[go: up one dir, main page]

RU2330268C2 - Свч-способ контроля влажности твердых материалов - Google Patents

Свч-способ контроля влажности твердых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2330268C2
RU2330268C2 RU2006130341/28A RU2006130341A RU2330268C2 RU 2330268 C2 RU2330268 C2 RU 2330268C2 RU 2006130341/28 A RU2006130341/28 A RU 2006130341/28A RU 2006130341 A RU2006130341 A RU 2006130341A RU 2330268 C2 RU2330268 C2 RU 2330268C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric constant
power
humidity
surface layer
imaginary part
Prior art date
Application number
RU2006130341/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006130341A (ru
Inventor
Павел Александрович Федюнин (RU)
Павел Александрович Федюнин
Дмитрий Александрович Дмитриев (RU)
Дмитрий Александрович Дмитриев
Сергей Александрович Дмитриев (RU)
Сергей Александрович Дмитриев
Николай Павлович Федоров (RU)
Николай Павлович Федоров
Original Assignee
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) filed Critical Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт)
Priority to RU2006130341/28A priority Critical patent/RU2330268C2/ru
Publication of RU2006130341A publication Critical patent/RU2006130341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330268C2 publication Critical patent/RU2330268C2/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам определения влажности твердых материалов и может быть использовано в строительстве, в химической и других отраслях промышленности. СВЧ-способ контроля влажности твердых материалов по углу Брюстера заключается в помещении исследуемого материала в высокочастотное электромагнитное поле с последующей регистрацией изменения параметров, характеризующих высокочастотное излучение. Применяют маломощный диодный СВЧ-генератор, диапазон перестройки длины волны которого λг=0,0045...0,0065 м. По значению длины волны диодного СВЧ-генератора λг мин, обеспечивающей минимум отраженной мощности Ротр мин, рассчитывают действительную
Figure 00000001
и мнимую
Figure 00000002
части комплексной диэлектрической проницаемости поверхностного слоя материала. По известным формулам определяют среднее значение влажности поверхностного слоя Wп, по значению мощности преломленной волны Рпр определяют величину мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала, определяют среднюю по объему взаимодействия влажность материала W. Техническим результатом изобретения является увеличение чувствительности и повышение точности измерения, повышение электромагнитной безопасности, упрощение аппаратурной реализации и уменьшение массогабаритных параметров устройства. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к способам определения влажности твердых материалов и может быть использовано в строительстве, в химической и других отраслях промышленности.
Известен СВЧ-способ определения влажности твердых образцов (см., например, Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под. ред. В.В.Клюева. - М.: Машиностроение, 1995. - 488 с.), основанный на измерении в свободном пространстве затухания или фазового сдвига проходящей волны, при этом контролируемый материал помещают в пространстве между передающей и приемными антеннами. Мерой влажности исследуемого материала является ослабление мощности прошедшего сигнала в децибелах или изменение его фазы.
Недостатками способа и реализующего его устройства являются невысокая точность измерений из-за ее зависимости от толщины и плотности исследуемого материала; низкая чувствительность и сложность определения влажности малой массы; большое рассеивание СВЧ-энергии; сложная аппаратная реализация (наличие вентилей, циркуляторов, амплитудного или фазового детектора); зависимость точности измерения влажности от температуры; необходимость обеспечения постоянного расстояния между приемной и передающей антеннами; узкий диапазон измерения влажности.
Известен СВЧ-способ определения влажности твердых материалов (см. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под. ред. В.В.Клюева. - М.: Машиностроение, 1995. - 488 с.), основанный на принципе измерения волновых характеристик отраженной электромагнитной волны при измерении влажности материала.
Способ и реализующее его устройство обладают такими недостатками, как отсутствие интегральной оценки влажности для материалов большой толщины, при измерениях влажности необходимо учитывать многократные отражения от задней поверхности образца, на результат измерений влияют состояние и характер отражающих поверхностей, большое паразитное излучение мощности СВЧ-сигнала, сложность реализации способа.
