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一种测量不规则物体体积的装置和方法制造方法及图纸

技术编号:6883032 阅读:460 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种测量不规则物体体积的装置和方法,在亥姆霍兹共鸣器空腔的一侧装有一个将被测物体放入或取出的带有紧压机构的门,空腔上端四周围均匀地布置有8个(或多个)管道,中间位置装有扬声器、靠一角的位置装有传声器与放大电路相连接后便形成自激振荡,产生了共振频率。将被测物体放入空腔内,其共振频率随之变化,变化量取决于放入空腔内被测物体体积的大小,用电子技术对共振频率的周期进行取样、扩展、量化、运算就得出被测物体的体积。本发明专利技术可以测量任何比重的固体和液体的体积;用空气做媒质,清洁干净;测量有小间隙、小孔、小洞的物体,不影响其结果值;操作简单,能做成小型便携式,易于普及使用。

【技术实现步骤摘要】

应用声学领域的“亥姆霍兹共振原理”在计量领域中测量不规则物体的体积。
技术介绍
测量不规则物体体积如静水力学法——是将装有专用水的容器放在电子磅中间,先称出被测物体在空气中的重量G,再将该物体浸没于水中测得其重量G1,对水的比重进行温度系数校正,计算被测物体的体积V= ^,按γ= @得出被测物体的比重Y、重量1水VG、体积V。静水力学法有如下不足一、只能测量比重大于水的固体;二、需要专用水,增加了测量成本又容易污染被测物体;三、测量有小间隙、小孔、小洞的物体偏差值大;四、操作较烦杂,难做成小型便携式,也不能普及使用。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供,应用“亥姆霍兹共振原理”,用亥姆霍兹共鸣器来测量不规则物体的体积可克服上述静水力学法的缺点。“亥姆霍兹共振原理”一般是用于吸音、乐器、音响领域,本专利技术将其应用于测量不规则物体的体积,由于各自的用途不同,技术指标和结构上也有所区别。如音响上用做重放终端设备的倒相式音箱(亥姆霍兹共鸣器),要求宽频带、总品质因数队。相对较低,本专利技术如图3、4所示的亥姆霍兹共鸣器3用窄频带高Qt。,音响上用的管道一般只有一个,本专利技术用8个均勻地布置在空腔4上端的四周围,原因是空腔4内的振荡气流使管道口周围的流速更快,如果将被测物体放置于管道口傍或远离管道口时,由于被测物体对气流产生的阻力不同,这使共振频率f0产生不同的值,这样就影响了测量的准确度,在空腔4上端四周围均勻地布置8个(或多个)管道6后,不论被测物体放入空腔4内的任何位置,对气流产生的总(合)阻力是近似相等的,这就有效地解决了被测物体放入空腔4内由于所处位置不同而对测量结果的影响。在空腔4的一侧装有一个将被测物体放入或取出用的带有紧压机构的门5,测量时将门5关上后通过紧压机构使其紧贴于空腔4的一侧。空腔4上端中间位置装有扬声器Y及靠一角位置装有传声器MIC与其相连通。扬声器Y和传声器MIC与电子电路板箱2(见图1、幻中的放大电路(见图幻相连接,扬声器Y通过空腔4内的空气做媒质将信号传给传声器MIC、经放大后又推动扬声器Y,周而复始,便形成了自激振荡,共振频率是f。根据“亥姆霍兹共振原理” :f。=£^^;其中是亥姆霍兹共鸣器的共振频率,C是声速,S是管道的截面积,L是管道的长度,D是管道的直径,V是空腔的容积(“亥姆霍兹共振原理”是声学领域重要的原理,关于该原理的详细信息可从网上下载)。设,代入上式后得Λ2|,这说明亥姆霍兹共鸣器的空腔容积V做直3线变量时,共振频率fo按指数曲线变化。本专利技术正是利用了 V和&的变化关系,将被测物体放入空腔4内,使空腔4的容积V发生变化,f0也随之变化,并且是&的变化量取决于放入空腔4内的被测物体体积的大小。例如音响领域打造倒相式音箱(亥姆霍兹共鸣器) 时,有意将音箱的箱体(空腔)做得稍大一点,调整时向箱体内放一些材料(物体),使其共振频率fo升高向扬声器Y的固有共振频率fy靠去,以达在频带曲线上不出现双峰,即频带宽和平滑为止。这说明将被测物体放入亥姆霍兹共鸣器3的空腔4内空积V就减少了,共振频率4相应升高了是符合fc)= £ +二y的。在亥姆霍兹共鸣器3的空腔4未放入被测物体前的容积是原始容积(下同R1,放入被测物体后剩下的容积是V2,空腔4容积的变量Δ \_2 = V1-V2, Δ \_2实际就等于被测物体的体积。原始容积V1时产生的共振频率是,容积V2时产生的共振频率是f2,共振频率的变量Δ。= f2-fi; Δ。的大小取决于Δ \_2的大小。将Δ。