[发明专利]超声波测量装置的测量方法有效

专利信息
申请号: 201510081848.6 申请日: 2015-02-13
公开(公告)号: CN104614027B 公开(公告)日: 2018-04-20
发明(设计)人: 康雄兵;刘欢;黄锦辉 申请(专利权)人: 广东奥迪威传感科技股份有限公司
主分类号: G01F1/66 分类号: G01F1/66
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 代理人: 王程,陶品德
地址: 511400 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 超声波 测量 装置 测量方法
【说明书】:

【技术领域】

发明涉及测量技术领域,特别是涉及一种超声波测量装置的测量方法。

【背景技术】

超声波流量计简称USF(ultrasonic flowmeter),是在流体流动时超声波束的传播速度会发生变化,进而根据传播速度变化测量流体体积的装置。超声波流量计通常包括两个超声波传感器,互为超声波信号与电信号的接收发射源,每个超声波传感器包括壳体和压电陶瓷片,压电陶瓷作为换能元件可实现电信号与超声波信号之间的相互转换。

超声波传感器需要将采集到的脉冲信号传输至硬件电路系统进行运算处理,才能得到流量信号。超声波传感器与硬件电路系统分立开来,采用信号线传输方式连接,不仅装配空间大,装配过程复杂,且信号在传输过程中容易受到外部环境不稳定因素的影响,从而降低了超声波流量计的可靠性与检测精度。

【发明内容】

基于此,有必要针对上述超声波传感器的接收信号在传输过程会发生信号衰减,进而降低流量处理设备测得的流量精确度的问题,提供一种超声波测量装置的测量方法。

一种超声波测量装置的测量方法,所述超声波测量装置包括主测量传感器和从测量传感器,所述主测量传感器包括第一壳体以及安装在所述第一壳体内部的第一换能元件、测量处理元件和信号控制元件,所述第一换能元件安装在所述第一壳体的底部端面,所述从测量传感器包括第二壳体以及安装在所述第二壳体的底部端面的第二换能元件,所述信号控制元件分别与所述第一换能元件、所述第二换能元件和所述测量处理元件连接,所述第一换能元件和所述换能元件均用于将接收的电信号转换为超声波信号、向待测通道发送、并将接收的超声波信号转换为电信号,所述测量方法包括以下步骤:

将所述信号控制元件的第一电信号向所述第一换能元件发送;

接收所述第二换能元件转换其所接收的第一超声波信号所得的第一接收信号到所述信号控制元件,其中,所述第一超声波信号为所述第一换能元件转换发送;

获取与接收到所述信号控制元件的第一接收信号对应的第一信号参数;

将所述信号控制元件的第二电信号向所述第二换能元件发送;

接收所述第一换能元件转换其所接收的第二超声波信号所得的第二接收信号到所述信号控制元件,其中,所述第二超声波信号由所述第二换能元件转换发送;

获取与接收到所述信号控制元件的第二接收信号对应的第二信号参数;

将所述第一信号参数和所述第二信号参数向所述测量处理元件发送,以使所述测量处理元件根据预设的测量规则,将所述第一信号参数和所述第二信号参数转换为所测量。

上述超声波测量装置的测量方法,主测量传感器和从测量传感器,所述主测量传感器将测量处理元件和信号控制元件安装在主测量传感器的第一壳体内部,安装于第一壳体内的所述信号控制元件分别与所述第一换能元件、所述第二换能元件和所述测量处理元件连接,可通过所述信号控制元件控制所述第一换能元件和第二换能元件发送超声波信号或采集超声波信号,获取与所述第一换能元件和第二换能元件采集的信号对应的信号参数,控制所述测量处理元件对所述信号参数进行处理,直接生成所测量。无需将主测量传感器和从测量传感器采集的信号进行长距离传输,节约传输线和减小测量装置的空间结构的同时可减小信号的传播延时所带来的误差,可有效避免外部环境的不稳定因素对信号传播的影响,从而提高了超声波测量装置的可靠性与测量精度。

【附图说明】

图1是本发明超声波测量装置的测量方法中超声波测量装置第一实施方式的结构示意图;

图2是本发明超声波测量装置的测量方法中超声波测量装置第二实施方式的结构示意图;

图3是本发明超声波测量装置的测量方法的第一实施方式的流程示意图。

【具体实施方式】

为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。

请参阅图1,图1是本发明的超声波测量装置的测量方法中超声波测量装置第一实施方式的结构示意图。

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