Известен СВЧ-способ определения влажности твердых материалов по углу Брюстера (например, см. Берлинер М.А. Измерение влажности. - М.: Энергия, 1973), заключающийся в нахождении угла падения, которому соответствует минимум отраженной горизонтально-поляризованной электромагнитной волны от плоской поверхности образца.
Недостатками способа и реализующего его устройства являются зависимость точности измерений от толщины исследуемого образца, возможность исследования только поверхностного слоя материала, что не позволяет получить информацию об его интегральной влажности, зависимость точности измерений от состояния и характера отражающих поверхностей, низкая точность измерений больших значений влажности, большое рассеивание СВЧ-энергии и низкая точность определения угла Брюстера.
Известны принятый за прототип неразрушающий СВЧ-способ контроля влажности твердых материалов и устройство для его реализации (см. патент РФ №2269763, МПК7 G01N 9/36, 22/04; опубл. 10.04.06, бюл. №4), заключающийся в нахождении угла падения электромагнитной волны, при котором наблюдают минимум мощности отраженной волны от поверхности исследуемого материала, и расчете по известным формулам величины влажности поверхностного слоя Wп; стабилизируя мощность преломленной волны Рпр по цепи обратной связи путем изменения мощности падающей волны, по изменению температуры исследуемого материала в заданный интервал времени определяют величину влажности W в объеме материала.
Недостатками способа являются низкая точность измерений влажности из-за неучитываемой мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости материала, наличие СВЧ-нагрева и контакта с исследуемым материалом для определения изменения его температуры, низкая точность измерений больших значений влажности, зависимость точности измерений угла Брюстера от девиации частоты лампового СВЧ-генератора, сложность аппаратурной реализации способа.
Техническим результатом изобретения является увеличение чувствительности и повышение точности измерения влажности поверхностного слоя Wп и интегральной влажности W по объему взаимодействия, повышение электромагнитной безопасности, упрощение аппаратурной реализации и уменьшение массогабаритных параметров устройства.
Данный результат достигается тем, что в неразрушающем СВЧ-способе контроля влажности твердых материалов, заключающемся в помещении исследуемого материала в высокочастотное электромагнитное поле с последующей регистрацией изменения параметров, характеризующих высокочастотное излучение, по минимуму отраженной мощности Ротр мин и длине волны генератора СВЧ λг мин, соответствующей данному минимуму Ротр мин, рассчитывают действительную
Figure 00000004
и мнимую
Figure 00000005
части комплексной диэлектрической проницаемости поверхностного слоя из уравнений:
Figure 00000006
Figure 00000007
где С - коэффициент пропорциональности;
определяют среднее значение влажности поверхностного слоя Wп, решая систему уравнений:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
где
Figure 00000011
- дисперсионно-температурная зависимость действительной части диэлектрической проницаемости свободной воды:
Figure 00000012
Figure 00000013
- дисперсионно-температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости свободной воды:
Figure 00000014
εв - диэлектрическая проницаемость "сухого" материала:
Figure 00000015
ε0 - диэлектрическая проницаемость обезвоженного строительного материала;
εсв - диэлектрическая проницаемость связанной воды (4,5-5,8);
t - температура материала или окружающей материал среды, °С;
далее стабилизируют мощность падающей волны Рпад, определяют мощность преломленной волны Рпрпадотр мин и рассчитывают величину мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала из формулы:
Figure 00000016
определяют влажность материала по объему взаимодействия W как отношение мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала к мнимой части диэлектрической проницаемости свободной воды
Figure 00000017
:
Figure 00000018
.
Способ реализуется следующим образом. С помощью диодного генератора СВЧ 1 (фиг.1) с управляемой длиной волны λг электромагнитная волна через управляемый микропроцессором (МПУ) аттенюатор на подмагниченном феррите 2 и волноводный Y-циркулятор 3 поступает на специальную излучающую систему комплексной апертуры в виде кольцевой переменнофазовой многощелевой излучающей антенны 5, угол наклона максимума диаграммы направленности (ДН) θгл которой зависит от величины длины волны λг возбуждающих СВЧ-колебаний.
