания в звукопроводе, произведенное формированием переменного магнитного потока локально на уровне измеряемой жидкости, преобразование ультразвуковых колебаний на пьезоприемнике в электрический сигнал, вычисление интервала времени прохождения ультразвуковых колебаний, вычисление по известной скорости звука в звукопроводе и измеренному интервалу времени уровня жидкости, отличающийся тем, что формирование переменного магнитного потока осуществляется размещенными в активных поплавках автономными модулями под управлением микропроцессоров, осуществляющих кодирование, позволяющее передать дополнительную информацию о параметрах жидкости в месте расположения поплавков и отличить получаемые на пьезоприемнике электрические импульсы по принадлежности к конкретным поплавкам, при этом первый полученный пьезоприемником от каждого поплавка электрический импульс является импульсом начала отсчета до появления второго, который возникает от прихода ультразвуковой волны, распространяющейся вниз от поплавка и достигающей пьезоприемника за счет отражения от нижнего конца звукопровода, причем вычисляемый интервал времени получается путем вычитания из этой величины интервала времени, формируемого от зафиксированного на известном расстоянии до дна такого же автономного модуля и прибавления к этому результату заранее измеренной корректирующей добавки, что позволяет че�1. A method for determining the level and other parameters of a fractionated liquid, including generating and supplying an electric pulse of a given duration, converting the generated electric pulse to ultrasonic vibrations in the sound pipe, produced by forming an alternating magnetic flux locally at the level of the measured liquid, converting ultrasonic vibrations on the piezoelectric receiver into an electric signal, calculation of the time interval for the passage of ultrasonic vibrations, calculation by known velocity the sound in the sound pipe and the measured time interval of the liquid level, characterized in that the formation of an alternating magnetic flux is carried out by autonomous modules placed in active floats under the control of microprocessors that encode, which allows transmitting additional information about the parameters of the liquid at the location of the floats and distinguishing between the electrical ones obtained on the piezoelectric receiver pulses for belonging to specific floats, while the first received by the piezoelectric receiver from each melting an electrical impulse is a reference pulse until the second one appears, which arises from the arrival of an ultrasonic wave propagating down from the float and reaching the piezo receiver due to reflection from the lower end of the sound duct, and the calculated time interval is obtained by subtracting from this value the time interval formed from a known distance to the bottom of the same autonomous module and adding to this result a pre-measured correction additive, which allows

Claims (4)

