Дослідження реологічних перетворень у п'єзокерамічному ультразвуковому засобі контролю рівня рідини

Автор(и)

  • Iosiph Stencel Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна
  • Konstantin Litvinov Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74844

Ключові слова:

п’єзокераміка, ультразвук, імпульс, реологія, газ, рідина, мембрана, інтенсивність

Анотація

Досліджено вплив зміни параметрів п’єзокерамічного елемента на процес формування ультразвукового імпульсу. Установлено, що для створення імпульсу напруженість електричного поля перетворюється в електродинамічне зусилля, котре викликає пружну деформацію мембранного блоку. Визначено вплив деформації на форму ультразвукового імпульсу. Отримані аналітичні моделі на основі теорії незворотних реологічних перетворень

Біографії авторів

Iosiph Stencel, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Доктор технічних наук, професор

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих систем управління

Konstantin Litvinov, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Аспірант

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих систем управління

Посилання

  1. Zhmylev, A. B., Titov, S. V., Toom, K. E., Topunov, A. V. (2002). Patent 2195635 Rossijskaya Federaciya, MPK G01F23/28. Sposob izmereniya urovnya zhidkih i sypuchih sred. Zayavitel' i patentoobladatel' zakrytoe akcionernoe obshhestvo «Vzlet». № 2002104724/28; declared: 21.02.02; published: 27.12.02, Byul. № 19, 3.
  2. Subhash, N. N., Balasubramaniam, K. (2014). Fluid level sensing using ultrasonic waveguides. Insight – Non-Destructive Testing and Condition Monitoring, 56 (11), 607–612. doi: 10.1784/insi.2014.56.11.607
  3. Moore, P. I., Brown, G. J., Stimpson, B. P. (2000). Ultrasonic transit-time flowmeters modelled with theoretical velocity profiles: methodology. Measurement Science and Technology, 11 (12), 1802–1811. doi: 10.1088/0957-0233/11/12/321
  4. Zheng, X. M., Hu, J., Chen, Y. S. (2014). The Development of an Automatic Ultrasonic Non-Destructive Testing System. Applied Mechanics and Materials, 599-601, 1120–1123. doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.599-601.1120
  5. Ultrasonic level measurement (2002). Level: Technical Information/Endress+Hauser GmbH+Co.KG. Endress+Hauser GmbH+Co.KG,.
  6. Lagoda, D. P., Myetolkin, M. I., Pososhko, V. N., Uvarov, A. Ya. (2008). Patent 82594 Ukrayina, MPK G01S15/00, G01F23/28. Sposib vymiryuvannya rivnya ridkyx seredovyshh i ultrazvukovyj rivnemir. Zayavnyk i patentovlasnyk tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu Naukovo-vyrobnyche pidpryyemstvo «Mikroterm». #a200608554; declared: 31.07.06; published: 25.04.08. Byul. # 8, 3.
  7. Piezoelectric ceramic sensors (Piezotite): Catalog №P19E‑6. Murata Manufacturing Co., Ltd., 33.
  8. International Organization for Standardization (2010). ISO 17989-1: Measurement of fluid flow in closed conduits Ultrasonic meters for gas. Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement. Geneva, Switzerland: ISO.
  9. Ultrasonic level measurement (2002). Level: Technical Information / Endress+Hauser GmbH+Co.KG. Endress+Hauser GmbH+Co.KG.
  10. Froysa, K-E., Lunde, P. (2001). A ray theory approach to investigate the influence of flow velocity profiles on transit times in ultrasonic flow meters for gas and liquid. Paper presented at the 24 Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Ustaoset.
  11. Stencel, J. I., Tomson, A. V., Shapovalov, O. I., Litvinov, K. A., Ryabichenko, A. V. (2012). Patent 74227 Ukrayina, MPK G01F 23/28 (2006/01). Ultrazvukovyj prystrij dlya vymiryuvannya rivnya seredovyshh z nerivnomirnoyu poverxneyu. Zayavnyk i patentovlasnyk Sxidnoukrayinskyj nacionalnyj universytet im. V. Dalya. # u201203182; declared: 19.03.2012; published: 25.10.2012. Byul. # 20, 3.
  12. Yoder, J. (2013). Part II: The Role of Oil & Naturel Gas. Flow Control, 2, 26–31.
  13. Stencel, J. I., Tomson, A. V.; Elyseev, V. V. (Ed.) (2006). Elektrodeformacijni procesy v p‘yezoelektrychnyx peretvoryuvachax. Systemi kontrolya y upravlenyya texnologycheskymy processamy. Sbornyk nauchnix statej. Lugansk: Svitlycya, 144–149.
  14. Stencel, J. I., Litvinov, K. A., Ryabichenko, A. V. (2015). Patent 110220 Ukrayina, MPK G01F 23/296 (2006/01). Ultrazvukovyj prystrij dlya kontrolyu rivnya ridynnyx seredovyshh. Zayavnyk i patentovlasnyk Sxidnoukrayinskyj nacionalnyj universytet im. V. Dalya. # a201305151; declared: 22.04.2013; published: 10.12.2015. Byul. # 23, 3.
  15. Stencel, Y. Y., Tomson, A. V. (2007). Matematycheskye modely ultrazvukovyx datchykov urovnya veshhestv, Voprosy xymyy y xymycheskoj texnologyy, 5, 182–185.
  16. Stencel, J. I. (1992). Fotokolorymetrychni gazoanalizatory. Kyiv: NMK VO, 124.
  17. Urovnemery ul'trazvukovye MTM900. Rukovodstvo po ekspluatacii: AALU.407632.000 (2007). Severodonec'k: TOV NVP «Mіkroterm», 71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Як цитувати

Stencel, I., & Litvinov, K. (2016). Дослідження реологічних перетворень у п’єзокерамічному ультразвуковому засобі контролю рівня рідини. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(82), 4–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74844