Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2013 в 00:21, курсовая работа
В настоящее время операция измерения уровня является ключевой для организации контроля и управления технологическими процессами во многих отраслях промышленности. К приборам для измерения уровня заполнения ёмкостей и сосудов, или уровнемерам предъявляются различные требования: в одних случаях требуется только сигнализировать о достижении определённого предельного значения, в других необходимо проводить непрерывное измерение уровня заполнения.
Современные системы автоматизации производства требуют статистических и информационных данных, позволяющих оценить затраты, предотвратить убытки, оптимизировать управление производственным процессом, повысить эффективность использования сырья. Этот постоянно возрастающий спрос на информацию приводит к необходимости применения в системах контроля не простых сигнализаторов, а средств, обеспечивающих непрерывное измерение.
Введение………………………………………………………..…………4
К вопросу о понятии ………………………………………...…….…...5
Обзор преобразователей………………...……………………………...7
Поплавковые уровнемеры……………………………………………...7
Емкостной преобразователь……..……………………………………10
Ультразвуковой уровнемер…...……………………………………….13
Гидростатический уровнемер ……………………………...…………19
Резонансный акустический уровнемер……………………………….26
Выбор преобразователя…………………………………………….….30
Техническое задание…………………………………………………...32
Назначение и область применения……..……………………………..32
Основные требования к преобразователю………..….……………….32
Конструкторский раздел……….……….……………………………...33
5.1 Введение…………………………………………………………………...33
5.2 Принцип действия преобразователя……………………………………..33
5.3 Разработка и проектирование конструкции……………………………..34
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников…………………...……………………40
Измерения уровня жидкости в резервуаре
происходят следующим емкостным
способом измерения уровня жидкостей.
Вертикально устанавливают
Затем через замыкающий контакт
герконового реле 7 подключают к
прибору 1 для измерения электрической
емкости конденсаторный датчик 4 диэлектрических
свойств, параллельно соединенный
с двухэлектродным
Емкость конденсаторного датчика 4 диэлектрических свойств не зависит от изменения уровня жидкости, а является функцией только диэлектрической проницаемости контролируемой жидкости.
Емкость незаполненной жидкостью части двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости зависит от изменения уровня контролируемой жидкости в резервуаре 3, т.е. от длины непогруженной части двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости, и соответственно от удельной емкости пустого датчика. Относительная диэлектрическая проницаемость воздуха или газовой среды на изменение емкости влиять не будет, так как диэлектрическая проницаемость воздуха и различных газовых сред приблизительно равна единице.
Отчет показаний уровня можно вести от любой вертикальной точки резервуара 3. Например: от дна резервуара 3, от нижнего или верхнего конца двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости. Простыми геометрическими расчетами легко эти системы отчета привязать к любой удобной точке. Однако отчет уровня жидкости удобнее вести от верхнего конца двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости, особенно для заглубленных в землю резервуаров, а также в тех случаях, когда по технологическому регламенту измерение уровня жидкости происходит в верхней части резервуара 3, и длину двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости можно выбрать меньше высоты самого резервуара 3. В этом случае в расчетную формулу для измерения уровня жидкости на основании очевидных геометрических построений следует ввести поправку, равную разности вертикальных отметок верхнего конца двухэлектродного конденсаторного датчика 2 уровня жидкости и принятой новой точки отсчета.
Использование: в средствах определения уровня жидких материалов с использованием акустического излучения.
Рисунок 5 – конструкция ультразвукового датчика
Конструкция датчика включает
стержневой акустический волновод 2, на
одном конце которого расположен
электроакустический
Рисунок 6 - крепление корпуса датчика к стержневому акустическому волноводу
Корпус 1 датчика в месте крепления с акустическим волноводом 2 имеет толщину Lк, причем Lк < W/12 Это соединение (крепление) 14 может быть сварным.
Рисунок 7 - вариант крепления датчика к основанию
Узел крепления 7 корпуса датчика к внешнему основанию 15 выполнен в виде резьбового соединения.
Датчик работает следующим образом.
