[发明专利]用于进行超声流测量的装置和方法有效

专利信息
申请号: 201880041757.1 申请日: 2018-05-28
公开(公告)号: CN110799808B 公开(公告)日: 2021-09-24
发明(设计)人: 伯恩哈德·丰克 申请(专利权)人: 弗莱克森柔性工业计量有限公司
主分类号: G01F1/66 分类号: G01F1/66;G01F25/00
代理公司: 成都超凡明远知识产权代理有限公司 51258 代理人: 王晖;吴莎
地址: 德国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 进行 超声 测量 装置 方法
【权利要求书】:

1.一种用于用声音换能器对(T1)进行超声流测量的装置,所述声音换能器对由以发射模式运行的一个外夹式超声换能器和以接收模式运行的一个外夹式超声换能器组成,其中,气态或液态介质流动通过的测量管(M)的截面大致为五边形,具有基部(1)、并具有各自均以直角邻接的侧部(2,3)、以及具有与上述侧部邻接并位于所述基部对面、以小于180°的角度围封的侧部(4,5),其中,声音换能器对(T1)布置在所述基部(1)上,用于生成第一声学路径(S1)的目的,其特征在于,

位于所述基部(1)对面、在位于所述基部(1)对面的侧部(4,5)之间的顶点已被平坦化并且构成反射器(6),使得布置在所述基部(1)上的声音换能器对(T1)实现所述第一声学路径(S1)和第二声学路径(S2),所述第二声学路径从处于所述发射模式的外夹式超声换能器经由所述反射器(6)延伸至处于所述接收模式的外夹式超声换能器。

2.一种使用具有声音换能器对(T1)的装置进行超声流测量的方法,所述声音换能器对由以发射模式运行的一个外夹式超声换能器和以接收模式运行的一个外夹式超声换能器组成,其中,气态或液态介质流动通过的测量管(M)的截面大致为五边形,具有基部(1)、并具有各自均以直角邻接的侧部(2,3)、以及具有与上述侧部邻接并位于所述基部对面、以小于180°的角度围封的侧部(4,5),其中,声音换能器对(T1)布置在所述基部(1)上,用于生成第一声学路径(S1)的目的,其特征在于,

实现了第二声学路径(S2),所述第二声学路径从位于所述基部(1)上的处于所述发射模式的外夹式超声换能器经由反射器(6)延伸至位于所述基部(1)上的处于所述接收模式的所述外夹式超声换能器,所述反射器由位于所述基部(1)对面的平坦化顶点构成,并且其中,测量发射器的算术逻辑单元中已保存有函数F_Re(K_VL),所述函数表示随下述比变化的雷诺数(Re),所述比为在所述第一声学路径(S1)上确定的平均第一流速(VL1)与在所述第二声学路径(S2)上确定的平均第二流速(VL2)的比K_VL。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,

对于所述第一声学路径(S1),已保存有函数KF1(Re),所述函数KF1(Re)表示随所述雷诺数(Re)变化的下述比:随所述雷诺数(Re)变化的比为所述测量管(M)中的流的面积平均值与在所述第一声学路径(S1)上确定的所述流速(VL1)的比。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,

已实施一算法,所述算法用函数F_Re(K_VL)根据在所述第一声学路径和所述第二声学路径上确定的所述流速(VL1,VL2)计算所述雷诺数(Re)并因此根据Q=KF1*A*Vl计算流体力学校准系数KF1(Re)和流量(Q)。

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于

根据所述雷诺数(Re)、经由函数vis=VA*Di/Re计算黏度(vis)。

6.一种使用具有声音换能器对(T1)的装置进行超声流测量的方法,所述声音换能器对由以发射模式运行的一个外夹式超声换能器和以接收模式运行的一个外夹式超声换能器组成,其中,气态或液态介质流动通过的测量管(M)的截面大致为五边形,具有基部(1)、并具有各自均以直角邻接的侧部(2,3)、以及具有与上述侧部邻接并位于所述基部对面、以小于180°的角度围封的侧部(4,5),其中,声音换能器对(T1)布置在所述基部(1)上,用于生成第一声学路径(S1)的目的,其特征在于

实现了第二声学路径(S2),所述第二声学路径从位于所述基部(1)上的处于所述发射模式的外夹式超声换能器经由反射器(6)延伸至位于所述基部(1)上的处于所述接收模式的外夹式超声换能器,所述反射器由位于所述基部(1)对面的平坦化顶点构成,并且其中,测量发射器的算术逻辑单元中已保存有函数KF1(K_VL),所述函数表示随下述比变化的流体力学校准系数(KF1),所述比为在所述第一声学路径(S1)上确定的第一流速(VL1)与在所述第二声学路径(S2)上确定的第二流速(VL2)的比(K_VL)。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,

算法用所述函数KF1(K_VL)根据在所述第一声学路径和所述第二声学路径(S1,S2)上确定的所述流速(VL1,VL2)计算所述流体力学校准系数(KF1),并依据Q=KF1*A*VI计算流量(Q)。

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