【技术实现步骤摘要】
本专利技术是关于测量储存在容器中的液态物质水位的方法,利用发射机输出的一种微波信号接通一垂直向下穿入于容器的管状波导上,管子和容器连通,这样波导中物质的表面便随着周围液态物质的水位而变化,信号被液态物质表面反射,经过波导通向一接收机加以利用,经过电子装置的信号处理后,用以测定容器中物质的水位。本专利技术也涉及实现本方案的装置。雷达可用来测量装在水箱、油箱或类似容器中的液体或液态物质的水位,如美国No.4,044,355号专利中描述的那样。由于雷达波的速度在空气或其他气体中非常稳定,所以,可以得到良好的精确度。由于雷达天线可用非常坚固的材料做成,因此这种水位测量器能用于温度、化学腐蚀以及机械应力的条件都非常恶劣的环境中。由于雷达天线可装在箱顶的一个孔内,因此容易安装,进行维修,甚至更换也很容易。由于雷达束需要装在箱里的支柱上,梯形过渡器和管子等物之间有一定的距离,所以直到目前仍限制着它的使用。如果采用直径为D的园形雷达天线,雷达束的可用宽度约为λ/D弧度。考虑到雷达束的漫射边界,未受干扰的区域应是顶角约为2λ/D的锥区。这里波长λ代表雷达载波的波长,例如波长为3厘米。考虑到从各种实际情况出发,天线的直径必须限制在一定范围之内,实际上载波的波长限制在3厘米以下。因为从各方面来看,很高的载波频率使得雷达发射机和其他部件变得昂贵和关键。因此雷达束不能任意变窄。这在一些应用中很不理想,例如当这种装置用于平稳度和倾斜度在不断变化着的油船时。在实际情形下,可把5°-15°角作为所需的典型空间。这意味着很多油箱不容许按装用自由空间传输方式的雷达深度测量器。这也不能用于带有所 ...
【技术保护点】
测量装在一个容器(1)中液态物质水位的方法是利用发射机馈送一微波信号,通过垂直向下插入容器的管状波导(7),该波导与容器相通,使波导中物质的表面(10)随着周围物质的深度变动,该信号自物质表面反射回来,通过波导并传输到接收机中,在一个电子装置中信号经处理后,用以测定容器中物质的深度;其特征是:微波信号的波长比波导(7)的直径小几倍,该微波信号通过模式发生器(11)馈入波导,模式发生器实际上仅产生一个主要的信号传输模式。
【技术特征摘要】
中所述的一些特征。现参考附图详细说明本发明,附图表明典型的实施方案,其中图1,是一种类型的油箱垂直断面,对本发明提出的一种重要应用。图2,表示按照本发明的模式发生器的垂直断面,管子上端部分用作波导,伸进到如图1所示的油箱中。图3,是模式滤波器的顶视图,包括图2装置的一部分。图4是反射器的底视图,包括图2装置的一部分。图5是在图4中沿V-V线的断面视图。图1说明本发明的应用,是为了对油箱1进行深度的测量。此箱建于地面2的基底上,箱内能贮存大量石油或其他液态物质3。在贮存时,一个称为浮顶4用作保护石油或其他液态物质。这样一个油箱可以非常大,其直径在100米左右。由于每一毫米高度代表相当大的体积和很大的经济价值,这就需要确切地测量物质的深度,以便测定油箱的容量,尽可能做到正确。在油箱的顶端有一个平台5,此平台通向一个阶梯6,用以测量水位的管子7的上端固定在平台5上,通过浮顶4的开口8,管子7的垂直向下伸到箱底,并固定在那里,沿着管子全长钻有相当大的并相距很近的孔9,以致管内和管外连通。管中液体的表面10能随着周围液体的深度变化,即管中液体表面10在浮顶4的下边,参看图2,在现有油箱中一根相似的管子是原有的,装有一个属于机械领域测量装置用的浮标,所以它的直径通常以20-30厘米大小为量好。将这样一种贮存结构改装成雷达测量系统,这意味着有大的价值。这种按装能根据已有的油箱结构为基础,可以继续利用这根作浮标测量用的大管子。这里建议从改建这样大小的油箱模型观点出发,以无线辐射为基础改变雷达测量系统,这将涉及很多费用,同时也很难进行,尤其是若油箱有浮顶,这种变换不一定是实际上选择的。本发明试图解决的是提供一种测量系统,这个系统可装在油箱中,以致它能保持和以前一样的性能。以上主要包括利用油箱的管子7作为波导,并通过它馈送由一般以11标示的模式发生器产生的一种微波信号。将发生器加在管子上,并使它只能产生一种主要的传播模式信号。在所说的例子中,模式发生器包括一根同轴波导12,利用同轴导体13使波导和发射机(未表示出)相偶合,这个发射机包括在电子装置内,适当地按装在平台5上面的机箱14中。波导管12的直径应为相对于所用信号的波长只能传输H11和F01模,旦由于对称之故,可以导致仅有F01模式出现。波导向下直接通向首发辐射器15,它可作为角形天线产生一个天线波束,例如为60°波瓣宽度的波束及F01特征的映象电场,以致其电场成辐射方向。在所说的例子中模式发生器是二次反射器类型,它由二个反射器16和17组成,并在辐射方向上将一个辐射器放在另一个之后。首先要说明的是此辐射器可以是平面型的或抛物线形的,包括一个介电外壳,例如用塑料外壳,在其一面(最好在它的上边)如图3所示,做成许多径向伸展的导体18,最好用印刷电路板制成。导体间的相互距离应该很小,使得F01模式波由角形天线15发出后面被反射,主要是使其正如同在一个连续的金属表面上一样。在本例中第二个反射器用金属管19支持住,该管构成了油箱管子7的向上延长部分,该反射器应为抛物线形或类似的形状,以致在反射器16的相反方向上向上传播的雷达束将经第二次反射变成平行的平面,并导入垂直向下的管子19中。反射器17也可包括一个塑料板20,该板的上边,也就是在角形天线15径向的外园部位,是金属化了的。因此平板20的这部分全部为金属薄膜21所覆盖(参看图5中的断面)。在塑料板20的下面,除去相当于角形天线直径的中心部分外,有一个印制导体图形,由螺旋线形导线22组成。它和下面反射器16的辐射形导线18可以相距很近。导线图形加上板的厚度(在实际电解质中约为0.25λ)可使垂直于螺旋线的电场矢量E的电磁波比平行于螺旋线的电场矢量E的电磁波滞后180°被反射。导线的螺旋线形状是这样的,即在螺旋线上每一点的切线与在同一点上从螺旋线中心所作的半径成α=45°角。因此最后的结果为E01模经过向下反射转变成H01模,那就是说现在的电场可取为边缘方向。另一方面,辐射中所不需要的模式同时被反射掉了。反射器17可和初始辐射器15做在一起,如在图2中所示。由模式发生器所产生的H01模向下传播,通过下面的反射器16,由于H01模的磁场处于以上所述的方向,而导线18和支持它的外壳则从垂直方向伸入磁场。因此当信号通过导线时,没有受到严重的影响。此后微波信号继续向下通过油箱中的管子7,当它遇到管内...
【专利技术属性】
技术研发人员:科特奥洛夫艾德瓦德森,
申请(专利权)人:塞伯海洋电气公司,
类型:发明
国别省市:SE[瑞典]
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