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公开(公告)号:CN101278826A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810090801.6
申请日:2008-04-02
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明提供了一种在干燥操作中能在清洗槽内排气中混合进足够多的外气、促进排出气体的降温和减少排气内的水分的餐具清洗干燥机,其中的干燥装置(9)中设有排出清洗槽(1)内部的湿气的排气口(7)、鼓风机(6)和混合装置(13)。混合装置设在排气口的上游侧,用于将机体外流入的外气混合到从清洗槽流出的清洗槽内气中,对清洗槽内气进行冷却。混合装置中的清洗槽内气通道(15)和外气通道(14)各自呈具有大纵横比的矩形截面的通道形状,且以长边侧相互连接进行合流。在混合装置中流动的外气和清洗槽内气能在较小的空间内进行可靠的混合,使清洗槽内气得到冷却,从而降低排气的温湿度,可靠地防止热风感,实现装置的小型化。
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公开(公告)号:CN101424553A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810183336.0
申请日:2000-03-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 一种超声波流量计,包括:测量流动通道(6),被测量的流体通过其中流动;超声波换能器(8)和(9),分别设置在沿测量流动通道(6)彼此相对的上游端和下游端;上游孔眼(11)和下游孔眼(12),用于使超声波换能器(8)和(9)暴露于该测量流动通道(6);第一流体抑制器(15),至少邻近下游孔眼(12),用于减少被测量的流体流入孔眼(12);第二流体抑制器(16),被设置在测量流动通道(6)的上游端并相对于孔眼(11)和(12),用于减少被测量的流体流入孔眼(11)和(12);测量控制部件(19),用于测量超声波换能器(8)和(9)之间的超声波的传播时间;及计算部件(20),用于根据该测量控制部件(19)的信号计算流量。为下游孔眼(12)设置的第一流体抑制器(15)包括具有至少一个超声波传输孔(22)的孔眼密封部件(21)。因此,有可能稳定超声波换能器之间的流体,以便增强超声波的接收水平,从而提高测量精度和对流量测量的上限值,并减少对于超声波换能器的驱动输入。
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公开(公告)号:CN101294833A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810109324.3
申请日:2004-02-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供一种能够进行高精度流体测量的超声波式流体测量装置,在流体通路的中途设置有通过隔板(2)而形成了多个分隔流路(3)的测定部(1),至少由1对超声波信号发送接收装置,向流过分隔流路(3)的流体中发送超声波信号,并接收穿过流体之后的超声波信号。而且,计算装置根据其超声波的传播时间来计算流体的流速及流量中的至少一个。进而,在测定部(1)中设置有对到达分隔流路(3)的流体进行预先整流的辅助流路(5、6)。
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公开(公告)号:CN1190654C
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN99810803.0
申请日:1999-09-10
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 高压气体保安协会
IPC: G01M3/28
CPC classification number: G01M3/2846 , G01M3/243 , Y10T137/5762 , Y10T137/7759 , Y10T137/7761 , Y10T137/8326 , Y10T137/87917
Abstract: 一种气体泄漏探测系统,包括:一个流动通道;一个设置在流动通道中的双模阀;一个设置在流动通道中的双模阀上游包括一对超声波感应器的超声波测量部分;一个基于来自超声波测量部分的信号来计算流量的流量计算部分;以及一个用于控制双模阀的控制部分。控制部分瞬间地关闭或打开双模阀,并且流量计算部分在双模阀关闭时计算流量。因此,当用户正在使用气体时,气体泄漏可以在不中断气流的情况下得到判断。
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公开(公告)号:CN1134650C
公开(公告)日:2004-01-14
申请号:CN98800849.1
申请日:1998-04-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01F1/66
CPC classification number: G01F1/662
Abstract: 超声流量计包括:一对超声波振荡器;测量部件,用于测量超声波在该对超声波振荡器之间传输的时间;以及计算部件,用于根据来自测量部件的输出计算在流量测量部件中流动的流体的流量。流量测量部件和该对超声波振荡器被构造成使从流量测量部件的壁反射的反射波对测量结果的影响减小。
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公开(公告)号:CN1319182A
