Abstract:
PURPOSE: A pipe thickness/inner-diameter measuring device is provided to accurately measure the flow rate of fluid in a pipe by reflecting the thickness and inner diameter of the pipe. CONSTITUTION: A pipe thickness/inner-diameter measuring device(100) comprises an inserting rod(10) and a contact member(20). The inserting rod is formed with long length. The inserting rod is inserted into a through hole on the pipe. The inserting rod comprises a measuring unit(12), on which scales for measuring length are indicated. The contact member is coupled to the inserting rod to be able to change a position between an inserting position and a measuring position. The contact member comprises a body(21) and a contact unit(22). The body is formed in a bar shape. The contact unit is protruded from the body in one direction.
Abstract:
본 발명은 유체의 유속 및 유량을 정확하게 측정할 수 있도록 구조가 개선된 초음파 유량계에 관한 것이다. 본 발명에 따른 초음파 유량계는 유관의 내부로 흐르는 유체의 유량을 측정하기 위한 것으로, 중공의 형상으로 일방향으로 길게 형성되며 일단부가 유관에 연결되는 제1관부와, 중공의 형상으로 제1관부와 교차하는 방향으로 길게 형성되며 일단부가 제1관부의 타단부에 연결되는 제2관부와, 중공의 형상으로 제2관부와 교차하는 방향으로 길게 형성되며 일단부는 제2관부의 타단부에 연결되고 타단부는 유관에 연결되는 제3관부와, 제1관부와 제2관부가 연결되는 지점에 평면으로 형성되어 제1관부를 따라 전달된 초음파를 제2관부의 길이방향으로 반사시키는 제1반사면과, 제2관부와 제3관부가 연결되는 지점에 평면으로 형성되어 제2관부를 따라 전달된 초음파를 제3관부의 길이방향으로 반사시키는 제2반사면을 가지는 측정관과, 제1관부의 일단부로부터 타단부로 초음파가 전달되도록 초음파를 발신하는 제1초음파 진동자와, 제3관부의 타단부로부터 일단부로 초음파가 전달되도록 초음파를 발신하는 제2초음파 진동자와, 제1초음파 진동자에서 초음파가 발신된 시점부터 이 초음파가 제1반사면 및 제2반사면에서 차례로 반사된 후 제2초음파 진동자에서 수신되는 시점까지 소요되는 제1소요시간과, 제2초음파 진동자에서 초음파가 발신된 시점부터 이 초음파가 제2반사면 및 제1반사면에서 차례로 반사된 후 제1초음파 진동자에서 수신되는 시점까지 소요되는 제2소요시간을 측정하고, 제1소요시간과 제2소요시간의 차이를 이용하여 측정관 내를 유동하는 유체의 유속 및 유량을 산출하는 제어부를 포함한다. 유속, 유량, 반사면, 측정관, 초음파 진동자
Abstract:
PURPOSE: A rivet type saddle assembly and a method for cold-tapping installation of an ultrasonic flowmeter without interrupting flow using the same are provided to prevent rust on joint holes of a flow pipe by preventing the infiltration of fluid into the joint holes. CONSTITUTION: A rivet type saddle assembly comprises a main body(11), a rivet type saddle(10), an intervention member(20), and a fixing member(30). The main body is embedded with an ultrasonic oscillator and has internal threads. The rivet type saddle has a flange part(12) which is extended outward from an end of the main body and pressed onto the interior of a flow pipe. The intervention member is formed in a hollow shape and inserted into the main body to be pressed onto the exterior of the flow pipe. The fixing member is thread-coupled to the rivet type saddle to be pressed onto the intervention member.