1. Способ определения уровня и других параметров фракционированной жидкости, включающий формирование и подачу электрического импульса заданной длительности, преобразование сформированного электрического импульса в ультразвуковые колебания в звукопроводе, произведенное формированием переменного магнитного потока локально на уровне измеряемой жидкости, преобразование ультразвуковых колебаний на пьезоприемнике в электрический сигнал, вычисление интервала времени прохождения ультразвуковых колебаний, вычисление по известной скорости звука в звукопроводе и измеренному интервалу времени уровня жидкости, отличающийся тем, что формирование переменного магнитного потока осуществляется размещенными в активных поплавках автономными модулями под управлением микропроцессоров, осуществляющих кодирование, позволяющее передать дополнительную информацию о параметрах жидкости в месте расположения поплавков и отличить получаемые на пьезоприемнике электрические импульсы по принадлежности к конкретным поплавкам, при этом первый полученный пьезоприемником от каждого поплавка электрический импульс является импульсом начала отсчета до появления второго, который возникает от прихода ультразвуковой волны, распространяющейся вниз от поплавка и достигающей пьезоприемника за счет отражения от нижнего конца звукопровода, причем вычисляемый интервал времени получается путем вычитания из этой величины интервала времени, формируемого от зафиксированного на известном расстоянии до дна такого же автономного модуля и прибавления к этому результату заранее измеренной корректирующей добавки, что позволяет через вычисленный интервал времени, равный времени прохождения ультразвука двойной длины части звукопровода, находящейся ниже поплавка, определить толщину слоя жидкости, а не расстояние от поплавка до акустического преобразователя, и скомпенсировать погрешности, вызванную температурным коэффициентом расширения звукопровода.1. A method for determining the level and other parameters of a fractionated liquid, including generating and supplying an electric pulse of a given duration, converting the generated electric pulse to ultrasonic vibrations in the sound pipe, produced by forming an alternating magnetic flux locally at the level of the measured liquid, converting ultrasonic vibrations on the piezoelectric receiver into an electric signal, calculation of the time interval for the passage of ultrasonic vibrations, calculation by known velocity the sound in the sound pipe and the measured time interval of the liquid level, characterized in that the formation of an alternating magnetic flux is carried out by autonomous modules placed in active floats under the control of microprocessors that encode, which allows transmitting additional information about the parameters of the liquid at the location of the floats and distinguishing between the electrical ones obtained on the piezoelectric receiver pulses for belonging to specific floats, while the first received by the piezoelectric receiver from each melting an electrical impulse is a reference pulse until the second one appears, which arises from the arrival of an ultrasonic wave propagating down from the float and reaching the piezo receiver due to reflection from the lower end of the sound duct, and the calculated time interval is obtained by subtracting from this value the time interval formed from a known distance to the bottom of the same autonomous module and adding to this result a pre-measured correction additive, which allows es calculated time interval equal to the transit time of ultrasonic acoustic line double-length portion located below the float, to determine the thickness of the liquid layer and does not float away from the acoustic transducer prior to and compensate the error caused by the temperature coefficient of expansion of the acoustic line. 2. Магнитострикционный уровнемер, содержащий пьезоприемник, чувствительный элемент с помещенным в магнитопроницаемую трубку звукопроводом из магнитострикционного материала, по крайней мере, один поплавок с магнитным блоком из n постоянных магнитов (кольцевые магниты с радиально ориентированным магнитным полем), где n=1, 2…i, размещенных вокруг трубки с возможностью перемещения вдоль нее, генератор электрического импульса, блок определения интервала времени между моментом времени формирования магнитоупругого эффекта и моментом времени формирования пьезоэлектрического эффекта, блок определения уровня, отличающийся тем, что в него введены активные автономные модули с измерительными схемами под управлением микропроцессоров и катушками возбуждения звукопровода в каждый из поплавков и дополнительный активный автономный модуль, находящийся на известном расстоянии от днища емкости.2. A magnetostrictive level gauge containing a piezoelectric receiver, a sensing element with a sound guide made of magnetostrictive material placed in a magnetically permeable tube, at least one float with a magnetic block of n permanent magnets (ring magnets with a radially oriented magnetic field), where n = 1, 2 ... i placed around the tube with the possibility of moving along it, an electric pulse generator, a unit for determining the time interval between the time of formation of the magnetoelastic effect and the time the formation of the piezoelectric effect, a level determination unit, characterized in that active autonomous modules with measuring circuits under the control of microprocessors and excitation coils of the sound duct into each of the floats and an additional active autonomous module located at a known distance from the bottom of the tank are introduced into it. 3. Магнитострикционный уровнемер по п.2, отличающийся тем, что в него установлены автономный источник питания, цифровая схема хранения результатов измерения, радиомодем и антенна.3. The magnetostrictive level gauge according to claim 2, characterized in that it has an autonomous power source, a digital storage circuit for the measurement results, a radio modem and an antenna. 4. Магнитострикционный уровнемер по п.2, отличающийся тем, что дополнительно содержит «якорь Радомского», представляющий собой стойку с утяжеленным основанием, тремя остроконусными опорами и герметичным объемом в верхней части для размещения автономного модуля. 4. The magnetostrictive level gauge according to claim 2, characterized in that it further comprises a "Radomsky anchor", which is a rack with a heavier base, three pointed conical supports and a sealed volume in the upper part to accommodate an autonomous module.
RU2012149494/28A 2012-11-20 2012-11-20 Method to define level and other parameters of fractionated fluid and magnetostriction level gauge for its implementation RU2518470C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149494/28A RU2518470C1 (en) 2012-11-20 2012-11-20 Method to define level and other parameters of fractionated fluid and magnetostriction level gauge for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149494/28A RU2518470C1 (en) 2012-11-20 2012-11-20 Method to define level and other parameters of fractionated fluid and magnetostriction level gauge for its implementation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012149494A true RU2012149494A (en) 2014-05-27
RU2518470C1 RU2518470C1 (en) 2014-06-10

