[发明专利]一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统在审

专利信息
申请号: 201910441724.2 申请日: 2019-05-24
公开(公告)号: CN110174461A 公开(公告)日: 2019-08-27
发明(设计)人: 高宏亮;杨天成;孙保林;单闯;韩柏禹;王奇 申请(专利权)人: 东北大学
主分类号: G01N29/024 分类号: G01N29/024;G01N29/032;G01N15/02;G06N3/08
代理公司: 大连东方专利代理有限责任公司 21212 代理人: 姜玉蓉;李洪福
地址: 110819 辽宁*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明提供一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统,包括:超声波发射模块、回波处理模块与高速采集模块、PCI通信模块、磁力搅拌装置、PC上位机以及数据处理模块;换能器固定在换能器固定支架上的玻璃管内,微控制器控制换能器驱动模块发射多路不同频率的超声波,检测被磁力搅拌装置搅动的悬浊液,超声波回波信号经所述回波处理模块后被FPGA控制的高速采集模块采集,采集的信号通过PCI通信模块发送到PC上位机,数据处理模块对浓度和粒径进行分析,得到检测结果。本发明利用悬浊液浓度和粒径的检测系统,快速完成浓度和粒径的检测,通过低干扰的磁力搅拌装置,降低检测过程中外部对声衰减参数的干扰,并在相应的多参数融合等算法的协调下实现精准测量。
搜索关键词: 悬浊液 磁力搅拌装置 超声波 粒径 高速采集模块 数据处理模块 处理模块 粒径检测 多频段 换能器 回波 检测 超声波发射模块 超声波回波信号 采集 换能器驱动 固定支架 检测结果 检测系统 微控制器 信号通过 玻璃管 低干扰 多参数 声衰减 搅动 多路 算法 测量 发射 融合 外部 分析 协调
【主权项】:
1.一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统,其特征在于,包括:超声波发射模块、回波处理模块与高速采集模块、PCI通信模块、磁力搅拌装置、PC上位机以及数据处理模块;换能器固定在换能器固定支架上的玻璃管内,微控制器控制换能器驱动模块发射多路不同频率的超声波,检测被所述磁力搅拌装置搅动的悬浊液,超声波回波信号经所述回波处理模块后被FPGA控制的高速采集模块采集,采集的信号通过PCI通信模块发送到PC上位机,所述数据处理模块对浓度和粒径进行分析,得到浓度和粒径检测结果。
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  • 2017-11-13 - 2018-04-13 - G01N29/024
  • 本发明属于海底声学技术领域,具体涉及高压三轴声学测试系统,压力室为竖直的舱体,舱体上下端分别有上端盖和下端盖;上端盖安装有轮辐式压力变送器、排气孔;下端盖上设有注水/放水孔、围压加载孔、反压加载孔、孔压检测孔、水密缆连接孔;下端盖分别与围压加载系统、反压加载系统连接,下端盖与轴向加载缸连接,轴向加载缸与轴压加载系统连接,舱体内设置有样品测试体。本发明能够实现不同围压、不同轴压、不同反压三种压力组合环境,以及固结不排水试验、固结排水试验、不固结不排水试验环境下,海底沉积物样品声速和声衰减测量,并对不同压力环境条件下海底沉积物样品的孔隙水压力与沉积物样品的轴向变形和体积变形进行同步测量。
  • 一种空气比热容比的测量仪器-201720328201.3
  • 张波;周军;赵江东;宋军;邹俊峰 - 皖西学院
  • 2017-03-31 - 2018-02-13 - G01N29/024
  • 本实用新型公开了一种空气比热容比的测量仪器,包括声速测量管、声控发光单元阵列、电源端盖、反射端盖;所述声速测量管为圆筒形透明双层结构;所述声控发光单元阵列设在声速测量管内壁上;声速测量管一端面设有电源端盖,另一端面设有反射端盖;位于电源端盖一端部的声速测量管上设有出水口,位于反射端盖一端部的声速测量管上设有进水口。本实用新型根据即其中R和M为已知常数,通过测量温度T对应的声速V,可以非常准确的得出比热容比γ;和通常声速测量教学实验仪器相比,改变以往在开放空间中测量声速,采用管内驻波法测量声速,避免了外界噪声的干扰,使得声速测量精度更高。
  • 一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统-201720385122.6
  • 杨斌;苏明旭;顾建飞;杨敬贤;潘科玮;陈晓龙;徐秋丽;王伟 - 上海理工大学
  • 2017-04-13 - 2018-01-12 - G01N29/024
  • 本实用新型提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统,包括信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。
  • 一种基于超声波脉冲法测甲烷浓度的装置-201710759233.3
  • 丁喜波;李博宸;蔡庆瑶 - 哈尔滨理工大学
  • 2017-08-30 - 2017-12-15 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种基于超声波脉冲法检测甲烷浓度的装置,包括收发一体的单通道超声波探头,超声波驱动电路,信号处理电路,微处理器,时间测量模块,显示装置,所述的收发一体的单通道超声波探头包括超声波发射探头和超声波接收探头,所述的超声波驱动电路由一个方波振荡器和驱动电路组成,所述的信号处理电路包含放大电路和去噪电路,所述的时间测量模块主要采用超声波脉冲法来测量气体浓度,所述的微处理器用于完成时间测量模块的配置和控制以及超声脉冲的驱动,本发明可有效解决现有甲烷报警器中灵敏度低稳定性差的问题,同时采用单通道脉冲法可以有效解决双通道相位差法中超声波反射的问题,提高报警器的灵敏度。
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