Измеритель флуктуаций давления

Погружной измеритель флуктуаций давления с возможностью автономной работы. Применение современных методов интерферометрических измерений. Коррекция графиков записи вариаций давления в зависимости от изменения температуры интерферометра и забортной воды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2019
Размер файла 321,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский Океанологический институт им. В.И. Ильичева;

2 Дальневосточного отделения Российской академии наук;

3 Школа естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

* Корреспондирующий автор (ser_mail[at]poi.dvo.ru)

Измеритель флуктуаций давления

Яковенко С.В.1, *, Будрин C.С.2, Швец В.А.3

Аннотация

измеритель флуктуация интерферометр вода

Описан погружной измеритель флуктуаций давления с возможностью автономной работы. Применение современных методов интерферометрических измерений, оптимизация конструкции прибора позволили получить высокую точность измерения колебаний давления в широком диапазоне частот. Наличие датчиков снаружи и внутри прибора позволяет проводить коррекцию графиков записи вариаций давления в зависимости от изменения температуры интерферометра и забортной воды. Измеритель может использоваться в вариантах с кабельным либо автономным питанием. Для обеспечения автономной работы разработан подключаемый к прибору контейнер, снабженный элементами питания, системами сбора и накопления информации.

Ключевые слова: измеритель флуктуаций давления, автономный интерферометр, подводная измерительная система, гидросфера, мониторинг гидродинамических процессов.

Abstract

An immersion pressure fluctuation meter with autonomous operation is described in the paper. The use of modern methods of interferometric measurements, optimization of the device design made it possible to obtain a high accuracy of measuring pressure fluctuations in a wide frequency range. The presence of sensors outside and inside the device allows for the correction of graphs for recording pressure variations depending on changes in the temperature of the interferometer and outboard water. The meter can be used in versions with cable or autonomous power. In order to provide autonomous work, a container connected to the device, supplied with batteries, systems for collecting and accumulating information, has been developed.

Keywords: pressure fluctuation meter, autonomous interferometer, underwater measuring system, hydrosphere, monitoring of hydrodynamic processes.

При изучении различных гидрофизических процессов существенное значение имеют технические характеристики установок, применяемых для изучения природы их возникновения и развития. Стремление увеличить чувствительность, расширить рабочий частотный диапазон привело к тому, что интерферометры, ранее не использовавшиеся в подводных приборах из-за громоздкости и сложностей эксплуатации, появились в этой области измерительной техники. Современные достижения по созданию компактных моделей частотно-стабилизированных лазеров, электроники, трехмерного моделирования позволили создать приборы этого типа не выходя за рамки допустимых эксплуатационных характеристик по весу, габаритам и возможностям эксплуатации. В результате лазерно-интерференционный прибор для измерения вариаций давления получает широкие возможности по чувствительности, большому частотному диапазону присущие интерферометру, включенному в его конструкцию. Опыт создания приборов на основе лазерно-интерференционных методов получен нами ранее при работе над различными измерителями физических параметров геосфер [1]. Эти устройства измеряют в инфразвуковом и звуковом диапазонах с высокой точностью на уровне фоновых шумов. Это такие устройства, как лазерные деформографы [2], лазерные нанобарографы [3], лазерные измерители вариаций давления гидросферы [4], разработанные соответственно для измерения микросмещений верхнего слоя земной коры, вариаций атмосферного и подводного давления. При использовании этих приборов были получены новые данные о взаимодействии геосфер. Например, было установлено, что цуги волн давления в водной среде с периодами, лежащими в диапазоне 7ч13 мин, вызваны подобными же цугами волн в атмосферном давлении, а не короткопериодными внутренними морскими волнами [5]. Комплексное использование этих уникальных приборов позволяет охватить большой спектр научных задач, связанных с изучением процессов взаимодействия геосфер. Для этого приборы объединяются в измерительные полигоны [6].

Применение лазерно-интерференционных измерителей вариаций давления [7] в научных исследованиях позволило накопить большой опыт работы с такими устройствами. Были даже созданы модификации с использованием разных источников излучения и компоновки прибора [8]. При этом было получено значительное количество интересных фундаментальных результатов [9]. Но также был выявлен ряд негативных особенностей этих приборов и их эксплуатации. Среди них следует отметить: 1) большие геометрические размеры и массу, что кроме неудобства эксплуатации приводит к неустойчивости интерференционной картины, 2) влияние изменения забортной температуры на показания интерферометра, 3) невозможность автономной работы, 5) невозможность подключения внешнего оборудования.