Варьируя длину волны λг диодного генератора СВЧ-колебаний, изменяют угол наклона диаграммы направленности излучающей антенны (см. Антенны и устройства СВЧ. Расчет и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов. Под ред. Д.И.Воскресенского. - М.: Сов. Радио, 1972) и добиваются минимума мощности отраженной волны в приемной части 6 комплексной апертуры. Угол наклона максимума ДН излучающей антенны, при котором наблюдается эффект максимального поглощения падающей электромагнитной волны, будет равен углу Брюстера θБр.
Минимум отраженной мощности Ротр мин будет пропорционален критерию Qмин минимума мощности (напряженности поля) отраженной волны в угловом спектре ДН, т.е. в зоне существенной при отражении по максимуму ДН. Выражение для критерия Qмин при 2≤ε'≤10, 0≤ε''≤1 имеет вид:
Figure 00000019
где С - коэффициент пропорциональности, А=R(Δθ, ε', ε'') - коэффициент отражения:
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
B=F(λг, Δθ) - вид ДН щелевого излучателя:
Figure 00000023
θтг) - текущий угол, определяемый выражением:
Figure 00000024
Δθ - текущий угол отклонения ДН,
θ0 - начальный угол положения ДН
Figure 00000025
численно он равен 50,82,
Δθ0.5г) - ширина диаграммы направленности:
Figure 00000026
где
Figure 00000027
а=0,00355 [м] - размер широкой стенки волновода, d=0,003 [м] - длина излучающей щели, N=7 - количество щелей в антенне, λг=0,0045...0,0065 [м] - диапазон перестройки длины волны генератора, λгн=0,0045 [м] - начальная длина волны генератора.
Аппроксимированное выражение минимума критерия отраженной мощности будет иметь вид:
Figure 00000028
Аппроксимированная зависимость λг мин от
Figure 00000029
и
Figure 00000030
имеет вид:
Figure 00000031
Математическое моделирование зависимости λг мин (
Figure 00000029
,
Figure 00000030
) от
Figure 00000030
показывает, что λг мин (
Figure 00000029
,
Figure 00000030
) почти не зависит и для приблизительных расчетов можно использовать формулу:
Figure 00000032
Значение влажности поверхностного слоя можно найти через мнимые части диэлектрических проницаемостей поверхностного слоя и свободной воды:
Figure 00000033
Кроме того, влажность поверхностного слоя можно определить также и через действительные части диэлектрических проницаемостей поверхностного слоя и свободной воды [Федюнин П.А. Микроволновая термовлагометрия. / П.А.Федюнин, Д.А.Дмитриев, А.А.Воробьев, В.Н.Чернышов. - М.: Машиностроение - 1, 2004. - С.230]:
Figure 00000034
где
Figure 00000035
- дисперсионно-температурная зависимость действительной части диэлектрической проницаемости свободной воды:
Figure 00000036
Figure 00000037
- дисперсионно-температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости свободной воды:
Figure 00000038
εв - диэлектрическая проницаемость "сухого" (со связанной влагой) материала, определяемая по обобщенной формуле Рейнольдса и Хью:
Figure 00000039
ε0 - диэлектрическая проницаемость обезвоженного строительного материала; εв - диэлектрическая проницаемость связанной воды (4,5-5,8) инвариантна изменению длины волны генератора λг и температуры t°C; t - температура материала или окружающей материал среды, °С.
Рассчитывают действительную
Figure 00000040
и мнимую
Figure 00000030
части комплексной диэлектрической проницаемости поверхностного слоя из уравнений (1) и (2) и, решая (3) и (4), определяют среднее значение влажности поверхностного слоя Wп:
Figure 00000041
Стабилизируют мощность падающей волны Рпад и определяют мощность преломленной волны Рпрпадотр мин и из выражения мощности поглощаемой 1 м3 в 1 с энергии активных поляризационных потерь:
Figure 00000042
Figure 00000043
- средняя напряженность электрического поля преломленной волны внутри материала,
Figure 00000044
- мощность, переносимая волной, Z0 - волновое (характеристическое) сопротивление свободного пространства, равное 377 Ом.
