差压式流量计测量液体动态流量方法

    公开(公告)号:CN110186523A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910535905.1

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开的差压式流量计测量液体动态流量方法,属于动态流量测量领域;本发明增加差压测量截面对数,将仅测量一对截面间差压的传统方法改变为测量多对截面间差压,所述多对指两对或两对以上对数;根据每对测压截面建立的微分方程,进而形成微分方程组,微分方程的系数仅与测压截面间几何结构、流体密度和流出系数相关;通过联立微分方程进行消元,消除微分方程中的流量导数项,获得动态流量与差压的函数关系,进而计算瞬时动态质量流量,即通过消除流量导数项影响减小由于遗漏流量导数项造成的测量误差,提高测量瞬时动态流量的准确度。本发明尤其适用于在工业管道中存在液体介质脉动流动、阶跃流动或其他非稳态流动的场合。

    活塞体积管用助力复进机构

    公开(公告)号:CN104374450A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410715746.0

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种活塞体积管用助力复进机构,用于液体流量校准,属于液体流量测量技术领域。其包括:复进弹簧(2)、安装座(3)和紧固螺母(5)。复进弹簧(2)的一端固定在安装座(3)上,安装座(3)的另一端通过紧固螺母(5)固定在被动活塞体积管框架(4)远离缸体(6)的一侧;复进弹簧(2)、安装座(3)与活塞系统(1)处于同轴位置。本发明提出的活塞体积管用助力复进机构,有效改善了被动式活塞体积管运行的连续性和平稳性,对小流量、低压力条件下的测量性能有显著提升。

    一种药品包装阳性样品微孔测量装置

    公开(公告)号:CN111665184A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010623688.4

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开的一种药品包装阳性样品微孔测量装置,属于包装阳性样品微孔测量领域。本发明包括正压气源、气体流量测仪器、温度测量仪器、微孔上游压力测量仪器、阳性样品密封、负压容器、微孔下游压力测量仪器、真空设备。利用正压气源、真空设备或者正压气源、真空设备两者组合,在包括阳性样品回路内形成气体流量,通过气体流量测量仪器、温度测量仪器、上下游压力测量仪器分别测量流经阳性样品微孔的气体流量、气体温度、微孔上游压力和下游压力,利用微孔孔径与气体流量、温度、上游压力、下游压力间接测算得到孔径参数。本发明能够准确测量阳性样品微孔孔径,确保药品包装密封完整性检测数据准确可靠。

    光栅式被动活塞体积管
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102944293A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210505375.4

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明涉及光栅式被动活塞体积管,属于液体流量测量领域。包括缸体、内置弹簧的活塞、提升阀、活塞杆、回程机构、直线测量光栅尺、检测头、检测头安装块、导向板、固定连接块、导轨滑块、导轨轨道、导轨基座;活塞置于缸体内部;提升阀与活塞杆固定连接;活塞杆一端与导向板固定连接;导向板与连接块、导轨滑块依次固定连接;导轨轨道、导轨基座与缸体固定连接;导轨基座与活塞杆平行;检测头安装块固定于连接块的一侧;检测头安装在检测头安装块上;光栅尺固定在导轨基座侧面,检测头可在光栅尺上平移滑动。本发明实现连续测量,有效缩短了单次测量的时间,大幅提高单次测量的效率;降低体积管流量测量的下限值,体积管的有效量程比进一步扩大。

    一种翻转阀塞式被动活塞体积管

    公开(公告)号:CN108168639A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711306079.0

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开的一种翻转阀塞式被动活塞体积管,涉及一种被动式活塞体积管,属于液体流量计量领域。本发明包括缸体、活塞系统和回程机构;还包括下顶杆和上顶杆;下顶杆用于当活塞系统运动到下游极限位置时顶开翻转阀塞;上顶杆用于当活塞系统运动到上游极限位置时使翻转阀塞闭合;所述活塞系统能够在所述缸体内往复运行,实现对流量的连续测量。所述的活塞系统包括翻转阀塞机构、活塞、活塞杆和活塞密封件。所述的翻转阀塞机构包括扭簧、翻转阀塞、转轴和密封圈。本发明要解决的技术问题是:减小被动式活塞体积管运行过程中压损和状态转换冲击,并能够避免回程过程爬行,进而保证被动体积管流量测量准确度的要求并延长设备的使用寿命。

    光栅式被动活塞体积管
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102944293B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210505375.4