В связи с указанными недостатками, на основе конструкции лазерного измерителя вариаций давления гидросферы был создан новый прибор - измеритель флуктуаций давления (ИФД), рис. 1.

Рис. 1 - Фото ИФД в сборе (слева) и без герметичного корпуса (справа)

Конструкция существенно модернизирована, что позволило заметно повысить эксплуатационные характеристики прибора. Неизменным остался принцип действия, основанный на интерферометре Майкельсона, построенном по модифицированной схеме неравноплечего типа. Конструкция прибора схематически показана на рис. 2.

Рис. 2 - Оптико-механическая схема прибора: 1 - источник излучения; 2 - фотоприемник; 3 - мембрана с закрепленным на ней зеркалом; 4 - делительный кубик; 5 - пьезокерамические цилиндры компенсации и пробного сигнала; 6 - камера компенсации гидростатического давления; 7 - система регистрации; 8 - собирающая линза; 9 - гермоокно; 10 - герметичный корпус

В качестве источника излучения используется гелий-неоновый частотно-стабилизированный лазер MellesGriot, компактная модель.

Одно «плечо» интерферометра является эталонным. Луч, который распространяется по другому «плечу», проходит через зеркало, установленное на мембране в крышке прибора. Согласно оптико-механической схеме интерферометра, внешняя сторона мембраны 3 соприкасается с водой. Этот луч является, таким образом, измерительным. Сведение попадающих на делительную пластину 6 обоих лучей позволяет получить на пластине интерференционную картину переменной яркости, обусловленную изменением разности хода лучей. Изменение яркости регистрируется фотоприемником 2 системы регистрации 7, которая формирует управляющий сигнал на компенсацию разности хода лучей. Этот же сигнал является выходным и он же подается на один из пьезокерамических элементов 5 для возврата интерференции на экстремум. На второй элемент подается «пробный» (или поисковый) сигнал, который представляет собой гармонические колебания, обеспечивающие правильную системы экстремального регулирования.

В приборе применяется система компенсации гидростатического давления. Она необходима для выравнивания давления по обе стороны от мембраны, чтобы привести ее перед измерениями в нейтральное положение. При погружении прибора по команде открывается электромагнитный клапан, который пропускает воздух из специальной емкости в камеру небольшого объема между мембраной и основным пространством корпуса, отделенную от него прозрачным гермоокном 9. По окончании погружения клапан закрывается перед началом измерений. При подъеме прибора давление из компенсационной камеры стравливают обратно.

Оптимальное положение деталей прибора было получено в процессе трехмерного моделирования. Схема расположения компонентов измерительного комплекса приведена на рис. 3.

Рис. 3 - Трехмерная модель расположения оптико-механических компонентов

Оптическая скамья выполнена из нержавеющей стали, что в совокупности с расположенными по обеим сторонам ребрами усиления и стальными растяжками с верхней стороны увеличило жесткость этого элемента. Источник излучения располагается под оптической скамьей, откуда луч через отверстие выводится с помощью системы зеркал. Блоки питания прибора располагаются в отдельном объеме от оптико-механической части внутри корпуса прибора.

Среди дополнительного оборудования аппаратурной части следует упомянуть наличие измерителей температуры. На оптической скамье интерферометра, и снаружи прибора (в тонкостенном щупе-стержне, расположенном в районе мембраны) установлены датчики температуры на основе цифрового термометра DS18B20. Измерение температуры внутри прибора необходимо, поскольку вариации температуры могут вносить существенную погрешность в показания неравноплечего интерферометра. Разрешающая способность датчика при использовании 12-битной платы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) составляет 0,0625°С.

Для грубого измерения забортного давления (например, для определения глубины установки прибора) предусмотрена возможность установки датчика давления. Для этого в крышке прибора имеется гермо-штуцер для установки тензопреобразователя избыточного давления D0.4-T. Предельно измеряемое давление датчика равно 0,8 МПа, что соответствует глубине погружения ~80 м, разрешающая способность составляет 90 Па, т.е. 0,01% от диапазона измеряемого давления. При необходимости работы на глубине более 80 м предусмотрена возможность быстрой замены датчика давления. Для согласования датчика с измерительной и регистрирующей частями оборудования используется измерительный усилитель с переменным коэффициентом усиления в диапазоне 5ч4001.

На крышке прибора установлен герметичный разъем, предназначенный для дополнительного оборудования. Это универсальный интерфейс, на который выделено отдельное питание и линия передачи данных. В частности, измеритель может работать совместно с флуориметром ECO FL, предназначенным для определения биологических характеристик воды, в частности содержания хлорофилла-а. Этот датчик позволяет проводить измерения в диапазоне 0ч125 мкг/л с разрешением 0,02 мкг/л.

