[实用新型]一种扫频式超声波聚焦式泥沙粒径分布在线测量仪有效
申请号: | 201720025527.9 | 申请日: | 2017-01-10 |
公开(公告)号: | CN206387693U | 公开(公告)日: | 2017-08-08 |
发明(设计)人: | 夏一丹;谢代梁;安雅丽;曹永刚;徐志鹏 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学 |
主分类号: | G01N15/02 | 分类号: | G01N15/02 |
代理公司: | 杭州奥创知识产权代理有限公司33272 | 代理人: | 王佳健 |
地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 扫频式 超声波 聚焦 泥沙 粒径 分布 在线 测量仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及超声波液固两相流测量、水文仪器、泥沙粒径技术领域,特别是涉及一种扫频式超声波聚焦式泥沙粒径分布在线测量仪。
背景技术
水是生命之本,是现代工业的重要组成部分。我国现阶段的水资源问题日益突出,河流悬移质的研究对于自然界的水循环、分布和利用都有着很大的影响。
河流悬移质的粒径的大小和分布可以反映出河流水体运动的信息,对于水利工程的建造和水利机械的保护都有着指导性的意义。
测量悬移质粒径的方法从耗费大量人力的筛分法、称重法、粒径计法、吸管法、消光法和离心法,到后来的显微镜法、沉降法、电感应法(库尔特法)量、光散射法、全息照相法等,逐渐向着高精度,高自动化的方向发展。其中电感应法分辨率高、重复性好,光散射法测量范围广、可在线非接触测量方便、两者快速方便,均有着不错的前景。但由于测量原理,电感应法动态范围窄,光散射法无法对不透光流体进行测量。超声波具有穿透力强、束射性好、能量大等特点,在固-液两相、浓度较高的场合具有广阔的应用前景。
超声波法的悬移质粒径是利用超声波在水中传播时在介质中发生各种反射折射现象导致的衰减测量的。衰减的程度用衰减系数表征,衰减系数与悬浮颗粒和水体密度、颗粒的浓度、颗粒粒径、超声波频率以及流体动力黏滞系数等密切相关。现有的超声粒径或浓度测量仪器均采用平面式超声换能器,仅使用一个超声波换能器放置在流体一侧形成自收自发式测量系统或者将两个换能器放置在流体两侧或一侧形成一收一发式。由于悬移质颗粒粒径的跨度极大,物质状态情况不一,密度也各不相同,超声波在众多不同的颗粒表面的反射波完全不同。另一方面,同一颗粒由于表面因素对不同的入射波也会产生不同的效果。在自然界测量时,流体信息不全面,同时每个颗粒的反射波也将相互影响,采用一般的超声波模型无法准确描述。目前,对现有模型的不断完善以及建立新的物理模型已成为当前PSD测量的研究热点,且有着与纳米测量接轨的趋势。
扫频技术是电子测量中的一种重要技术,广泛用于调频放大器、宽频带放大器、各种滤波器、鉴相器以及其他有源或无源网络的频率特性的测量,超声衰减与频率密切相关,为了更好地获得粒径信息,需要在不同地方采用不同频率,扫频信号源是整个测量系统设计的关键环节之一。
聚焦式超声波换能器发出的超声波在介质传播时,由于外部噪声、介质不均匀等原因使得到达声波和反射声波之间出现声场干涉的现象。在空间中形成干涉条纹并产生聚焦,使得声耗散大大减小,声束方向性好。能量集中。目前聚焦式超声波换能器被广泛应用于肿瘤治疗中,在超声波测量中有着很好的前景。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种扫频式超声波聚焦式泥沙粒径分布在线测量仪。本实用新型操作简单,安全性高,在提高分辨率和灵敏度的同时有着更广的测量范围和良好的适应性。
本实用新型所采用的技术方案是:
本实用新型包括一发一收式的一对聚焦式超声波换能器、探测箱体、电缆绳、控制主机和相应电路,所述的聚焦式超声波换能器采用球形阵列聚焦方式,发送端的聚焦式超声波换能器将相应电路中的信号发生器产生的扫频信号转化为有方向性的超声波束,被中心频率一致的接收端的聚焦式超声波换能器接收。所述的相应电路包含信号发生模块和信号处理模块。所述的信号发生模块的核心为基于DDS的扫频信号发生器。所述的信号处理模块包括信号采集电路、放大电路、滤波电路和A/D转换电路,信号处理模块与接收端的聚焦式超声波换能器相连。所述的探测箱体为长方体形,通过电缆绳与水上的控制主机相连,探测箱体的一对侧面上安装所述的一对聚焦式超声波换能器,探测箱体贯通,使得悬移质水体能够流通。所述的控制主机为长方体盒体,内含小型发电机和控制芯片。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、采用了聚焦式超声换能器,大大减小了超声在传播过程中的散射衰减,使得能量更加集中,接收探头得到的能量大幅提高,衰减信息更加全面,利于信号分析和衰减模型的建立。
2、在信号发生源处加上扫频设计,使用宽频带的超声波换能器,超声探头可以和信号发生器良好地匹配,在不同工况下采用合适频率的超声波,扩大了测量范围,提高了仪器的适应性、实用性和测量精度。
附图说明
图1为聚焦式超声波探头示意图;
图2为测量原理图;
图3为扫频信号发生电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
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