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公开(公告)号:CN103842779B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201280035258.4
申请日:2012-06-06
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 一种超声流量计,包括具有直测量管轴线的测量管、在第一信号路径上发射声信号的发射器、在第一信号路径上接收声信号的接收器和至少一个第一反射面,在第一信号路径上声信号在该第一反射面上被反射至少一次,入射到第一反射面的声信号和在第一反射面上被反射的声信号在每种情况下沿着第一信号路径的直分段行进,其中,发射器,接收器和第一反射面相对于彼此定向并且设置在测量管中或者测量管上,以使得在第一发射器到第一接收器的第一信号路径上声信号能够在第一反射面被反射,从而在平行于测量管轴线的第一平面内延伸且与该测量管轴线具有非零预定间距的所有分段的投影到测量管轴线上的所有长度的总和具有非零的预定值,且在平行于该测量管轴线且不同于该第一平面的第二平面内延伸且与测量管轴线具有相同的预定间距的所有分段的投影到该测量管轴线上的所有长度的总和具有相同的预定值,其中该第一平面在测量管的第一部分中延伸,并且其中第二平面在测量管的第二部分中延伸,其中测量管的第一部分与测量管的第二部分不重叠。
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公开(公告)号:CN103842779A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201280035258.4
申请日:2012-06-06
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 一种超声流量计,包括具有直测量管轴线的测量管、在第一信号路径上发射声信号的发射器、在第一信号路径上接收声信号的接收器和至少一个第一反射面,在第一信号路径上声信号在该第一反射面上被反射至少一次,入射到第一反射面的声信号和在第一反射面上被反射的声信号在每种情况下沿着第一信号路径的直分段行进,其中,发射器,接收器和第一反射面相对于彼此定向并且设置在测量管中或者测量管上,以使得在第一发射器到第一接收器的第一信号路径上声信号能够在第一反射面被反射,从而在平行于测量管轴线的第一平面内延伸且与该测量管轴线具有非零预定间距的所有分段的投影到测量管轴线上的所有长度的总和具有非零的预定值,且在平行于该测量管轴线且不同于该第一平面的第二平面内延伸且与测量管轴线具有相同的预定间距的所有分段的投影到该测量管轴线上的所有长度的总和具有相同的预定值,其中该第一平面在测量管的第一部分中延伸,并且其中第二平面在测量管的第二部分中延伸,其中测量管的第一部分与测量管的第二部分不重叠。
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公开(公告)号:CN109937348B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201780063537.4
申请日:2017-09-11
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于超声流量测量装置的夹装式超声传感器(10)以及一种包括根据本发明的至少一个夹装式超声传感器(10)的超声流量测量装置。夹装式超声传感器(10)被设计成在超声流量测量装置的测量管(60)的测量管壁(61)中产生至少一个兰姆波模式。为了确保在不同类型的测量管上使用夹装式超声传感器(10),夹装式超声传感器(10)包括可更换的耦合元件(40),该耦合元件适合于相应类型的测量管。
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公开(公告)号:CN105209864B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201480023966.5
申请日:2014-04-11
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/66
CPC classification number: G01F1/662 , G01F15/006
Abstract: 本发明涉及一种用于超声换能器(1,21)的耦合元件(3,23),该耦合元件(3,23)包括第一凹槽(5,25),其提供用于放置压电元件(2,22),并且包括终端底面(14,34),其中由压电元件(2,22)产生的超声信号被馈送到耦合元件(3,23)内,耦合元件在凹槽(5,25)内包括一个或多个停止件(7,27,8,28),每个停止件包括至少一个停止面(7.1,27.1,8.1,28.1),其沿着平面延伸,该平面平行于第一凹槽(5,25)的底面(14,34)延伸,由此在该平面和底面(14,34)之间确定了一个用于容纳用于声音适配层材料的空间(6,36)。本发明还涉及一种超声换能器和超声流量计。
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公开(公告)号:CN119731513A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202380062534.4
申请日:2023-08-08
Applicant: 恩德斯豪斯流量技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于将夹合式超声测量设备(1)安装在管线(200)上以便测量流动通过该管线的介质的介质特性的方法(100),其中,该夹合式超声测量设备具有至少一个夹合式超声换能器(10)。该管线具有管壁(210),该管壁带有外表面(211),并且该外表面具有平均粗糙度值为至少10微米的表面粗糙度。在第一步骤(101)中,密封层(20)包括可流动化合物(21),该密封层(20)被涂敷到管壁区段上;在第二步骤(102)中,固化该密封层;以及在固化步骤期间或之后的第三步骤(103)中,该至少一个夹合式超声换能器中的一个夹合式超声换能器被定位,并且与分离设备或接触元件建立声学和机械接触。