В работе интерферометра используется система регистрации интерференционного измерителя вариаций давления [10] с некоторыми модификациями. Изменения коснулись улучшения характеристик цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), теперь установлена модель 14 бит. В системе регистрации используется принцип удержания интерференции на уровне максимальной яркости. Это обеспечивается рабочим органом системы регистрации - компенсирующей пьезокерамикой, которая перемещает свой незакрепленный конец с установленным на нем зеркалом, с постоянной скоростью, удерживая интерференцию на экстремуме. Для определения направления смещения от положения экстремума вторая пьезокерамика вводит в оптический сигнал искусственное гармоническое возмущение с частотой 100 кГц - сигнал «раскачки», являющийся пробным или поисковым. Для рассматриваемой системы с постоянной скоростью перемещения рабочего органа обратной связи (компенсирующей пьезокерамики) связь между максимальной скоростью н перемещения рабочего органа системы регистрации, частотой fпробного (поискового) сигнала, длиной волны л излучения лазера и разрядностью N ЦАП, можно описать выражением:

(1)

Из (1) следует, что с повышением разрядности необходимо повышать и частоту поискового сигнала. В разработанном приборе частота поискового сигнала составляет 100 кГц, что в четыре раза выше, чем в ранее созданных системах. При условии, что динамический диапазон усилителя, управляющего рабочим органом системы регистрации, не уже, чем у ЦАП, максимальная точность измерения перемещений мембраны измерителей давления составляет 0.75л / (2N-1) или 0,06 нм.

Давление, которое регистрирует измеритель вариаций давления гидросферы, оборудованный описанной регистрирующей системой, можно рассчитать по формуле, описывающей поведение закрепленной по краям плоской мембраны [11]:

(2)

Здесь Дl - смещение мембраны; h - толщина мембраны; E - модуль Юнга; у - коэффициент Пуассона; R - радиус мембраны. В измерителе могут быть использованы мембраны, изготовленные из листа нержавеющей стали толщиной 0,1; 0,5; 1; 2 мм. В испытаниях использована мембрана толщиной 1 мм. Подставляя в (2) следующие значения: R = 5 см, h = 1 мм, E = 2,1•1011 Н/м2, у = 0,25 и Дl = 0.06 нм, получим, что разрешение измерителя по давлению составляет P = 11,5 мПа. При этом, с точки зрения частотных характеристик, система способна регистрировать вариации давления в диапазоне частот от самых низких (близких к нулевым) до 1000 Гц.

Передача показаний прибора на береговую станцию по кабельной линии удобно лишь при небольших дистанциях от берега, подготовленной инфраструктуре, береговой черте без крутых склонов и скал. Все это сильно усложняет установку и эксплуатацию системы, а проведение измерений на дистанциях более 500 м от береговой черты так и вовсе становится практически невозможным. Поэтому обеспечение возможности автономной работы лазерно-интерференционного комплекса - необходимость. Однако, как показал анализ, переход на полностью автономную работу с размещением в корпусе прибора средств регистрации и источников питания (которые ранее располагались на берегу) оказался не целесообразным. Хотелось сохранить достигнутые характеристики веса и размера прибора. Кроме того, при проведении измерений вблизи береговой черты, использование кабельных линий вполне оправданно отсутствием ограничений по энергопотреблению, продолжительности времени работы, возможности мгновенного получения любого объема информации, регистрируемой датчиками, упрощением телеметрии.

Чтобы сохранить все эти преимущества и обеспечить возможность работы как с использованием кабельной линии, так и без нее, был разработан универсальный контейнер автономизации гидрофизических приборов. В состав контейнера входят батареи питания (литий-ионные элементы питания 4S мощностью до 7965 ВтЧч), блоки согласования и стабилизации параметров электрических цепей, а также микрокомпьютер с твердотельным накопителем для записи информации, поступающей из прибора. Контейнер подключается к герметичному разъему прибора, который используется для берегового кабеля. Расчетное время автономной работы прибора составляет более 6 суток, что с учетом значительности потребления энергии газовым лазером, системы регистрации, измерителями давления и температуры и системами связи, работающими на высоких частотах, является очень хорошим показателем. Испытания работы контейнера автономизации гидрофизических приборов в течение 145 ч продемонстрировали работоспособность данного устройства. На рис. 4 приведен участок записи, демонстрирующий колебания давления при ветровом волнении. По оси ординат - напряжение на выходе системы регистрации, пропорциональное измеряемому давлению. Коэффициент пересчета 0,25В/Па. По оси абсцисс - время. Глубина установки прибора 12 м.

