RU2319987C1 - Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений - Google Patents

Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений Download PDF

Info

Publication number
RU2319987C1
RU2319987C1 RU2006119583/28A RU2006119583A RU2319987C1 RU 2319987 C1 RU2319987 C1 RU 2319987C1 RU 2006119583/28 A RU2006119583/28 A RU 2006119583/28A RU 2006119583 A RU2006119583 A RU 2006119583A RU 2319987 C1 RU2319987 C1 RU 2319987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computing device
input
container
box
air temperature
Prior art date
Application number
RU2006119583/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Азбукин (RU)
Александр Анатольевич Азбукин
Александр Яковлевич Богушевич (RU)
Александр Яковлевич Богушевич
Владимир Сергеевич Ильичевский (RU)
Владимир Сергеевич Ильичевский
Владимир Александрович Корольков (RU)
Владимир Александрович Корольков
Валентин Дмитриевич Шелевой (RU)
Валентин Дмитриевич Шелевой
Original Assignee
Институт мониторинга климатических и экологических систем
ООО "Сибаналитприбор"
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 Институт мониторинга климатических и экологических систем, ООО "Сибаналитприбор" filed Critical Институт мониторинга климатических и экологических систем
Priority to RU2006119583/28A priority Critical patent/RU2319987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319987C1 publication Critical patent/RU2319987C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом. Сущность: прибор состоит из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников, соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, подключенного к основному вычислительному устройству. Дополнительно в состав прибора введены электронный датчик температуры воздуха, устройство сравнения, дополнительное вычислительной устройство, ветрозащитный бокс-контейнер и датчик сигнала его закрытия. Причем в момент начала измерений измерительный тракт ультразвукового термоанемометра и электронный датчик температуры воздуха помещены в ветрозащитном боксе-контейнере. Выход основного вычислительного устройства ультразвукового термоанемометра подключен к первому входу устройства сравнения. Ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала закрытия бокса-контейнера. Выход устройства сравнения подключен к первому входу дополнительного вычислительного устройства. Ко второму входу дополнительного вычислительного устройства подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу - электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера. Выход дополнительного вычислительного устройства подключен ко второму входу основного вычислительного устройства. Технический результат: повышение точности результатов измерений. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом.
Известны устройства для измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом (1), имеющие в своем составе измерительный тракт, состоящий из нескольких пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников и соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, которое подключено к вычислительному устройству, вычисляющему скорость ветра V и температуру воздуха Т (в градусах Кельвина) по формулам:
Figure 00000002
Figure 00000003
где Х1 и X2 - расстояния между ультразвуковыми излучателями и приемниками первой и второй пары соответственно, t1 и t2 - время распространения ультразвукового импульса от излучателя к приемнику первой и второй пары соответственно.
Недостатком данного устройства является возможность получения ошибочной информации о величинах V и Т в связи с возможным неконтролируемым изменением расстояний Х1 и Х2 между излучателями и приемниками, которое может произойти в процессе эксплуатации или транспортировки устройства. Вероятность получения такого повреждения ультразвукового термоанемометра достаточно высока, так общепринятым требованием к конструкции приборов этого типа является уменьшение влияния элементов несущей арматуры, на которой закрепляются ультразвуковые излучатели и приемники, на обтекающий ее ветровой поток. Это заставляет максимально уменьшать сечение несущей арматуры конструкции и, следовательно, уменьшать ее механическую прочность. Особенно актуальной эта проблема становится для переносных или бортовых (установленных на борту транспортного средства) ультразвуковых термоанемометров, подвергающихся в процессе эксплуатации значительным ударным и вибрационным нагрузкам, в результате которых может произойти нарушение геометрии конструкции несущей излучатели и приемники арматуры (изменение расстояний Х1 и Х2). Это, в свою очередь, приводит к существенным ошибкам при вычислении параметров V и T по формулам 1) и 2).
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является устранение возможности получения ошибочной информации о скорости ветра и температуре воздуха ультразвуковыми термоанемометрами из-за нарушения первоначальной геометрии измерительного тракта. Технический результат - автоматическое обнаружение изменения расстояний между излучателями и приемниками акустических сигналов, возникающего при эксплуатации прибора, определение новых значений этих расстояний и их ввод в вычислительный блок устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что в состав ультразвукового термоанемометра дополнительно введены устройство сравнения, дополнительное вычислительное устройство, ветрозащитный бокс-контейнер (в котором до и в момент начала измерений размещается измерительный тракт ультразвукового термоанемометра), датчик сигнала закрытия бокса-контейнера и электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера, причем выход основного вычислительного устройства подключен к первому входу устройства сравнения, ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала закрытия бокса-контейнера, выход устройства сравнения подключен к первому входу дополнительного вычислительного устройства, ко второму входу которого подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу - электронный датчик температуры воздуха, при этом выход дополнительного вычислительного устройства подключен к второму входу основного вычислительного устройства.