公开(公告)日:2001-10-24
申请号:CN99810803.0
申请日:1999-09-10
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 高压气体保安协会
CPC classification number: G01M3/2846 , G01M3/243 , Y10T137/5762 , Y10T137/7759 , Y10T137/7761 , Y10T137/8326 , Y10T137/87917
Abstract: 一种气体泄漏探测系统,包括:一个流动通道;一个设置在流动通道中的双模阀;一个设置在流动通道中的双模阀上游包括一对超声波感应器的超声波测量部分;一个基于来自超声波测量部分的信号来计算流量的流量计算部分;以及一个用于控制双模阀的控制部分。控制部分瞬间地关闭或打开双模阀,并且流量计算部分在双模阀关闭时计算流量。因此,当用户正在使用气体时,气体泄漏可以在不中断气流的情况下得到判断。
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公开(公告)号:CN101294833B
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN200810109324.3
申请日:2004-02-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供一种能够进行高精度流体测量的超声波式流体测量装置,在流体通路的中途设置有通过隔板(2)而形成了多个分隔流路(3)的测定部(1),至少由1对超声波信号发送接收装置,向流过分隔流路(3)的流体中发送超声波信号,并接收穿过流体之后的超声波信号。而且,计算装置根据其超声波的传播时间来计算流体的流速及流量中的至少一个。进而,在测定部(1)中设置有对到达分隔流路(3)的流体进行预先整流的辅助流路(5、6)。
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公开(公告)号:CN101406384B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200810090800.1
申请日:2008-04-02
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明提供了一种在干燥操作时中能在清洗槽的排气中混合进足够量的外气,促进排气的降温和水分量降低、提高排气舒适性的餐具清洗干燥机,其中设有使外气和清洗槽内气发生混合的混合单元(13)、和使外气和清洗槽内气的混合比例发生变化的风量分配装置(12)。风量分配装置在清洗槽内气通道(15)和外气通道(14)中设有通过风压使开度发生变化的风门(20),设在清洗槽内气通道上的清洗槽风门(20a)和设在外气通道上的外气风门(20b)联接成一体。在干燥操作中,流入混合单元的外气和清洗槽内气的流量比例可以自由地进行分配/设定,从而可以同时达到降低排气的温湿度,可靠地防止热风感和提高干燥性能这两方面的效果。
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公开(公告)号:CN101278826B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810090801.6
申请日:2008-04-02
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明提供了一种在干燥操作中能在清洗槽内排气中混合进足够多的外气、促进排出气体的降温和减少排气内的水分的餐具清洗干燥机,其中的干燥装置(9)中设有排出清洗槽(1)内部的湿气的排气口(7)、鼓风机(6)和混合装置(13)。混合装置设在排气口的上游侧,用于将机体外流入的外气混合到从清洗槽流出的清洗槽内气中,对清洗槽内气进行冷却。混合装置中的清洗槽内气通道(15)和外气通道(14)各自呈具有大纵横比的矩形截面的通道形状,且以长边侧相互连接进行合流。在混合装置中流动的外气和清洗槽内气能在较小的空间内进行可靠的混合,使清洗槽内气得到冷却,从而降低排气的温湿度,可靠地防止热风感,实现装置的小型化。
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公开(公告)号:CN101424552A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810183335.6
申请日:2000-03-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 一种超声波流量计,包括:测量流动通道(6),被测量的流体通过其中流动;超声波换能器(8)和(9),分别设置在沿测量流动通道(6)彼此相对的上游端和下游端;上游孔眼(11)和下游孔眼(12),用于使超声波换能器(8)和(9)暴露于该测量流动通道(6);第一流体抑制器(15),至少邻近下游孔眼(12),用于减少被测量的流体流入孔眼(12);第二流体抑制器(16),被设置在测量流动通道(6)的上游端并相对于孔眼(11)和(12),用于减少被测量的流体流入孔眼(11)和(12);测量控制部件(19),用于测量超声波换能器(8)和(9)之间的超声波的传播时间;及计算部件(20),用于根据该测量控制部件(19)的信号计算流量。为下游孔眼(12)设置的第一流体抑制器(15)包括具有至少一个超声波传输孔(22)的孔眼密封部件(21)。因此,有可能稳定超声波换能器之间的流体,以便增强超声波的接收水平,从而提高测量精度和对流量测量的上限值,并减少对于超声波换能器的驱动输入。
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