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公开(公告)号:CN106768466A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611006569.4
申请日:2016-11-16
申请人: 石友安
IPC分类号: G01K11/24
CPC分类号: G01K11/24
摘要: 本发明公开了一种基于超声波的瞬态转捩热流的无损探测方法,本发明基于超声波在固体结构中的传播时间,通过求解波传播路径和热传导反问题,反演导致结构温度变化的瞬态转捩热流,同时,较为精确的计算出转捩位置。本发明公开的超声无损探测方法,无需破坏结构,有效的保证了结构的强度和刚度,直接求解超声波路径方程和二维热传导反问题,减小了转捩热流测量的原理性误差,实时性强,分辨率高、稳定性好,可实现转捩热流和转捩位置的同时高精度测量。
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公开(公告)号:CN106404214A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610533658.8
申请日:2016-07-07
申请人: 青岛华迪科技有限公司
IPC分类号: G01K11/24
CPC分类号: G01K11/24
摘要: 本发明涉及基于伪随机序列的声波锅炉温度场测量装置及方法,属于锅炉燃烧工艺评估以及燃烧安全可靠运行监测的装置技术领域。其解决了现有技术存在的实时性差和效率低等问题。本发明所发射的声波是伪随机序列,该序列规避了炉膛内本底噪声频谱,该序列根据电致发声单元和传感器的频响以及声波传播衰减特性做过预加重;伪随机序列经DAC电路变成模拟量并通过整定电路进行滤波和放大,经功率放大单元输出,最后电致发声单元将电信号还原成声音。本地传感器采集到的声波与本地伪随机码进行相关,判定发声质量;不同工位的伪随机码不相关;对声波传播路径两端的传感器信号做相关,得到该路径的声波飞渡时间,进一步得到该路径平均温度。
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公开(公告)号:CN106233110A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201580021152.2
申请日:2015-04-22
申请人: 西门子能源有限公司
发明人: 乌普尔·P·德席尔瓦 , 海科·克劳森 , 卡尔西克·拉古娜丹
CPC分类号: G01K11/24 , G01K13/02 , G01K2013/024
摘要: 一种用于优化分别用在相应基函数中的基点的方法,所述基函数用于生成由边界约束的热气流路径的参数映射。该方法包括设置多个收发器,其中每个收发器生成穿过热气流路径中的测量空间进行传播的声信号,并且其中每个声信号限定声路径。该方法还包括定位收发器,使得声路径穿过测量空间中的关注的区域进行传播。此外,确定每个声路径的平均温度。接着,确定测量空间中的至少一个基点。此外,该方法包括为每个基点设置基函数并且生成每个基函数的权重。
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公开(公告)号:CN102892368B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201180024196.2
申请日:2011-05-09
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
发明人: M·H·库恩
CPC分类号: A61N7/00 , A61B5/015 , A61B8/06 , A61B8/085 , A61B8/463 , A61B8/469 , A61B8/48 , A61B8/483 , A61B8/485 , A61B8/488 , A61B8/5261 , A61B8/58 , A61B18/00 , A61B18/1206 , A61B2017/00084 , A61B2018/00803 , A61B2562/0204 , G01K11/24 , G01K13/002 , G01K2213/00
摘要: 本发明涉及一种用于确定由向对象施加能量引起的对象内温度分布的温度分布确定装置。温度分布测量单元(6、7)在向对象(3)施加能量从而使得对象(3)被加热到第一温度范围内的温度时测量对象(3)中的时空依赖的第一温度分布,并且温度分布估计单元(5)基于所测量的第一温度分布的时空依赖性估计第二温度范围内的对象(3)中的时空依赖的第二温度分布,其中第二温度范围不同于第一温度范围。由于温度分布不但能够第一温度范围中获得而且能够在第二温度范围中获得,因此可增加可确定温度分布的总的温度范围。
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公开(公告)号:CN104136891A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201380004083.5
申请日:2013-09-06
申请人: 丹尼尔测量和控制公司
发明人: 劳森·拉姆齐
CPC分类号: G01F1/662 , G01F1/668 , G01F15/024 , G01F25/0007 , G01K11/24 , G01K13/02 , G01K15/007 , G01K2013/024
摘要: 用于校验超声流量计中的温度测量的设备和方法。超声流动计量系统包括用于流体流动的通道、温度传感器、超声流量计以及流动处理器。温度传感器布置成提供在该通道中流动的流体的测量温度。超声流量计构造成测量超声信号通过该流体的传送时间。流动处理器构造成:1)基于该传送时间算出声音通过该流体的速度;2)基于该声音的速度计算该流体的计算温度;3)基于计算温度与测量温度之间的历史差将补偿应用于温度校验参数;并且4)基于温度校验参数确定测量温度与计算温度之间的当前差是否在预定范围内。