Family

ID=50775108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012149494/28A RU2518470C1 (en) 2012-11-20 2012-11-20 Method to define level and other parameters of fractionated fluid and magnetostriction level gauge for its implementation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518470C1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189910U1 (en) * 2018-07-16 2019-06-11 Валерий Александрович Кабатчиков Level
RU208494U1 (en) * 2021-05-24 2021-12-21 Общество с ограниченной ответственностью «ОКБ Вектор» MAGNETOSTRICTION LEVEL FOR LIQUID LEVEL MEASUREMENT WITH COMPENSATION OF ERRORS CAUSED BY LINEAR EXPANSION OF THE TANK WALLS

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2222786C1 (en) * 2003-02-19 2004-01-27 Банщиков Алексей Юрьевич Procedure measuring level of liquid with use of magnetostrictive level gauge and magnetostrictive level gauge
RU52477U1 (en) * 2005-10-03 2006-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет ULTRASONIC LEVEL METER
RU2298155C1 (en) * 2005-12-12 2007-04-27 Пензенская государственная технологическая академия Magnetostrictive level meter-indicator
RU2319935C1 (en) * 2006-06-13 2008-03-20 Пензенская государственная технологическая академия Magnetostrictional level gauge
US7905143B2 (en) * 2007-07-23 2011-03-15 Schmitt Measurement Systems, Inc. Ultrasonic fuel level monitoring system incorporating an acoustic lens

Also Published As

Publication number Publication date
RU2518470C1 (en) 2014-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105527342B (en) Pipe inspection apparatus and pipe inspection method
JP2013140029A (en) Liquid level measuring device, method and program
CN103499643A (en) Quantitative detection device and method of prestressed pipe grouting filling degree condition
RU2014105294A (en) VIBRATION METER AND APPROPRIATE METHOD FOR DETERMINING THE RESONANCE FREQUENCY
JPH07218477A (en) Searching device
US9343055B2 (en) Fluid density stratification location system, device and method
JP2010525358A (en) Distance measuring device and related method
US10739172B2 (en) Measuring device
RU2012149494A (en) METHOD FOR DETERMINING LEVEL AND OTHER PARAMETERS OF FRACTIONAL LIQUID AND MAGNETOSTRICTION LEVEL METER FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2580907C1 (en) Ultrasonic waveguide level meter for liquid
KR101517491B1 (en) System and Method for measuring level of oil in oil tank to prevent pollution of soil or underwater
RU134631U1 (en) MAGNETOSTRICTION CONVERTER OF LINEAR MOVEMENTS
RU2222786C1 (en) Procedure measuring level of liquid with use of magnetostrictive level gauge and magnetostrictive level gauge
RU2310174C1 (en) Ultrasonic level meter
CN108802195B (en) Test device and method for measuring transverse wave velocity of core sample
RU142930U1 (en) MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER
RU142932U1 (en) MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER
RU147592U1 (en) MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER
RU134317U1 (en) MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER
RU150031U1 (en) MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER WITH TEMPERATURE CIRCUIT
RU2312311C1 (en) Method of ultrasonic measuring liquid level
Tschiegg et al. Transistorized velocimeter for measuring the speed of sound in the sea
RU195795U1 (en) LEVEL
RU2517919C2 (en) Magnetostriction level gauge
RU2520950C1 (en) Ultrasonic surface wave converter and method for manufacture thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141121

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160927

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171121