振动流量计量器以及用于计量器验证的方法和诊断法

    公开(公告)号:CN113175965B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202110533235.7

    申请日:2014-12-19

    Applicant: 高准公司

    Abstract: 提供用于计量器验证的振动流量计量器(5),该振动流量计量器(5)包括耦合到第一拾取传感器和第二拾取传感器(170L、170R)且耦合到驱动器(180)的计量器电子器件(20),其中在实施例中该计量器电子器件(20)被配置成:使用驱动器(180)来使流量计量器组件(10)以单模式振动,确定驱动器(180)的单模式电流(230)以及确定分别由第一拾取传感器和第二拾取传感器(170L、170R)生成的第一和第二响应电压(231),根据所确定的单模式电流(230)针对所确定的第一和第二响应电压(231)计算频率响应函数,使所生成的频率响应函数拟合到极点残数模型,以及使用计量器刚度值(216)、残余挠度(218)和计量器质量(240)来验证振动流量计量器(5)的适当操作。

    通过强制电解等离子体抛光被分部分抛光的管布置、特别是测量管布置、具有该测量管布置的测量传感器以及用于对测量管布置进行等离子体抛光的方法

    公开(公告)号:CN119256212A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202380044669.8

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种测量管布置(10),包括:两个支撑主体(21、22),每个支撑主体具有至少一个孔道(23、24、25、26);和至少一个管,所述至少一个管特别地是具有用于引导介质的管腔的测量管(11、12),其中,所述管、特别地是所述测量管(11、12)具有第一端部部分和第二端部部分,所述第一端部部分和所述第二端部部分各自均连接到所述支撑主体(21、22)中的一个支撑主体,其中所述支撑主体的所述孔道(23、24、25、26)经由所述管的、特别是所述测量管的所述管腔彼此连通,其中,所述管布置,特别是所述测量管布置(10),具有通过强制电解等离子体抛光被抛光的管段(41、42),并且所述管段(41、42)在流动横截面包括至多所述至少一个管的横截面、特别是所述测量管的横截面所在的区域中延伸所述至少一个管的、特别是所述测量管的至少三个直径且特别是至少四个直径,其中,在通过强制电解等离子体抛光被抛光的所述管段(41、42)之后是蚀刻段(43、44),其中所述蚀刻段(43、44)的表面结构不同于通过强制电解等离子体抛光被抛光的所述管段(41、42)的表面结构。

    振动测量系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113227725B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN201980084275.9

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 根据本发明的测量系统包括一种测量换能器(MW),其具有:管装置,用于输送流动流体;激励器装置,用于将电功率转换成机械功率以激励和保持管装置的受迫机械振荡;以及传感器装置,用于记录管装置的机械振荡,以及测量和操作电子设备(ME),其与测量换能器(MW)电耦合,即与其激励器装置以及其传感器装置电耦合,具有:两个驱动器电路(Exc1、Exc2),用于向激励器装置提供电功率;和两个测量发送器电路(DSV1、DSV2),用于处理传感器装置的振荡测量信号并用于在每种情况下都激活驱动器电路(Exc1、Exc2)之一。管装置包括两个分流器(21、22),其在每种情况下都具有四个流动开口以及四个仅成对的相同构造的在每种情况下都在分流器(21、22)上的连接管(111、112、121、122),其每个都适于被测物质流过,并在此期间被引起振动。激励器装置包括:振荡激励器(31),其机械地连接管(111、121)并电连接驱动器电路(Exc1);和振荡激励器(32),其机械连接其它管(121、122)并电连接驱动器电路(Exc2)。传感器装置包括:两个振荡传感器(51、52),其机械地连接管(111、121)并电连接测量发送器电路(DSV1);和另两个振荡传感器(53、54),其机械地连接其它管(121、122)并电连接测量发送器电路(DSV2)。测量发送器电路(DSV1)适于从振荡传感器(51、52)接收并处理振荡测量信号,即确定表示流经管(111、112)的被测物质的质量流量的第一部分质量流量测量值(Xm1)并将其输出到测量发送器电路(DSV2),并且测量发送器电路(DSV2)适于从振荡传感器(53、54)接收并处理振荡测量信号以及部分质量流量测量值(Xm1),即确定表示流经管(111、112、121、122)的被测物质的总质量流量的总质量流量测量值(Xm)。

    一种发动机双燃料掺混与油耗测量的装置

    公开(公告)号:CN111255578B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202010122752.0

    申请日:2020-02-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种发动机双燃料掺混与油耗测量的装置,包括掺混系统、油耗测量系统以及电控系统,掺混系统通过两个独立可调的流量泵实现两种燃料特定比例的供给,使用超声波震荡混合器实现两者充分混合。测量系统则使用科里奥利质量流量计测量油耗,通过压力反馈控制燃料泵实现主测量油路对发动机单向稳压供油,通过初始充油与排气设计来消除质量流量计测量精度的干扰因素。本发明可以实现按照设定掺混比例自动配制混合燃料,同时实时、精确地测量发动机的油耗值,为双燃料发动机性能测试提供数据。

    质量流量计
    7.
    发明公开
    质量流量计 审中-实审

    公开(公告)号:CN119013537A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202380034308.5

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 公开了一种质量流量计。该质量流量计具有管状容纳部(250),该管状容纳部(250)沿纵向轴线延伸并且该管状容纳部(250)被构造成对通过该管状容纳部(250)的流体流(351)进行接纳。柔性板(352)沿管状容纳部的至少部分延伸并且该柔性板(352)在柔性板的相反的纵向端部处至少部分地联接至管状容纳部的内壁,使得柔性板能够以扭转的方式振动。至少一个电磁致动器系统(302,303)被配置成向柔性板施加足以使柔性板以扭转的方式振动的至少两个振荡扭矩。至少两个传感器系统(301,304)被配置成对由所施加的至少两个振荡扭矩引起的柔性板在位置处根据时间的振荡进行测量。还公开了一种用于对通过至少一个管状容纳部的质量流量进行测量的方法。

    具有多通道流管的振动流量计

    公开(公告)号:CN112964321B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202110306035.8

    申请日:2017-08-23

    Applicant: 高准公司

    Abstract: 提供了振动计(5)及其用于测量流体的方法。每个振动计包括:多通道流管(300),其包括两个或更多个流体通道(302);敏感元件(170);驱动器(180);和计量器电子器件(20),计量器电子器件配置成以驱动频率ω向驱动器施加驱动信号,并利用敏感元件测量多通道流管的偏转。在示例中,至少一个流体通道具有与运动粘度、反斯托克斯数和驱动频率;声速和驱动速度;或者流管的长度相关的有效直径。在另外的示例中,驱动器可向驱动器施加驱动信号,该驱动信号具有与运动粘度、反斯托克斯数和有效直径;或声速和有效直径成比例的驱动频率。

    测量装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112219091B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN201980037193.9

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明涉及用于测量流过测量管的介质的流速的测量装置(100),包括:测量管(110);测量变换器(120),用于检测至少一个测量变量并输出表示所述测量变量的至少一个第一测量值;至少一个温度传感器(130);电子测量/操作电路(160),其中所述温度传感器具有传感器元件(131)和用于电接触所述传感器元件的至少两个导电引线(132),其中,每个引线在所述传感器元件的连接位置(133)的区域中与所述传感器元件连接,其中每个引线具有所述连接位置之后的第一区段(132.1),其中所述传感器元件具有最大范围,其中所述第一区段相对于测量管壁(111)的距离小于测量管半径的5%,其中引线在所述第一区段中的长度至少是所述最大范围的25%,其中所述引线在它们的第一区段中至少在某些区域处沿所述最大范围被引导,其中所述引线在它们的第一区段中至少在某些区域处与所述测量管热接触。

    科氏流量计的驱动信号调整方法和科氏流量计

    公开(公告)号:CN118500492B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410962217.4

    申请日:2024-07-18

    Inventor: 曹广 朱浩

    Abstract: 本申请公开了一种科氏流量计的驱动信号调整方法和科氏流量计,科氏流量计包括测量管、拾取传感器和激振器,该方法包括:获取任一路拾取传感器信号并进行正交解调,获取两组解调信号;构建平面直角坐标系,获取平面直角坐标系中至少三个样本点的坐标,样本点以两组解调信号为横纵坐标,相邻样本点间隔相同的采样周期;依照采样时间的先后,以相邻样本点作为向量的起点和终点,获得两个向量;使用向量叉乘,获得向量夹角;根据向量夹角和采样周期获得角频率差,依据角频率差对驱动信号的激励频率调整,使激励频率逼近测量管的固有频率。本申请能够调整驱动信号的激励频率以使激励频率快速逼近测量管的固有频率,从而提升科氏流量计的测量精度。

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