[发明专利]一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置及方法有效
| 申请号: | 202011604997.3 | 申请日: | 2020-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN112834570B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
| 发明(设计)人: | 王茂坤;齐雯雯;徐礼林 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 |
| 主分类号: | G01N27/00 | 分类号: | G01N27/00 |
| 代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 杜永保 |
| 地址: | 211106 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 压电 元件 两相 检测 装置 方法 | ||
本发明属于检测技术领域,一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置,包括激励电路、压电元件和解调电路;压电元件正负电极连接于激振电路两个驱动引脚,压电元件的反馈电极连接于激振电路的反馈引脚;电压电元件驱动信号的电压信号送入解调电路,压电元件为气、液介质检测的敏感元件,压电元件设在待检测的介质中。本发明采用自激式压电元件作为气液检测的敏感元件,结构为压电陶瓷材料和弹性金属材料粘接而成,具有环境适应性强的优点;依据被检测对象的密度、粘度等物理特性,具有适用对象广、检测灵敏、可靠性高的优点。
技术领域
本发明属于检测技术领域,涉及一种气液两相检测装置和方法,具体涉及一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置及方法。
背景技术
气液相检测技术广泛应用于航空、石油、化工、能源等领域,是一种必不可少的检测技术。目前气液相检测方法主要包括机械式检测、等效电导检测、光电折射式检测、声波检测、电磁(光)波检测等,每种检测方法具有不同的特点和适用范围。
但目前的各类方法很多都依赖检测对象的电、光特性,因此对检测对象有一定的限制。
发明内容
本发明目的:提供了一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置及方法,不依赖检测对象的电、光等特性,具有灵敏度高、可靠性高,适用性强等优点。
本发明的技术方案是:
一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置,包括激励电路、压电元件和解调电路;压电元件正负电极连接于激振电路两个驱动引脚,压电元件的反馈电极连接于激振电路的反馈引脚;电压电元件驱动信号的电压信号送入解调电路,压电元件为气、液介质检测的敏感元件,压电元件设在待检测的介质中。
进一步的,压电元件是圆形薄片结构。
进一步的,压电元件是自激式压电元件,具体是一种压电陶瓷片与薄弹性元件的组合。
压电元件安装于支撑结构上,支撑结构设在容器中,容器装有待检测的介质。
一种基于自激式压电元件的气液两相检测方法,使用上述的一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置,包括以下步骤:
步骤一,使压电元件与激振电路形成自激振荡,并自动激振在压电元件的谐振频率上,驱动压电元件在其谐振频率点产生机械振动;
步骤二,将压电元件置于需要检测的介质中;
步骤三,将压电元件两端的电压送入解调电路,解调电路根据采样电压的特征参数辨识出压电元件周围当前的介质,从而实现气、液两相介质的检测。
进一步的,实现气、液两相介质的检测的辨识方法是:根据压电元件置于气体中时的谐振频率与置于液体中时的谐振频率不同,压电元件分别置于气体和液体中时,其两端电压的特性参数存在差别;根据该差别判断介质是气体还是液体。
进一步的,特征参数是电压的频率和幅值。
进一步的,具体为:取压电元件分别在气体和液体中的电压幅值或频率特征值的中间某值,或对电压幅值或频率进行调理得到的特征值的中间某值作为判断阈值k,利用检测到或调理得到的特征值与判断阈值k值作比较,根据对比结果判定介质为气体还是液体。
本发明的优点是:
本发明采用自激式压电元件作为气液检测的敏感元件,结构为压电陶瓷材料和弹性金属材料粘接而成,具有环境适应性强的优点;依据被检测对象的密度、粘度等物理特性,具有适用对象广、检测灵敏、可靠性高的优点。
附图说明
图1是本发明的一种基于自激式压电元件的气液两相检测装置的原理示意图;
图2是本发明涉及的激振电路的一种原理示意图;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心,未经中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011604997.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