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明涉及光栅式被动活塞体积管,属于液体流量测量领域。包括缸体、内置弹簧的活塞、提升阀、活塞杆、回程机构、直线测量光栅尺、检测头、检测头安装块、导向板、固定连接块、导轨滑块、导轨轨道、导轨基座;活塞置于缸体内部;提升阀与活塞杆固定连接;活塞杆一端与导向板固定连接;导向板与连接块、导轨滑块依次固定连接;导轨轨道、导轨基座与缸体固定连接;导轨基座与活塞杆平行;检测头安装块固定于连接块的一侧;检测头安装在检测头安装块上;光栅尺固定在导轨基座侧面,检测头可在光栅尺上平移滑动。本发明实现连续测量,有效缩短了单次测量的时间,大幅提高单次测量的效率;降低体积管流量测量的下限值,体积管的有效量程比进一步扩大。

    一种提高差压式流量计动态流量测量准确度的方法

    公开(公告)号:CN114046861A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111239572.1

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开的一种提高差压式流量计动态流量测量准确度的方法,属于动态流量的测量和校准领域。差压式流量计广泛应用于工业管道中进行流量测量。本发明利用非稳态流量校准装置获得瞬时差压和流量的数据样本,进而求得流量导数值和流量平方值,通过平面拟合算法获得差压流量计流量导数项系数和流量平方项系数,通过实流试验获得差压式流量计流量方程中平方项系数和导数项系数,降低流量导数项系数由单纯理论计算导致的误差,提高差压式流量计动态流量测量准确度。本发明通过实流试验获得差压式流量计流量方程中平方项系数和导数项系数,弥补只能对流量平方项系数进行试验标定校准的不足。本发明尤其适用于动态流量的测量和校准。

    差压式流量计测量液体动态流量方法

    公开(公告)号:CN110186523B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910535905.1

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开的差压式流量计测量液体动态流量方法,属于动态流量测量领域;本发明增加差压测量截面对数,将仅测量一对截面间差压的传统方法改变为测量多对截面间差压,所述多对指两对或两对以上对数;根据每对测压截面建立的微分方程,进而形成微分方程组,微分方程的系数仅与测压截面间几何结构、流体密度和流出系数相关;通过联立微分方程进行消元,消除微分方程中的流量导数项,获得动态流量与差压的函数关系,进而计算瞬时动态质量流量,即通过消除流量导数项影响减小由于遗漏流量导数项造成的测量误差,提高测量瞬时动态流量的准确度。本发明尤其适用于在工业管道中存在液体介质脉动流动、阶跃流动或其他非稳态流动的场合。

    一种双通道差压信号动态流量积算仪

    公开(公告)号:CN110657846A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910970447.4

    申请日:2019-10-13

    Abstract: 本发明公开的一种双通道差压信号动态流量积算仪,属于流量测量领域。本发明的积算仪具备两路以上差压信号输入通道;积算仪通过对各通道信号进行单独运算获得对应的差压值;积算仪还用于对各路差压所对应差压式流量计的流量导数项和平方项系数进行设定;积算仪根据设定的导数项系数和平方项系数实现对双路差压信号进行综合运算,剔除差压中流量导数项的影响分量,进而计算瞬时动态流量并进行显示。本发明能够克服传统差压式流量计积算仪只能根据单路差压信号计算稳态流量的弊端,实现工业管道内动态流量的实时计算和显示。

    一种翻转阀塞式被动活塞体积管

    公开(公告)号:CN108168639B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201711306079.0

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开的一种翻转阀塞式被动活塞体积管,涉及一种被动式活塞体积管,属于液体流量计量领域。本发明包括缸体、活塞系统和回程机构;还包括下顶杆和上顶杆;下顶杆用于当活塞系统运动到下游极限位置时顶开翻转阀塞;上顶杆用于当活塞系统运动到上游极限位置时使翻转阀塞闭合;所述活塞系统能够在所述缸体内往复运行,实现对流量的连续测量。所述的活塞系统包括翻转阀塞机构、活塞、活塞杆和活塞密封件。所述的翻转阀塞机构包括扭簧、翻转阀塞、转轴和密封圈。本发明要解决的技术问题是:减小被动式活塞体积管运行过程中压损和状态转换冲击,并能够避免回程过程爬行,进而保证被动体积管流量测量准确度的要求并延长设备的使用寿命。

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