[发明专利]非接触式液位测量系统有效
申请号: | 201710333028.0 | 申请日: | 2014-09-05 |
公开(公告)号: | CN107152956B | 公开(公告)日: | 2019-09-24 |
发明(设计)人: | 廖飞;龚恒翔;梁霄 | 申请(专利权)人: | 重庆理工大学 |
主分类号: | G01F23/292 | 分类号: | G01F23/292 |
代理公司: | 重庆市诺兴专利代理事务所(普通合伙) 50239 | 代理人: | 刘兴顺 |
地址: | 400054 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 接触 式液位 测量 系统 | ||
本发明提供了一种非接触式液位测量系统,包括光发射腔体和CCD接收腔体,所述光发射腔体具有光发射腔体出射准直狭缝,所述CCD接收腔体具有CCD接收腔体入射准直狭缝,当非接触式液位测量系统工作时,光发射腔体内发光体发出的光线经过光发射腔体出射准直狭缝,经过CCD接收腔体入射准直狭缝这条光路进入CCD接收腔体被CCD接收,样品管处于所述光路上且光线以平行于样品管母线的方向通过所述样品管。通过光发射腔体和CCD接收腔体能够夹持样品管,结构紧凑小巧,安装和拆卸容易,具有广泛的适用性,室内或者户外均可以使用;非接触测量方式,适合高压、易燃易爆、高毒性和纯度要求高的工作场合的液位检测。
技术领域
本发明涉及自动化领域,尤其涉及一种非接触式液位测量系统。(本申请为申请号:201410451333.6的分案申请)
背景技术
液体工质在容器内的高度及高度随时间的变化是很多工作中必须监测/检测的重要技术参量。液位测量的方法和技术已经有很多,大体可以分为接触式和非接触式两大类。非接触式测量方法由于与液体工质不直接接触,其优势是不言而喻的。光波、超声波甚至放射性同位素等都是非接触式液位测量常用的手段。但是在实现过程中需要由不透光的非接触液位测量装置进行测量,这需要相应的精密仪器进行准确测量,这正是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种非接触式液位测量系统。
为了实现本发明的上述目的,本发明提供了一种非接触式液位测量系统,其关键在于,包括光发射腔体6和CCD接收腔体14,所述光发射腔体6具有光发射腔体出射准直狭缝8,所述CCD接收腔体14具有CCD接收腔体入射准直狭缝16,当非接触式液位测量系统工作时,光发射腔体6内发光体发出的光线经过光发射腔体出射准直狭缝8,经过CCD接收腔体入射准直狭缝16这条光路进入CCD接收腔体14被CCD接收,样品管处于所述光路上且光线以平行于样品管母线的方向通过所述样品管。
上述技术方案的有益效果为:通过光发射腔体6和CCD接收腔体14能够夹持样品管,结构紧凑小巧,便携性强,自动化程度高,安装和拆卸容易,具有广泛的适用性,室内或者户外均可以使用;非接触测量方式,适合高压、易燃易爆、高毒性和纯度要求高的工作场合的液位检测。
所述的非接触式液位测量系统,优选的,包括:样品管夹持臂、夹持端头、合页3、光发射腔体6、CCD接收腔体14、CCD接收腔体后盖板15、光发射腔体出射准直狭缝8、CCD接收腔体入射准直狭缝16;
合页3侧壁垂直固定样品管夹持臂一端,所述样品管夹持臂另一端设置夹持端头,所述夹持端头紧固夹持样品管1,所述合页3右扇叶21安装光发射腔体6,所述合页3左扇叶20安装CCD接收腔体14,所述CCD接收腔体14后端由CCD接收腔体后盖板封盖,防止产生漏光;所述光发射腔体6夹持样品管一侧面板中部为凹槽形状,沿凹槽形状部位开设光发射腔体出射准直狭缝8,所述CCD接收腔体14夹持样品管一侧面板中部也为凹槽形状,沿凹槽形状部位开设CCD接收腔体入射准直狭缝16。
上述技术方案的有益效果为:通过光发射腔体出射准直狭缝8、CCD接收腔体入射准直狭缝16对样品管液位进行检测,保证了检测的准确性的同时,防止光线散射,偏射。
所述的非接触式液位测量系统,优选的,所述样品管夹持臂包括:样品管上夹持臂2、样品管下夹持臂9、上夹持臂锁紧螺丝4、下夹持臂锁紧螺丝10、上套管28、下套管29;
所述夹持端头包括:样品管上部锁紧螺丝5、样品管下部锁紧螺丝11、上夹持端头12和下夹持端头13;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于重庆理工大学,未经重庆理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710333028.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。