一种具有较高准确性的液面高度探测装置

专利类型 发明公开 法律事件 公开; 实质审查; 撤回;
专利有效性 无效专利 当前状态 撤回
申请号 CN202011489464.5 申请日 2020-12-16
公开(公告)号 CN112781684A 公开(公告)日 2021-05-11
申请人 刘翡琼; 申请人类型 其他
发明人 不公告发明人; 第一发明人 不公告发明人
权利人 刘翡琼 权利人类型 其他
当前权利人 刘翡琼 当前权利人类型 其他
省份 当前专利权人所在省份:陕西省 城市 当前专利权人所在城市:陕西省西安市
具体地址 当前专利权人所在详细地址:陕西省西安市长安区西长安街620号7栋4单元4层2号 邮编 当前专利权人邮编:710119
主IPC国际分类 G01F23/28 所有IPC国际分类 G01F23/28
专利引用数量 0 专利被引用数量 0
专利权利要求数量 8 专利文献类型 A
专利代理机构 专利代理人
摘要 本 发明 属于高度探测技术领域,具体涉及一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器,所述密闭容器内部的一侧设置有 磁场 发射装置,所述密闭容器内部的中间 位置 处设置有液体,所述液体的内部设置有 纤维 布条,所述液体的上端设置有气球,所述密闭容器内部的另一侧设置有通电导体棒,所述密闭容器内部的另一侧的中间位置处设置有 电阻 应变片。本发明通过密闭容器内部设置有透明容器壁,根据连通性原理,气球部位与整体密闭容器中液面高度相同,且在 水 面上下 波动 时,首先气球部液体直径较小,会快速趋于稳定,密闭容器右侧液面振动传播至气球部时已经很小。防止了气球的乱跑,故而这种结构使得整个系统更稳定,更精确。
权利要求

1.一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器(8),其特征在于:所述密闭容器(8)内部的一侧设置有磁场发射装置(2),所述密闭容器(8)内部的中间位置处设置有液体(1),所述液体(1)的内部设置有纤维布条(5),所述液体(1)的上端设置有气球(4),所述密闭容器(8)内部的另一侧设置有通电导体棒(3),所述密闭容器(8)内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片(6),所述通电导体棒(3)的上下两端均设置有处理检测装置(7)。
2.根据权利要求1所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述磁场发射装置(2)为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈。
3.根据权利要求2所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述通电导体棒(3)的方向大小固定,且电流稳定不变。
4.根据权利要求3所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述纤维布条(5)的表面均匀粘附有金属颗粒。
5.根据权利要求4所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述纤维布条(5)的底端固定在密闭容器(8)内部底端,且纤维布条(5)的上端固定在气球(4)的底端。
6.根据权利要求5所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述电阻应变片(6)的表面设置有磁化薄膜
7.根据权利要求6所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述通电导体棒(3)的中间位置处呈弧形。
8.根据权利要求7所述的一种具有较高准确性的液面高度探测装置,其特征在于:所述密闭容器(8)内部设置有透明容器壁,且气球(4)设置在透明容器壁内部。

说明书全文

一种具有较高准确性的液面高度探测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及高度探测技术领域,具体为一种具有较高准确性的液面高度探测装置。