分成m等份,并使每一等份刚好等于1个单位的被测物体体积得Δ V = Δ f^Xm,在电子技术方面,Δ 是取样信号,经量化信号m量化后就得出被测物体的体积,即Δν =Δ f^Xm,这是第一种方法。用共振频率的周期★及★作为取样信号,得AVp2二Xm是第二种方法。第一种方法最直接,但用电子技术实现是不可能的,原因是Δ V1^2较小时(如1至2立方厘米), 那&Kf1高不了多少很接近。没有这么高品质因数Q值的选频网络将它们区分开来。第二种方法,电子技术方面是可以实现的,但的时间很短(窄)m量化电路的工作频率很高(超过MHz级别),元件选取要求高,制造成本高,所以,实现有困难。第三种是本专利技术采用的方法用1及女作为取样信号,将其扩展28倍得女X28及+X28,并且由于量化信号要求稳定、准 m,本i明用2MtU振作为量化信号源,fc去分频具体实施时分两步第一!、J\步,空腔4在原始容积V1时产生用其周期*作为取样信号扩展2s倍后经,量化得1 X28X^-;第二步将被测物体放入空腔4内剩下的容积V2时产生f2,用其周期*作为lfo信号扩^ 2s倍后经’量化得*X28X’作为被减数,与^X2SX’通运算电路进行减数运算后得-=AV1-,, 于Δν;_2=被测物体的体积,所以(·}Χ28Χ^4 — X28X^)=被测物体的体积。 /iNΛN本专利技术测量不规则物体体积对比静水力学法有如下优点一、可以测量任何比重的固体和液体的体积;二、不需要辅助测量材料,用的是空气做媒质,清洁干净又节省测量成本;三、测量有小间隙、小孔、小洞的物体,不影响其结果值;四、操作简单,能做成小型便携式,易于普及使用。附图说明图1是本专利技术的结构示意图;图2是本专利技术的结构分解示意图顶盖1-主要用来防尘。电子电路板箱2-内置电子电路和电池组Ε,面板装有显示屏LED I、II、III、IV,电源开键K1、电源关键K2、测量键K3、置“0”键K4,传输线7连接扬声器Y、传声器MIC。亥姆霍兹共鸣器3-空腔上端周围均勻地布置有8个管道6,中间位置装有扬声器Y、靠一角的位置装有传声器MIC,空腔4 一侧装有一个带有紧压机构的门5 ;图3是本专利技术的亥姆霍兹共鸣器3的府视图有8个管道6均勻地布置在四周围, 中间位置装有扬声器Y,靠一角位置装有传声器MIC ;图4是本专利技术的亥姆霍兹共鸣器3的侧面剖视图空腔4上端的管道6、扬声器Y、 传声器MIC与其相连通,门5关上后通过紧压机构使其紧贴于空腔4的一侧;图5是本专利技术的电子电路原理图。具体实施例方式依上述本专利技术采用的是第三种方法,即是C7- (yX28X 2 =被测偏缺的什用电子技术进行数据处理的过hNΛN物体的体积、,程分成两步,每步都经过取样、扩展、量化、运算,其过程如下如图5所示,第一步按一下电源开键K1,接通电源,关紧门5,这时空腔4是原始容积V1, 二进制串行计数器⑶4040的Q10端为“1”,按置“0”键K4 一下,由于Q10端接着自身的置“0”端Cr和D型触发器⑶4013 I、II的置“0”端礼、R2以及十进制加/减计数器MC14510IV、V、VI、VII的置“0”端Cr,所以,这些集成电路都被置“0”,双向模拟开关 CD4066III的Vc3端为“ 1”而被开通,将Vis3端的“0”通过Vos3端送到译码器MC14513 I、 II、III、IV的锁存端LE,将锁存的“0000”传给显示屏LED I、II、III、IV显示出来。由于 CD4040此时已被置“0”,所以Q10端为“0”,双向模拟开关CD4066 II的Vc2端为“0”而被关断,传声器MIC通过空腔4内的空气做媒质接收到扬声器Y传来的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.将不规则物体放入亥姆霍兹共鸣器(3)的空腔(4)内测量不规则物体的体积。

【技术特征摘要】
1.将不规则物体放入亥姆霍兹共鸣器(3)的空腔内测量不规则物体的体积。2.据权利要求1所述的亥姆霍兹共鸣器(3),其特征是在空腔的一侧装有一个将被侧物体放入或取出用的带有紧压机构的门(5),空腔(4)上端四周围均勻地布置有8个 (或多个)管道(6),中间位置装有扬声器Y靠一角的位置装有传声器MIC。3.据权利要求1所述的测量不规则物体的体积所采用的技术方案其特征是扬声器Y 通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:张仲生
申请(专利权)人:张仲生
类型:发明
国别省市:44

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