Из (5) можно выразить величину мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала:
Figure 00000045
Влажность материала по объему взаимодействия W рассчитывается по формуле
Figure 00000046
Предлагаемый способ позволяет аппаратурно упростить устройство реализации предлагаемого способа по сравнению с прототипом. Устройство, реализующее предлагаемый способ, представлено на чертеже и содержит: 1 - управляемый диодный генератор СВЧ; 2 - управляемый микропроцессором (МПУ) аттенюатор на подмагниченном феррите; 3 - волноводный Y-циркулятор; 4 - поглощающую согласованную нагрузку; 5 - кольцевую переменнофазную многощелевую антенну - излучающая часть комплексной апертуры; 6 - рупорную приемную часть комплексной апертуры; 7 - вентиль; 8 - СВЧ-термисторный ваттметр; 9 - экстремальный цифровой регулятор поиска и индикации минимума мощности отраженной волны Ротр; 10 - управляемый микропроцессорный блок питания для 1 (УБП); 11 - микропроцессор; 12 - блок термопар (ТП).
Техническо-экономический эффект изобретения заключается в увеличении чувствительности и повышении точности измерения влажности поверхностного слоя Wп и интегральной влажности W по объему взаимодействия путем учета ширины ДН реальной антенны и за счет отсутствия СВЧ-нагрева, повышении электромагнитной безопасности путем применения маломощного диодного СВЧ-генератора, упрощении аппаратурной реализации и уменьшении массогабаритных параметров устройства.
Как следствие, уменьшается погрешность измерения поверхностной влажности не хуже, чем в 2,5 раза на основании экспериментальных исследований на образцах с известной влажностью (с 10% у прототипа до 4% в предлагаемом способе).

Claims (1)

  1. СВЧ-способ контроля влажности твердых материалов по углу Брюстера, заключающийся в помещении исследуемого материала в высокочастотное электромагнитное поле с последующей регистрацией изменения параметров, характеризующих высокочастотное излучение, отличающийся тем, что применяют маломощный диодный СВЧ-генератор, диапазон перестройки длины волны которого λг=0,0045...0,0065 м, по значению длины волны диодного СВЧ-генератора λ г мин, обеспечивающей минимум отраженной мощности Ротр.мин, рассчитывают действительную
    Figure 00000047
    и мнимую
    Figure 00000048
    части комплексной диэлектрической проницаемости поверхностного слоя материала из уравнений
    Figure 00000049
    Figure 00000050
    где С - коэффициент пропорциональности,
    и по известным формулам определяют среднее значение влажности поверхностного слоя Wп,
    по значению мощности преломленной волны определяют величину мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала по формуле
    Figure 00000051
    где Рпад - мощность падающей волны;
    Pпр - мощность преломленной волны,
    определяют среднюю по объему взаимодействия влажность материала W как отношение мнимой части диэлектрической проницаемости ε'' материала к мнимой части диэлектрической проницаемости свободной воды
    Figure 00000052
    .