背景技术

[0002] 目前,在不透明的盛液容器中,液位检测方法主要有:基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理的液位传感器检测方法,基于浮定律的磁和干簧管检测法,基于连通器原理的外置透明观察口。
[0003] 现有的液面高度探测装置在进行液面高度探测时,通电导体电流向上,那么在导体棒受力过程中,产生向电阻应变片方向挤压的力,但是这种力比较小,产生的变化不够敏感,从而降低了测量灵敏度和精度,且在进行检测时当密闭容器流有变化,即加水,放水,或者是密闭容器受到外力而产生了振动,都会使得容器内的液体水面波动,继而会造成装置不稳定,不准确。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种具有较高准确性的液面高度探测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器,所述密闭容器内部的一侧设置有磁场发射装置,所述密闭容器内部的中间位置处设置有液体,所述液体的内部设置有纤维布条,所述液体的上端设置有气球,所述密闭容器内部的另一侧设置有通电导体棒,所述密闭容器内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片,所述通电导体棒的上下两端均设置有处理检测装置。
[0006] 优选的,所述磁场发射装置为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈。
[0007] 优选的,所述通电导体棒的方向大小固定,且电流稳定不变。
[0008] 优选的,所述纤维布条的表面均匀粘附有金属铁颗粒。
[0009] 优选的,所述纤维布条的底端固定在密闭容器内部底端,且纤维布条的上端固定在气球的底端。
[0010] 优选的,所述电阻应变片的表面设置有磁化薄膜
[0011] 优选的,所述通电导体棒的中间位置处呈弧形。
[0012] 优选的,所述密闭容器内部设置有透明容器壁,且气球设置在透明容器壁内部。
[0013] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0014] 1、该液面高度探测装置,通过通电导体棒表面设置的磁化薄膜,使得当磁场照射过来时,磁化薄膜在受到磁场力的作用下也会产生向通电导体棒方向的力,如此一来,增大了挤压力,增大了测量灵敏度和精度。
[0015] 2、该液面高度探测装置,通过密闭容器内部设置有透明容器壁,根据连通性原理,气球部位与整体密闭容器中液面高度相同,且在水面上下波动时,首先气球部液体直径较小,会快速趋于稳定,密闭容器右侧液面振动传播至气球部时已经很小。防止了气球的乱跑,故而这种结构使得整个系统更稳定,更精确。附图说明
[0016] 图1为本发明的结构示意图;
[0017] 图2为本发明的侧视图;
[0018] 图3为本发明的通电导体棒挤压过程示意图;
[0019] 图4为本发明的通电导体棒受力结构示意图;
[0020] 图5为本发明的密闭容器外部结构示意图。
[0021] 图中:1、液体;2、磁场发射装置;3、通电导体棒;4、气球;5、纤维布条;6、电阻应变片;7、处理检测装置;8、密闭容器。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0023] 实施例1
[0024] 请参阅图1‑5,一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器8,密闭容器8内部的一侧设置有磁场发射装置2,密闭容器8内部的中间位置处设置有液体1,液体1的内部设置有纤维布条5,液体1的上端设置有气球4,密闭容器8内部的另一侧设置有通电导体棒3,密闭容器8内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片6,通电导体棒3的上下两端均设置有处理检测装置7,磁场发射装置2为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈,通电导体棒3的方向大小固定,且电流稳定不变。
[0025] 具体的,磁场发射装置2发射出稳定的,固定磁场强度与固定方向向左的磁场。由于气球4受到浮力,漂浮在水中,拉扯着纤维布条5遮挡住磁场,因为纤维布条5上粘附均匀金属铁颗粒,而磁场不能穿过导磁性良好的铁材料,故会对磁场进行屏蔽作用。而气球4上方则没有被遮挡,故磁场会照射到左面通电导体中。根据通电导体在磁场中会受到力的作用,且其遵循左手定制。不同液面高度通过的磁场强度不同,受力大小不同,通电导体棒3会产生不同变化。当通电导体棒3在磁场中受力位移时,会对电阻应变片6产生一个压力,通过这种应力的变化转化为电阻的变化,后续处理检测装置7检测不同的电阻变化来说明液面的位置。
[0026] 实施例2
[0027] 请参阅图1‑5,一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器8,密闭容器8内部的一侧设置有磁场发射装置2,密闭容器8内部的中间位置处设置有液体1,液体1的内部设置有纤维布条5,液体1的上端设置有气球4,密闭容器8内部的另一侧设置有通电导体棒3,密闭容器8内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片6,通电导体棒3的上下两端均设置有处理检测装置7,磁场发射装置2为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈,通电导体棒3的方向大小固定,且电流稳定不变。