На фиг.1 изображена блок-схема предложенного устройства для случая измерения скорости ветра по одной координате).
Устройство содержит измерительный тракт, состоящий из двух пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников (1-1 и 2-2), устройство измерения временных интервалов (3), основное вычислительное устройство (4), устройство сравнения (5), дополнительное вычислительное устройство (6), ветрозащитный бокс-контейнер (7), датчик сигнала закрытия бокса-контейнера (8) и электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера (9). При этом измерительный тракт соединен с устройством измерения временных интервалов (3), выход которого подключен как основному (4), так и к дополнительному (6) вычислительным устройствам. Устройство сравнения (5) подключено к основному вычислительному устройству (4) и к датчику сигнала закрытия бокса-контейнера (8), а его выход - к дополнительному вычислительному устройству (6). К последнему устройству (6) также подключен электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера (9), при этом его выход подключен ко второму входу основного вычислительного устройства (4). Измерительный ультразвуковой тракт при транспортировке устройства и в момент его включения находится внутри бокса-контейнера и уже во включенном состоянии выносится из него для оценивания температуры и скорости ветра в открытой атмосфере.
Работа устройства основана на том, что при ультразвуковом методе измерений скорость ветра, равная нулю, является такой же значимой, как и ее любое другое, отличное от нуля, значение. Это позволяет при известном значении скорости ветра (в закрытом боксе-контейнере V=0) и известной (измеренной дополнительным датчиком внутри бокса-контейнера) температуре воздуха T решить обратную задачу, т.е. вычислить скорость звука как
Figure 00000004
и затем, используя результаты измерения величин t1 и t2, вычислить по формулам (полагая здесь V=0)
Figure 00000005
Figure 00000006
фактические на данный момент значения расстояний Х1 и X2, которые в дальнейшем могут использоваться при измерениях скорости ветра и температуры воздуха вне бокса-контейнера в соответствии с формулами 1) и 2).
Устройство работает следующим образом.
Включение устройства выполняется, когда измерительный тракт ультразвукового термоанемометра еще размещен в ветрозащитном боксе (он же может являться и транспортным контейнером устройства). При включении устройства и подаче питания на ультразвуковой термоанемометр последний автоматически начинает генерировать ультразвуковые импульсы с заданной частотой повторения (не менее 10 раз в секунду), которые распространяются через воздушную среду внутри бокса-контейнера от излучателей к приемникам (пары 1-1 и 2-2), проходя расстояния Х1 и Х2 соответственно. Устройство измерения временных интервалов (3) определяет времена распространения t1 и t2 каждого из ультразвуковых импульсов в обоих каналах, которые в виде цифрового кода поступают как в основное вычислительное устройство (4), так и в дополнительное (6). В основном вычислительном устройстве (4) по формулам 1) и 2) вычисляются значения скорости ветра V и температуры воздуха Т. Необходимые для этого первоначальные значения Х1 и Х2 при включении питания загружаются в оперативную память этого устройства из его энергонезависимой памяти, в которую они заносятся при заводской настройке ультразвукового термоанемометра. Вычисленное значение скорости ветра V поступает в виде цифрового кода из основного вычислительного устройства (4) в устройство сравнения (5), где оно сравнивается со значением «ноль» до тех пор, пока датчик (8) выдает сигнал, что крышка бокса-контейнера закрыта. Если вычисленное значение скорости ветра для воздуха внутри бокса-контейнера при закрытой его крышке не равно «нулю», то устройство сравнения (5) выдает на вход дополнительного вычислительного устройства (6) сигнал команды. По этой команде дополнительное вычислительное устройство (6) считывает показание датчика температуры воздуха внутри бокса-контейнера (9) и по формулам 3), 4) и 5) вычисляет новые значения расстояний Х1 и Х2, используя при этом последние значения t1 и t2, поступившие к нему из устройства измерения временных интервалов (3). Далее новые значения Х1 и Х2 передаются в оперативную память основного вычислительного устройства (4), где они используются до тех пор, пока не будет выключено питание устройства или не поступят другие значения Х1 и Х2 из дополнительного вычислительного устройства (6).
Таким образом, ультразвуковой термоанемометр с дополнительным устройством, предложенным в настоящей заявке на изобретение, автоматически обнаруживает изменения первоначальных значений расстояний Х1 и Х2 между ультразвуковыми излучателями и приемниками и оценивает их новые значения, что исключает возможность выдачи им ошибочных данных о скорости ветра и температуре воздуха, т.е. данное устройство автоматически восстанавливает свои точностные характеристики измерений после произошедших в процессе эксплуатации или транспортировки механических деформаций измерительного тракта.
Практическая реализация предложенного устройства выполнена следующим образом (фиг.2). В качестве ветрозащитного бокса-контейнера (7) использован контейнер, в котором ультразвуковой термоанемометр находится в транспортном положении. Открытие крышки контейнера и развертывание метеорологической мачты из транспортного положения в рабочее (с выдвижением закрепленного на ней измерительного тракта (1-1, 2-2, ...) ультразвукового термоанемометра) осуществляется по команде оператора с помощью электромеханического привода. Основное вычислительное устройство (4), устройство сравнения (5) и дополнительное вычислительное устройство (6) выполнены на базе микропроцессора PIC16F38, в качестве электронного датчика температуры (9) использован платиновый термометр сопротивления, в качестве датчика закрытия контейнера (8) - концевой выключатель.
Литература
1. Коллективная монография под редакцией М.В.Кабанова «Региональный мониторинг атмосферы». Часть 2. Новые приборы и методики измерений. Стр.208-212. Из-во СО РАН. Томск-1997.