Рис. 4 - Пример записи ИФД

Напомним, что установленные в приборе цифровые датчики температуры позволяют проводить корректировку показаний интерферометра с учетом вариаций температуры. Это очень важно, поскольку изменение температуры внутри прибора приводит к изменению длины эталонного «плеча» вследствие теплового расширения деталей интерферометра. Внешний датчик дает информацию о поле температуры снаружи прибора. В данной модели прибора требуется корректировка выходного сигнала системы регистрации интерферометра на -3,305 В на каждый шаг измерения термодатчика, т.е. на 0,0625°С. Значение напряжения было подобрано эмпирическим путем при проведении тестов. Функция коррекции показаний интерферометра была включена в программное обеспечение обработки измерений.

Испытания разработанного ИФД прошли успешно и прибор может быть использован для научных исследований. Использование данного оборудования позволяет решать задачи по изучению амплитудно-фазовых вариаций колебаний давления, температуры и других параметров в гидросфере в широком частотном диапазоне.

Список литературы / References

1. Долгих Г. И. Лазеры. Лазерные системы / Г. И. Долгих, В. Е. Привалов. Владивосток: Дальнаука, 2009.

2. Долгих Г. И. Лазерный деформограф с точностью на уровне пикометров / Г. И. Долгих, С. Г. Долгих, В. В. Овчаренко и др. // Приборы и техника эксперимента. 2013. № 2. С. 138-139.

3. Долгих Г. И. Лазерный нанобарограф и его применение при изучении баро-деформационного взаимодействия / Г. И. Долгих, С. Г. Долгих, С. Н. Ковалев и др. // Физика Земли. 2004. № 8. С. 82.

4. Долгих Г. И. Лазерный измеритель вариаций давления гидросферы / Г. И. Долгих, С. Г. Долгих, С. Н. Ковалев и др. // ПТЭ. 2005. № 6. С. 56137.

5. Долгих Г. И. Морские внутренние волны и атмосферные депрессии / Г. И. Долгих, С. С. Будрин, С. Г. Долгих и др. // Доклады Академии наук. 2015. Т. 462. №5. С. 601.

6. Долгих Г. И. Комплексный пространственно-разнесённый полигон на Дальнем Востоке для геонаблюдений / Г. И. Долгих, С. С. Будрин, С. Г. Долгих и др. // Измерительная техника. 2016. №3, с. 34-36.

7. Долгих Г. И. Лазерно-интерференционные системы измерения распределения гидростатического давления / Г. И. Долгих, С. С. Будрин, С. Г. Долгих и др. // Подводные исследования и робототехника. 2011. №1(11). С. 49-58.

8. Долгих Г. И. Лазерный гидрофон на основе зеленого лазера LCM-S111 / Г.И. Долгих, С. Г. Долгих, В. А. Чупин и др. // Приборы и техника эксперимента. 2013. № 5. С. 140-141.

9. Долгих Г. И. Связь сверхнизкочастотных и низкочастотных вариаций гидросферного давления с уровнем микродеформаций земной коры / Г.И. Долгих, С. Г. Долгих, В. А. Чупин и др. // Сборник трудов XХ сессии РАО. М.: ГЕОС. 2008. Т. 2. С. 435-437.

10. Долгих Г. И. Цифровая система регистрации лазерно-интерференционных установок / Г. .И. Долгих, С. Н. Ковалев, В.А. Швец и др. // Приборы и техника эксперимента. 2008. №5. С.158-159.

11. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. Т. VII. Теория упругости / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. М.: Наука. 1987. 246 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет оптимального забойного давления, потенциального дебита скважины, оптимальной глубины погружения насоса. Расчет изменения давления на устье скважины от изменения давления в затрубном пространстве и распределения температуры по стволу скважины.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.01.2013

  • Взаимоотношение объема и давления, оценка влияния изменения объема на значение давления. Уравнение давления при постоянном значении массы газа. Соотношение массы и температуры по уравнению Менделеева-Клапейрона. Скорость при постоянной массе газа.

    контрольная работа [544,5 K], добавлен 04.04.2014

  • Применение, устройство и принцип действия приборов для измерения давления: барометр-анероид, жидкостный и металлический манометр. Понятие атмосферного давления. Загадки об атмосферных явлениях. Причины различия в показателях давления с ростом высоты.

    презентация [524,5 K], добавлен 08.06.2010

  • Средства измерения температуры. Характеристики термоэлектрических преобразователей. Принцип работы пирометров спектрального отношения. Приборы измерения избыточного и абсолютного давления. Виды жидкостных, деформационных и электрических манометров.