[0028] 具体的,磁场发射装置2发射出稳定的,固定磁场强度与固定方向向左的磁场。由于气球4受到浮力,漂浮在水中,拉扯着纤维布条5遮挡住磁场,因为纤维布条5上粘附均匀金属铁颗粒,而磁场不能穿过导磁性良好的铁材料,故会对磁场进行屏蔽作用。而气球4上方则没有被遮挡,故磁场会照射到左面通电导体中。根据通电导体在磁场中会受到力的作用,且其遵循左手定制。不同液面高度通过的磁场强度不同,受力大小不同,通电导体棒3会产生不同变化。当通电导体棒3在磁场中受力位移时,会对电阻应变片6产生一个压力,通过这种应力的变化转化为电阻的变化,后续处理检测装置7检测不同的电阻变化来说明液面的位置。
[0029] 特殊的,假设通电导体电流向上,那么在通电导体棒3受力过程中,产生向电阻应变片方向挤压的力,但是这种力比较小,产生的变化不够敏感,故在应变片上设置一层磁化薄膜,使得当磁场照射过来时,磁化薄膜在受到磁场力的作用下也会产生向通电导体棒3方向的力,如此一来,增大了挤压力,增大了测量灵敏度和精度。
[0030] 实施例3
[0031] 请参阅图1‑5,一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器8,密闭容器8内部的一侧设置有磁场发射装置2,密闭容器8内部的中间位置处设置有液体1,液体1的内部设置有纤维布条5,液体1的上端设置有气球4,密闭容器8内部的另一侧设置有通电导体棒3,密闭容器8内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片6,通电导体棒3的上下两端均设置有处理检测装置7,磁场发射装置2为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈,通电导体棒3的方向大小固定,且电流稳定不变。
[0032] 具体的,磁场发射装置2发射出稳定的,固定磁场强度与固定方向向左的磁场。由于气球4受到浮力,漂浮在水中,拉扯着纤维布条5遮挡住磁场,因为纤维布条5上粘附均匀金属铁颗粒,而磁场不能穿过导磁性良好的铁材料,故会对磁场进行屏蔽作用。而气球4上方则没有被遮挡,故磁场会照射到左面通电导体中。根据通电导体在磁场中会受到力的作用,且其遵循左手定制。不同液面高度通过的磁场强度不同,受力大小不同,通电导体棒3会产生不同变化。当通电导体棒3在磁场中受力位移时,会对电阻应变片6产生一个压力,通过这种应力的变化转化为电阻的变化,后续处理检测装置7检测不同的电阻变化来说明液面的位置。
[0033] 具体的,假设通电导体电流向上,那么在通电导体棒3受力过程中,产生向电阻应变片6方向挤压的力,但是这种力比较小,产生的变化不够敏感,故在电阻应变片6上设置一层磁化薄膜,使得当磁场照射过来时,磁化薄膜在受到磁场力的作用下也会产生向通电导体棒3方向的力,如此一来,增大了挤压力,增大了测量灵敏度和精度。
[0034] 特殊的,在通电导体棒向电阻应变片6挤压的过程中,通电导体棒3由于上下两头被固定,故只有中间部分凸出来,这时形变通电导体棒3与电阻应变片6产生的压力由凸出部分传递,使得传递产生应变较小。
[0035] 实施例4
[0036] 请参阅图1‑5,一种具有较高准确性的液面高度探测装置,包括密闭容器8,密闭容器8内部的一侧设置有磁场发射装置2,密闭容器8内部的中间位置处设置有液体1,液体1的内部设置有纤维布条5,液体1的上端设置有气球4,密闭容器8内部的另一侧设置有通电导体棒3,密闭容器8内部的另一侧的中间位置处设置有电阻应变片6,通电导体棒3的上下两端均设置有处理检测装置7,磁场发射装置2为相隔一定距离的两个平行放置的通电线圈,通电导体棒3的方向大小固定,且电流稳定不变。
[0037] 具体的,磁场发射装置2发射出稳定的,固定磁场强度与固定方向向左的磁场。由于气球4受到浮力,漂浮在水中,拉扯着纤维布条5遮挡住磁场,因为纤维布条5上粘附均匀金属铁颗粒,而磁场不能穿过导磁性良好的铁材料,故会对磁场进行屏蔽作用。而气球4上方则没有被遮挡,故磁场会照射到左面通电导体中。根据通电导体在磁场中会受到力的作用,且其遵循左手定制。不同液面高度通过的磁场强度不同,受力大小不同,通电导体棒3会产生不同变化。当通电导体棒3在磁场中受力位移时,会对电阻应变片6产生一个压力,通过这种应力的变化转化为电阻的变化,后续处理检测装置7检测不同的电阻变化来说明液面的位置。
[0038] 具体的,假设通电导体电流向上,那么在通电导体棒3受力过程中,产生向电阻应变片6方向挤压的力,但是这种力比较小,产生的变化不够敏感,故在电阻应变片6上设置一层磁化薄膜,使得当磁场照射过来时,磁化薄膜在受到磁场力的作用下也会产生向通电导体棒3方向的力,如此一来,增大了挤压力,增大了测量灵敏度和精度。
[0039] 具体的,在通电导体棒向电阻应变片6挤压的过程中,通电导体棒由于上下两头被固定,故只有中间部分凸出来,这时通电导体棒3发生形变与电阻应变片6产生的压力由凸出部分传递,使得传递产生应变较小。
[0040] 特殊的,气球4部分设置一透明容器壁。下部连通整体密闭装置,根据连通性原理,气球4部位与整体密闭容器8中液面高度相同,且在水面上下波动时,首先气球4部液体直径较小,会快速趋于稳定,密闭容器8右侧液面振动传播至气球部时已经很小。防止了气球4的乱跑。故而这种结构使得整个系统更稳定,更精确。
[0041] 对于本领域技术人员而言,本发明不限于上述示例性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或范围的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,本发明的实施例是示例性的,而且是非限制性的。本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
QQ群二维码
意见反馈