Claims (1)

  1. Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений, состоящий из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников, соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, подключенного к основному вычислительному устройству, отличающееся тем, что в его состав дополнительно введены электронный датчик температуры воздуха, устройство сравнения, дополнительное вычислительное устройство, ветрозащитный бокс-контейнер и датчик сигнала его закрытия, причем в момент начала измерений измерительный тракт ультразвукового термоанемометра и электронный датчик температуры воздуха помещены в ветрозащитном боксе-контейнере, выход основного вычислительного устройства ультразвукового термоанемометра подключен к первому входу устройства сравнения, ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала закрытия бокса-контейнера, а его выход подключен к первому входу дополнительного вычислительного устройства, ко второму входу которого подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу - электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера, при этом выход дополнительного вычислительного устройства подключен ко второму входу основного вычислительного устройства.
RU2006119583/28A 2006-06-05 2006-06-05 Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений RU2319987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119583/28A RU2319987C1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119583/28A RU2319987C1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2319987C1 true RU2319987C1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39279875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119583/28A RU2319987C1 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319987C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102269769A (zh) * 2011-05-13 2011-12-07 西南交通大学 超声波三维测风方法和三维超声波风速风向仪
RU2466435C1 (ru) * 2011-04-05 2012-11-10 Закрытое акционерное общество "Центр Специального Конструирования - Вектор" Прибор метеорологический автоматизированный
RU2666971C1 (ru) * 2017-10-05 2018-09-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Метеостанция для трехкоординатного измерения вектора скорости потока воздуха и температуры
RU2783068C1 (ru) * 2022-02-02 2022-11-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Измеритель состояния атмосферы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ультразвуковой термоанемометр ДСВ-13 / CATALOGUE OF DEVELOPMENTS PROPOSED, 1996-2004 [найдено 15.08.2007]. Найдено из Интернет: <URL:http://www-sbras.nsc.ru/cgi-bin/vesta/sbras/adv/viewru1.asp?id=infor119&id1=infor. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466435C1 (ru) * 2011-04-05 2012-11-10 Закрытое акционерное общество "Центр Специального Конструирования - Вектор" Прибор метеорологический автоматизированный
CN102269769A (zh) * 2011-05-13 2011-12-07 西南交通大学 超声波三维测风方法和三维超声波风速风向仪
RU2666971C1 (ru) * 2017-10-05 2018-09-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Метеостанция для трехкоординатного измерения вектора скорости потока воздуха и температуры
RU2783068C1 (ru) * 2022-02-02 2022-11-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Измеритель состояния атмосферы
RU2811805C1 (ru) * 2023-01-25 2024-01-17 Акционерное общество "Северный пресс" (АО "Северный пресс") Десантный метеорологический комплект (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5877997A (en) Pulse echo distance measurement
US3394589A (en) Apparatus for measuring liquid level
CN105300508B (zh) 一种超声波信号传播时间的双阈值检测电路及检测方法
US20130333441A1 (en) Method and system for correcting for temperature variations in ultrasonic testing systems
US3379060A (en) Wind meter
EP2850406B1 (en) Transducer acceleration compensation using a delay to match phase characteristics
RU2319987C1 (ru) Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений
CN103075981A (zh) 一种超声波测厚方法
JP4792653B2 (ja) 流量計
US4078427A (en) Ultrasonic flow or current meter
CN108692773B (zh) 一种基于人工智能技术的触手式传感测流仪及其测流方法
US6327890B1 (en) High precision ultrasonic chilled surface dew point hygrometry
US20210333137A1 (en) Ultrasonic measurement method taking account of the quantity of gas bubbles
RU2310174C1 (ru) Ультразвуковой уровнемер
JP2010181178A (ja) 弾性表面波センサ及びそれを備えた被測定物特性測定装置
JP4904099B2 (ja) パルス状信号の伝搬時間測定装置及び超音波式流量測定装置
US3514747A (en) Ultrasonic sensing system
CN106647226A (zh) 一种时间数字转换器及其误差校准装置与方法
RU2568993C1 (ru) Способ поверки ультразвуковых анемометров и портативные устройства для его осуществления
JP2891767B2 (ja) Ae発生位置標定装置
JPH08271322A (ja) 超音波液位測定法
CN104622437A (zh) 一种超声波身高测量设备
JP2012058186A (ja) 超音波流量計
JP2840656B2 (ja) ピーク検出形超音波厚さ計
JP3048284B2 (ja) 音響式管路長測定システムの音速校正装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080603

PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner