[发明专利]管路内流量计有效
申请号: | 201280005565.8 | 申请日: | 2012-01-17 |
公开(公告)号: | CN103298397B | 公开(公告)日: | 2016-11-09 |
发明(设计)人: | E.H.奈哈特 | 申请(专利权)人: | 生物协同作用公司 |
主分类号: | A61B5/0295 | 分类号: | A61B5/0295;A61B5/0275;A61B5/026 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 冯春时;严志军 |
地址: | 美国印*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管路 内流 量计 | ||
相关申请
本公开是要求2011年1月17日提交的临时申请序列号61/433408的优先权的非临时申请,其公开的内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开涉及用于测量流量的装置和方法。更具体地说,本公开涉及用于测量流量的装置和方法,其中被测量的流的干扰降低。
背景技术
传统的管路内流量计本质上是机械的,需要读取在安装的管路内流量计的位置处的指示器。一个这种传统的流量计被销售为Omega工程公司的FL500系列管路内流量计。
传统的流量计的一般操作提供流动的流体以便在流动的流体管或管道中安装的机械装置壳体的一端进入。流动的流体迫使活塞克服弹簧在流量计设备内移动。相对流动的流体产生的压力,弹簧被压缩。活塞还容纳流动流体,允许它在活塞周边周围通过,并继续通过管路内流量计的出口。
活塞的一部分通过壳体的透明部分可见。在印在透明部分上的刻度下观察活塞的位置。相对于刻度的活塞的位置给出流体的流速。因此,传统的机械式流量计依赖由弹簧加载的活塞进行的间接压力测量。
发明内容
本公开提供一种流量计,包括:具有腔的流容器;设置为与腔连通的介质,该介质保持着剂;发射位置,该发射位置靠近所述介质,并且包括至少一个能量接收器,该至少一个能量接收器被配置为接收能量并且使所述剂从所述介质释放;以及检测位置,该检测位置在所述发射位置的下游并与其分开,所述检测位置包括至少一个检测器,该至少一个检测器提供所述剂的存在的检测。
根据本公开的一个实施例,一种检测流容器中的流速的方法包括:提供介质,该介质具有粘合到其上的剂,所述介质和剂设置为与所述流容器的腔连通;使物质流动通过所述流容器;对所述流容器提供能量,使所述剂从所述介质脱离,使得所述剂与在所述流容器内流动的物质相互混合;以及在所述介质下游的已知点检测所述剂的存在。
根据本公开的另一个实施例,提供一种流量计,包括:传感器;具有腔的流容器;设置成与所述腔连通的注入了剂的聚合物;发射位置,该发射位置靠近所述介质,并且包括至少一个能量接收器,该至少一个能量接收器被配置为在传感器的引导下接收能量并且使所述剂从所述聚合物释放;以及检测位置,该检测位置在所述发射位置的下游并与其分开第一距离,所述第一距离被提供给所述传感器,所述检测位置包括在所述腔中投射光的光源以及至少一个检测器,该至少一个检测器通过监测由所述至少一个检测器检测的投射光的量而检测所述剂的存在。
附图说明
通过参考本公开的实施例的下面的描述,结合附图,本公开的上述和其它特征将变得更加明显并且本公开本身将得到更好的理解,附图中:
图1是本公开的集成流量计的局部剖开的透视图;
图1a是图1的集成流量计的剖视图;
图2是集成流量计的另一实施例的侧平面图;
图3是集成流量计的另一实施例的侧平面图;
图4是检测器的一个实施例的透视图;
图5是图4的发射器安装在套管中的透视图;
图6是检测器的另一实施例的一部分的透视图;
图7是检测器的透视图,其包括图6中所示的部分;
图8是一个图表,显示了使用图1的流量计检测到的示例性的光强度形态。
在几个视图中,相应的参考标号表示相应的部件。本文中阐述的示例说明了本发明的示范性实施例,这样的示例不被解释为以任何方式限制本发明的范围。
具体实施方式
图1提供了一个管10的形式的说明性的流路。虽然示出流路并且本文中描述为管10,但本公开的流路还可以包括其它配置。管10包括发射器位置12和与发射器位置隔开的检测器位置14。管10进一步联接到传感器100。
管10说明性地由透明塑料管构成。实施例还可以设想管10由光纤管构成。另外,实施例设想管10由透明塑料管(或任何其它合适的管)和光纤管的组合构成。管10的光纤部分设有所希望的衍射梯度。衍射梯度是被传播的光的量(相对于遗失)的一种表达。例如,管可以被设置成每英寸损失其能量的10%。因此,离源5英寸处的光的量是原本在源处所提供的量的59%。
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