RU2006130341/28A 2006-08-22 2006-08-22 Свч-способ контроля влажности твердых материалов RU2330268C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130341/28A RU2330268C2 (ru) 2006-08-22 2006-08-22 Свч-способ контроля влажности твердых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130341/28A RU2330268C2 (ru) 2006-08-22 2006-08-22 Свч-способ контроля влажности твердых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006130341A RU2006130341A (ru) 2008-02-27
RU2330268C2 true RU2330268C2 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39278612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006130341/28A RU2330268C2 (ru) 2006-08-22 2006-08-22 Свч-способ контроля влажности твердых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330268C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2408880C1 (ru) * 2009-12-21 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ определения влажности изделий из твердых материалов
RU2804381C1 (ru) * 2023-03-01 2023-09-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Устройство дистанционного измерения влажности плоскослоистых диэлектриков с потерями

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1205004A1 (ru) * 1984-06-14 1986-01-15 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Устройство дл измерени влажности
SU1245965A1 (ru) * 1984-07-11 1986-07-23 Киевский технологический институт легкой промышленности Сверхвысокочастотный влагомер
FR2862758B1 (fr) * 2003-11-20 2006-01-13 Commissariat Energie Atomique Capteur et ensemble de mesures hydrometriques
RU2269765C1 (ru) * 2004-07-08 2006-02-10 Юрий Всеволодович МАКЕЕВ Способ определения компонентов в потоке водно-нефтяной смеси
RU2269763C2 (ru) * 2004-03-22 2006-02-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Неразрушающий свч-способ контроля влажности твердых материалов и устройство для его реализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1205004A1 (ru) * 1984-06-14 1986-01-15 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Устройство дл измерени влажности
SU1245965A1 (ru) * 1984-07-11 1986-07-23 Киевский технологический институт легкой промышленности Сверхвысокочастотный влагомер
FR2862758B1 (fr) * 2003-11-20 2006-01-13 Commissariat Energie Atomique Capteur et ensemble de mesures hydrometriques
RU2269763C2 (ru) * 2004-03-22 2006-02-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Неразрушающий свч-способ контроля влажности твердых материалов и устройство для его реализации
RU2269765C1 (ru) * 2004-07-08 2006-02-10 Юрий Всеволодович МАКЕЕВ Способ определения компонентов в потоке водно-нефтяной смеси

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2408880C1 (ru) * 2009-12-21 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Способ определения влажности изделий из твердых материалов
RU2804381C1 (ru) * 2023-03-01 2023-09-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Устройство дистанционного измерения влажности плоскослоистых диэлектриков с потерями

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006130341A (ru) 2008-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Umari et al. A free-space bistatic calibration technique for the measurement of parallel and perpendicular reflection coefficients of planar samples
JP2005516181A (ja) 物体の少なくとも1つの物理的パラメータのマイクロ波測定のための装置及び方法
CN112558001B (zh) 一种脉冲高功率现场校准装置和方法
Varadan et al. In situ microwave characterization of nonplanar dielectric objects
Hygate et al. Measuring microwave fields directly with an optically modulated scatterer
Hasar Unique permittivity determination of low-loss dielectric materials from transmission measurements at microwave frequencies
Sagnard et al. In situ measurements of the complex permittivity of materials using reflection ellipsometry in the microwave band: theory (Part I)
CN101526569B (zh) 一种利用单极子天线测量物质介电常数的方法
Schultz et al. A comparison of material measurement accuracy of RF spot probes to a lens-based focused beam system
Zhang et al. Correction of complex permittivity inversion in free-space Gaussian beam reflection model
RU2330268C2 (ru) Свч-способ контроля влажности твердых материалов
Holloway et al. Development and applications of a fiber-coupled atom-based electric field probe
Senić et al. Absorption characteristics and SAR of a lossy sphere inside a reverberation chamber
RU2572087C2 (ru) Влагомер
Aiyarak et al. Design and implementation of microwave attenuation measurements to estimate the dry rubber content of natural rubber latex.
RU2528130C1 (ru) Устройство для измерения свойства диэлектрического материала
JP6989911B2 (ja) 分光素子、測定方法、及び測定装置
Shi et al. A new permittivity measurement method for walls in indoor scenes
RU2338179C1 (ru) Свч-способ определения поверхностной влажности диэлектрических покрытий на металле и устройство, реализующее способ
RU2249178C2 (ru) Свч-способ определения комплексной диэлектрической проницаемости и толщины диэлектрических пластин
Hasar Procedure for accurate and stable constitutive parameters extraction of materials at microwave frequencies
RU2269763C2 (ru) Неразрушающий свч-способ контроля влажности твердых материалов и устройство для его реализации
Trabelsi et al. Microwave moisture meter for granular and particulate materials
RU2294533C2 (ru) Свч-способ измерения поверхностной влажности твердых материалов, влажности по объему взаимодействия, нормального к поверхности градиента влажности, и устройство его реализации
Killough et al. Measuring the moisture content of wood sheathing with continuous wave radars

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080823