Abstract:
본 발명은 유체의 유속 및 유량을 정확하게 측정할 수 있도록 초음파의 수신시점을 정확하게 설정할 수 있는 초음파 수신시점 설정방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 초음파 수신시점 설정방법은 초음파의 수신시 초음파 진동자에서 출력되며, 제로레벨을 기준으로 양(+)의 위상 및 음(-)의 위상으로 진동하는 전기펄스패킷(electrical pulse packet)을 기초로 초음파의 수신시점을 결정하기 위한 것으로, 양(+)의 위상 및 음(-)의 위상 중 어느 한 위상에 존재하는 제1검출레벨을 설정하는 제1검출레벨 설정단계와, 양(+)의 위상 및 음(-)의 위상 중 다른 한 위상에 존재하며, 제로레벨과의 편차가 제1검출레벨과 제로레벨 사이의 편차보다 작은 제2검출레벨을 설정하는 제2검출레벨 설정단계와, 전기펄스패킷의 진폭을 모니터링하여 전기펄스패킷이 제2검출레벨과 교차되는지를 판단하는 제1모니터링 단계와, 전기펄스패킷의 진폭을 모니터링하여 전기펄스패킷과 제2검출레벨의 교차 이후 제2검출레벨의 반대편 위상의 전기펄스패킷이 제1검출레벨과 교차되는지를 판단하는 제2모니터링 단계를 포함한다. 제로크로싱(zero crossing), 초음파, 수신시점, 제로레벨, 전기펄스패킷
Abstract:
본 발명은 맨홀 내부가 침수됨에 따라 유관에 설치된 초음파 진동자의 수명이 단축되거나 감전 및 누전과 같은 사고가 발생되지 않도록 구조가 개선된 맨홀용 유량측정시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 맨홀용 유량측정시스템은 맨홀 내부에 설치되어 있는 유관을 따라 흐르는 유체의 흐름방향 상 상류측과 하류측에 서로 마주보도록 유관에 설치되어 상호간에 초음파를 발신 및 수신하는 한 쌍의 초음파 모듈을 각각 구비하며, 유체의 흐름방향과 교차하는 방향을 따라 서로 이격되게 배치되는 복수의 초음파 유속측정회선과, 초음파 모듈에 연결된 외부 전극과 전기적으로 연결되며, 서로 이격되게 배치되는 복수의 감지전극과, 맨홀 내부에 수용되어 있는 액체를 맨홀의 외부로 배출시키는 펌프와, 초음파 모듈과 전기적으로 연결되며, 각 초음파 유속측정회선의 한 쌍의 초음파 모듈 사이에서 초음파가 전달되는데 소요되는 시간을 이용하여 유체의 유량을 측정하는 컨트롤러와, 감지전극이 맨홀의 내부로 유입된 물에 침수됨으로 인해 상호 통전되는 경우, 이를 감지하고 감지신호를 출력하는 검출기를 포함한다. 초음파 진동자, 펌프, 감지전극
Abstract:
PURPOSE: A dry ultrasonic flowmeter which is attached to the exterior of a flow pipe is provided to measure the propagation speed of ultrasonic wave and calculate the accurate flow rate of fluid using the measured speed. CONSTITUTION: A dry ultrasonic flowmeter(100) comprises a housing(10), ultrasonic oscillators(20), a temperature sensor(30), and a controller. A fluid flows inside the housing. The ultrasonic oscillators are attached to the housing and transmit/receive the flow direction of the fluid and ultrasonic wave. The temperature sensor is installed in a flow pipe(2) to measure the temperature of the fluid. The controller is electrically connected to the temperature sensor.
Abstract:
본 발명은 하수관용 유량측정시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 하수관을 흐르는 하수의 유량을 측정하는 하수관용 유량측정시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 하수관용 유량측정시스템은 하수가 유동되는 제1하수관에 연결된 입수구와, 입수구를 통하여 유입된 하수가 수용되는 수용부를 가지는 제1저장조와, 제1하수관을 통하여 배출된 하수가 유동되는 제2하수관에 연결된 배수구와, 하수가 수용되는 수용부를 가지는 제2저장조와, 하수를 제1저장조로부터 제2저장조로 유동시키기 위한 것으로서, 중공의 형상으로 형성되어 제1저장조의 수용부와 연결되는 유입구와 제2저장조와 연결되는 유출구가 형성되어 있는 연결관과, 연결관 내부를 흐르는 하수의 유량을 측정하기 위하여 연결관에 설치되는 유량계를 포함한다. 하수관, 유량측정시스템, 초음파 진동자
Abstract:
A flow rate measurement system for drain pipe is provided to produce the exact flow rate by preventing the error by the foreign material included in the sewage when the flow rate of the sewage is calculated. A flow rate measurement system(100) for drain pipe comprises a water inlet(11) which is connected to the first drain pipe(P1) flowing the sewage, a first reservoir(10) which has the first receptacle(12) storing the sewage flowed in through the water inlet, a drain(21) which is connected to the second drain pipe(P2) flowing the sewage ejected through the first drain pipe, a second reservoir(20) which has a second receptor(22) storing the sewage, an inlet port(31) which is connected to the receiving part of the first reservoir and an outlet port(32) which is connected to the second reservoir, a hollow connection pipe(30) which flows the sewage from the first reservoir to the second reservoir, and a flowmeter(60) which is installed at the connection pipe the flow rate of the sewage flowing the connection pipe inside is measured.
Abstract:
An ultrasonic multi circuit speed measuring method, an ultrasonic multi flow measuring method, and an ultrasonic distance measuring method are provided to accurately measure flow of fluid in a stream tube by the use of a flow rate and a vertical distance between speed measuring circuits. An ultrasonic multi circuit speed measuring method includes the steps of: preparing ultrasonic flow measuring circuits to be apart from each other in a direction perpendicular to an advancing direction of fluid(M101); measuring a flow rate of fluid passing between two ultrasonic oscillators of the ultrasonic flow measuring circuits by calculating a difference between ultrasonic oscillators by measuring a difference between a time from a point of time at which an ultrasonic wave is generated in one ultrasonic oscillator to a point of time at which the ultrasonic wave is received by the other ultrasonic oscillator and a time from a point of time at which the ultrasonic wave is generated in the other ultrasonic oscillator to a point of time at which the ultrasonic wave is received by the one ultrasonic oscillator(M102); measuring a flow rate of fluid passing between an upstream ultrasonic oscillator and a downstream ultrasonic oscillator adjacent to each other(M103); and measuring a flow rate of fluid passing on a line parallel with the two ultrasonic flow measuring circuits(M104).