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公开(公告)号:CN103372266A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201310137464.2
申请日:2013-04-19
申请人: 美国西门子医疗解决公司
CPC分类号: A61B5/01 , A61B5/4836 , A61B8/5223 , A61B2017/00084 , A61B2017/00106 , A61B2017/2253 , A61N7/02 , G01K11/24 , G01K13/002
摘要: 本发明涉及治疗医学超声中的皮肤温度控制。在医学超声治疗期间测量皮肤温度。监视(16)换能器(54)与皮肤之间的绝缘体(30)的温度。绝缘体(30)的温度与皮肤温度相关(20)。温度、无论是皮肤还是绝缘体(30)温度被用来控制(20)治疗。温度反馈可以允许有增加或优化的指令水平。
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公开(公告)号:CN102834057A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201080043078.1
申请日:2010-09-15
申请人: 赛诺龙医疗公司
IPC分类号: A61B8/00
CPC分类号: A61B5/01 , A61B8/00 , A61B8/4483 , A61B8/5223 , G01K11/24 , G01K13/002
摘要: 当前的方法和设备采用超声波束来实时精确监测被处理的组织的特定部分的温度。此外,当前的方法和设备还提供美容皮肤处理时期的超声波热控制。这样的时期包括诸如分解真皮下脂肪细胞、减少真皮下脂肪的数量、紧致松弛的皮肤、紧致及紧密体表、降低皮肤的皱纹以及重构胶原蛋白的一个或多个美容皮肤组织处理。
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公开(公告)号:CN102388275A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN200980142040.7
申请日:2009-10-15
申请人: BSH博世和西门子家用电器有限公司
IPC分类号: F24H9/20 , G01F23/296
CPC分类号: G01K11/24 , F24D2220/048 , F24H1/18 , F28D20/0039 , F28F27/00 , F28F2265/00 , G01K17/00 , Y02E60/142
摘要: 本发明涉及一种热水存储器(100),它具有布置在容器(10)里的水体积(12),其中容器(10)具有就大地来说的上端(16)和对峙的下端(14)。为了确定水体积(12)的热含量,在水体积(12)里布置了声发射器(32)和声接收器(34),以便确定在水体积(12)里的声信号。此外设有分析评估单元(40),它由声传播时间得出可用的能量含量。本发明还涉及一种使热水存储器运行的方法。
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公开(公告)号:CN102355963A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN200980158079.8
申请日:2009-03-17
申请人: 住友金属工业株式会社
CPC分类号: B22D2/006 , B22D11/041 , B22D11/16 , G01K11/24 , G01K13/00
摘要: 本发明提供一种连续铸造用铸模铜板的温度测量方法和装置,本发明所涉及的方法是对构成熔化金属(M)的连续铸造用铸模的铸模铜板(C)的温度进行测量的方法,其特征在于,包括:第1步骤,在铸模铜板(C)的内部设置超声波的反射源(R);第2步骤,朝向反射源(R),从超声波收发元件(1)向大致平行于铸模铜板(C)的与熔化金属(M)的靠近面(C1)的方向传播超声波(U);和第3步骤,基于由反射源反射并由超声波收发元件(1)检测出的超声波回波(U1)的传播时间、超声波的传播速度的温度依赖性,计算铸模铜板(C)的温度。
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公开(公告)号:CN102213608A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110085020.X
申请日:2011-04-06
申请人: 克洛纳有限公司
发明人: P.C.L.范布拉克尔 , A.J.范贝库姆
IPC分类号: G01F25/00
CPC分类号: G01F25/0007 , G01K11/24 , G01K13/02 , G01K2013/026
摘要: 说明和介绍一种用于流量测量仪的校准装置(1),其具有:至少一个试样测量段(2),要校准的流量测量仪试样(3)可装入到所述试样测量段中;至少一个用于产生流经试样测量段(2)的介质流的装置(4);在试验测量段(2)中的、用于检测介质温度的至少一个温度测量装置(5),其中特别是可以无干扰地却高精度地检测流动介质的温度,其方式为,将温度测量装置(5)设计成超声温度测量装置(8),它因而利用所发出的超声信号在介质中的速度来确定介质温度,其中超声温度测量装置(8)并不伸入到试样测量段(2)的流体横截面中,从而试样测量段(2)中的流体特别是在流量测量仪试样的区域中基本上不受超声温度测量装置的影响。
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