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公开(公告)号:CN113167618B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN201980081301.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/667
Abstract: 本发明涉及一种用于夹持式超声流量测量点(1)的超声换能器装置(10),该超声换能器装置包括多个超声换能器(20),所述超声换能器被设计为将超声信号发射到测量管中和/或从测量管接收超声信号,第一组第一超声换能器(G1)位于测量管的第一侧(2.11)上,第二组(G2)第二超声换能器位于测量管的第二侧(2.12)上,该第二侧与所述第一侧相对,其中至少一个第一/第二超声换能器被设计为接收至少一个第二/第一超声换能器的超声信号,其特征在于,第一组中相邻的超声换能器间隔开第一距离(A1),并且第二组中相邻的超声换能器间隔开第二距离(A2),该第一距离和该第二距离不同,其中2*A1>=A2>=1.125*A1,并且尤其是1.75*A1>=A2>=1.16*A1,并且优选地1.6*A1>=A2>=1.25*A1。
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公开(公告)号:CN110662609A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201880032282.X
申请日:2018-05-09
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于测量和自动化技术的超声换能器(1),其具有至少一个换能器元件(20),以发射或接收超声信号;并且包括匹配元件(10),其声学地耦合到所述换能器元件,所述匹配元件被设计成确保所述换能器元件与作用在所述匹配元件上的介质之间的声学匹配,其中所述匹配元件在轴向范围的第一子区域(T1)中部分地填充所述匹配元件的每个横截面,其中沿着所述第一纵轴在所述第一子区域中的填充组件在所述第一侧的方向上单调增加,其中所述匹配元件在所述第一子区域中具有多个环形元件(11),所述环形元件被布置成围绕所述第一纵轴同心地布置,并且其中在所述第一子区域中,每个环形元件部分地填充每个横截面,其中所述第一子区域包括沿所述第一纵轴的所述匹配元件轴向范围的至少80%。
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公开(公告)号:CN117957426A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202280060033.8
申请日:2022-08-17
Applicant: 恩德斯豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明涉及一种用于操作超声测量设备(1)的方法(100),该超声测量设备(1)包括:超声换能器(20)的布置(10),其用于沿着穿过流体的至少两个信号路径(30)发射和接收超声信号,其中该布置由具有至少一个壁(51)的保持装置(50)保持,其中该信号路径的部段穿过至少一个壁中的至少一个延伸,其中流体中的至少两个信号路径的信号路径部段(31)具有不同长度,其特征在于,在第一方法步骤(101)中,超声测量设备的电子测量/操作电路(40)比较沿着流体中的具有不同长度的信号路径部段的信号路径的超声信号的强度,以及在第二方法步骤(102)中,确定流体的阻尼特性以及由此确定该壁与流体之间的声耦合特性。
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公开(公告)号:CN113242959A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201980081326.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
Inventor: 奥利弗·贝尔贝里戈 , 延斯·劳滕伯格 , 比特·基斯林 , 萨沙·格伦瓦尔德 , 鲁道夫·布劳恩 , 阿奇姆·斯塔克 , 克劳斯·贝林格 , 斯蒂芬·鲁格 , 西奥·杰拉德·霍夫曼
Abstract: 本发明涉及一种超声仪器(1),用于检测测量室中的介质的测量值,该超声仪器包括:测量室(10),该测量室具有测量室壁(11)和测量室纵向轴线(12);至少一对超声转换器(21、22),其中所述一对超声转换器被设计为穿过测量室(14)的体积沿着超声信号路径在所述一对超声转换器之间传输超声信号,并且所述一对超声转换器被设计为接收超声信号,其中穿过测量室的体积的超声信号路径(19)在每种情况下在至少一个反射表面(15.1)上包括至少一次超声信号反射,其特征在于,在与第一测量室侧相对的反射表面的区域中,测量室壁被设计为防止测量室壁(11)的测量室外表面(11.1)上的超声信号在超声信号路径的方向上反射,其中在反射表面的区域中,测量室壁具有比测量室壁中的超声信号的与中心频率相关联的瑞利波长大至少1.5倍的最大壁厚。
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公开(公告)号:CN113167618A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201980081301.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明涉及一种用于夹持式超声流量测量点(1)的超声换能器装置(10),该超声换能器装置包括多个超声换能器(20),所述超声换能器被设计为将超声信号发射到测量管中和/或从测量管接收超声信号,第一组第一超声换能器(G1)位于测量管的第一侧(2.11)上,第二组(G2)第二超声换能器位于测量管的第二侧(2.12)上,该第二侧与所述第一侧相对,其中至少一个第一/第二超声换能器被设计为接收至少一个第二/第一超声换能器的超声信号,其特征在于,第一组中相邻的超声换能器间隔开第一距离(A1),并且第二组中相邻的超声换能器间隔开第二距离(A2),该第一距离和该第二距离不同,其中2*A1>=A2>=1.125*A1,并且尤其是1.75*A1>=A2>=1.16*A1,并且优选地1.6*A1>=A2>=1.25*A1。
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