    учебное пособие [1,3 M], добавлен 18.05.2014

  • Основные понятия и виды давления, его физические параметры и единицы измерения для жидкой и газообразной среды. Назначение манометров и измерительных преобразователей, особенности их эксплуатации. Характеристика основных методов преобразования давления.

    курсовая работа [457,5 K], добавлен 14.07.2012

  • Виды давления, классификация приборов для его измерения и особенности их назначения. Принцип действия мановакуумметров, характеристика их разновидностей. Многопредельные измерители и преобразователи давления. Датчики-реле давления, виды манометров.

    презентация [1,8 M], добавлен 19.12.2012

  • Проверка эффекта Мпембы. Исследование температуры замерзания воды в зависимости от концентрации соли в ней. Зависимость температуры кипения от ее продолжительности, концентрации соляного раствора, атмосферного давления, высоты столба жидкости в сосуде.

    творческая работа [80,5 K], добавлен 24.03.2015

  • Краткая характеристика подогревателя высокого давления ПВД-5 турбины ПT-135/165-130/15. Определение его основных параметров: расхода воды, температуры, теплоперепадов, тепловых нагрузок охладителя пара и конденсата, площадей поверхностей теплообмена.

    курсовая работа [187,1 K], добавлен 04.07.2011

  • Доказательства наличия атмосферного давления, история открытия учеными этого явления. Изменчивость атмосферного давления от места к месту, во времени и в зависимости от высоты. Понятие стандартного атмосферного давления. Первый барометр - трубка Торчелли.

    презентация [643,6 K], добавлен 19.05.2014

  • Основа уравнения, описывающего давление веществ в состоянии насыщения. Уравнения для описания зависимости упругости пара от температуры. Оценка точности новой температурной зависимости давления пара. Методы измерения давления при разных температурах.

    контрольная работа [918,2 K], добавлен 16.09.2015

  • Определение абсолютного и избыточного гидростатического давления воды на определенной глубине от поршня, максимальной глубины воды в водонапорном баке, силы избыточного гидростатического давления на заслонку, предельной высоты центробежного насоса.

    контрольная работа [195,9 K], добавлен 26.06.2012

  • Назначение регенеративных подогревателей питательной воды низкого давления и подогревателей сетевой воды. Использование в качестве греющей среды пара промежуточных отборов турбин для снижения потерь теплоты в конденсаторах. Повышение термического КПД.

    курсовая работа [886,6 K], добавлен 23.10.2013

  • Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Распределение гидростатического давления. Приборы для измерения давления. Сила гидростатического давления на плоские стенки и на криволинейную поверхность.

    курс лекций [449,2 K], добавлен 20.12.2011

  • Компрессор наружного контура (вентилятор), низкого и высокого давления. Камера сгорания, турбина высокого и низкого давления. Удельные параметры двигателя и часовой расход топлива. Проектный расчет основных параметров компрессора высокого давления.

    курсовая работа [593,1 K], добавлен 24.12.2010

  • Определение силы давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. Суть гидростатического парадокса. Тело давления. Выделение на криволинейной стенке цилиндрической формы элементарной площадки. Суммирование горизонтальных и вертикальных составляющих.

    презентация [1,8 M], добавлен 24.10.2013

  • Модель контура регулирования давления свежего пара. Настройки частотного корректора. Ступенчатое увеличение и уменьшение частоты. Задержка сигнала датчика давления. Моделирование импульса по характеристике изменения тока на выходе турбинного регулятора.

    дипломная работа [410,3 K], добавлен 11.05.2014

  • Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Метод косвенного измерения активного сопротивления до 1 Ом и оценка систематической, случайной, составляющей и общей погрешности измерения. Средства измерения неэлектрической физической величины (давления).

    курсовая работа [407,8 K], добавлен 29.01.2013

  • Определение плотности бензина при заданных данных без учета капиллярного эффекта. Расчет давления жидкости, необходимого для преодоления усилия, направленного вдоль штока. Вычисление скорости движения воды в трубе. Определение потерей давления в фильтре.

    контрольная работа [358,4 K], добавлен 09.12.2014

  • Расчёт пропускной способности сложного газопровода. Построение зависимости давления в эквивалентном газопроводе от продольной координаты. Распределение давления по участкам трубопроводной системы. Определение диаметра участков распределительной сети.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.03.2014

  • Понятие о коэффициенте теплоотдачи. Основные положения конструктивного расчёта подогревателя низкого давления. Рекомендации по проведению теплового, конструкторского расчёта подогревателя низкого давления регенеративной системы паротурбинного энергоблока.

    методичка [1,2 M], добавлен 26.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.