Электроакустический преобразователь 3, расположенный на одном из концов волновода 2, периодически генерирует в волноводе колебания, имеющие вид импульсных сигналов с синусоидальным заполнением. Импульсные сигналы вырабатываются электронным генератором, расположенном на плате 9. Сигналы распространяются вдоль волновода 2 и при достижении резонатора 4, который прикреплен к противоположному от преобразователя 3 концу волновода, возбуждают в нем колебания. Колебания резонатора 4 являются затухающими, причем декремент затухания в сильной степени зависит от свойств среды, в которую помещен резонатор. Если среда имеет малое волновое сопротивление на рабочей частоте, то декремент затухания мал - колебания затухают медленно. Если же среда, в которую помещен резонатор, имеет сопротивление, сравнимое с выходным сопротивлением резонатора, как акустического излучателя, то в среде возникают акустические колебания и происходит отбор энергии от резонатора в среду, что эквивалентно существенному увеличению декремента затухания резонатора. Колебания резонатора быстро затухают.
Рисунок 8 - временная диаграмма, поясняющая работу датчика
Колебания резонатора 4 распространяются
в волноводе 2 в направлении
По величине декремента затухания схема обработки сигналов датчика формирует выходной сигнал датчика. Этот сигнал имеет релейный характер и несет информацию о типе среды, в которую помещен резонатор 4: среда жидкая или газообразная. Этот сигнал по кабелю 11 поступает во внешнюю электрическую цепь.
Полость датчика с преобразователем 3 и платой 9 изолирована от внешней среды, благодаря сварному соединению волновода 2 с корпусом 1, сальниковому вводу 12 кабеля 11 и герметичной крышке 13, поэтому на работу электронной схемы и преобразователя не влияет среда, в которую помещен корпус датчика.
Вибрации основания, к которому прикреплен датчик, практически не достигают электроакустического преобразователя и не влияют тем самым на работу датчика. Это происходит благодаря резьбовому соединению 7, которое плохо передает колебания основания корпусу 1 датчика (из-за поглощения энергии колебаний трущимися поверхностями резьбового соединения), а также из-за размещения соединения 14 в зоне минимальных колебаний волновода 2. Эта зона характеризуется большим сопротивлением, благодаря чему не наблюдается существенного проникновения колебаний как из волновода, так и в волновод.
Сигнализатор жидкости представляет
собой колебательную систему, добротность
которой определяется свойствами среды,
в которую помещен
1) свойств среды, в которой находится волновод,
2) пластины, герметизирующей полость
резонатора.
Кроме того, необходимо, чтобы независимо от свойств среды, в которой находится сигнализатор, в месте прикрепления корпуса датчика к волноводу был бы минимум колебания стержня.
Для этого размеры трех основных частей сигнализатора-волновода, резонатора и пластины, должны иметь определенные волновые размеры.
Технологически удобно, если основные части колебательной системы сигнализатора (волновод, резонатор и пластина) выполнены из одинакового материала и имеют одинаковые внешние диаметры.
Толщина пластины Lp выбирается таким образом, чтобы она мало влияла на добротность резонатора, для этого толщина пластины должны удовлетворять следующему условию:
где - отношение площадей поперечного сечения стенок резонатора и волновода.
Длина полого резонатора Lr и длина волновода Lw выбирается таким образом, чтобы вся механическая колебательная система имел резонансную частоту, равную рабочей и не зависящей от волнового сопротивления среды, в которой находится резонатор. В этом случае место минимальных колебаний волновода не зависит от волнового сопротивления среды. Для этого необходимо, чтобы размеры Lr и Lw удовлетворяли следующим соотношениям:
(2.3.3)
где К, n - натуральные числа.
Если механическая система
удовлетворяет этим условиям, то места
минимальных колебаний
Гидростатический уровнемер,
содержащий погружаемый в контролируемую
жидкость деформируемый чувствительный
элемент, связанный с измерительным
устройством и устройством
Гидростатический уровнемер состоит из деформируемого чувствительного элемента, устройства создания противодавления с кинематическим узлом и измерительного устройства.
Рисунок 9 – гидростатический уровнемер (общий вид)
Деформируемый чувствительный элемент состоит из обоймы 1, эластичной наружной камеры 2, эластичной внутренней камеры 3, перфорированной пластины 4. Обойма 1 чувствительного элемента, боковые стенки эластичной наружной камеры 2, эластичной внутренней камеры 3 и перфорированной пластины 4 в горизонтальном сечении имеют форму окружностей. Для удобства установки деформируемого чувствительного элемента в резервуар диаметр его обоймы 1 не должен превышать диаметра горловины резервуара.
Рисунок 10 - устройство создания противодавления (вид сверху, сечение А-А на рисунке 9)
Устройство создания противодавления
связано с деформируемым
Измерительное устройство сообщается
с деформируемым чувствительным
элементом посредством шланга 16,
пропущенного через отверстие
Информация о работе Преобразователь уровня воды в резервуаре