一种抗干扰高灵敏气液两相流相含率检测方法

    公开(公告)号:CN109557168A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811421815.1

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: G01N27/74 G01N27/02 G01N27/06

    摘要: 本发明公开了一种抗干扰高灵敏气液两相流相含率检测方法,属于多相流检测领域。本发明的技术方案要点为:由于两相流电导率、磁导率较低,导致传统电磁检测时灵敏度不高、抗干扰能力差,本发明基于电磁谐振原理,当发射系统,接收系统都处于谐振状态时,两相流相含率的测量将比传统电磁检测更加灵敏,并且由于发射接收回路谐振于同一频率,受到外界电磁波干扰小。另外在此基础上对两相流进行了数学模型的建立,把复杂的两相流问题转化为较为简单的数学计算。

    用于操作共振测量系统的方法及其相关共振测量系统

    公开(公告)号:CN104685325B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201380032116.7

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01F1/84

    摘要: 示出且描述了一种用于操作共振测量系统(1)、尤其是科里奥利质量流量测量设备的方法,其中该共振测量系统(1)包括至少一个调节器(2)、至少一个电伺服机构(3)、至少一个作为振荡发生器的电磁驱动器(4)、至少一个振荡元件(5)和至少一个振荡接收器(6),其中调节器(2)产生用于操控电伺服机构(3)的调节器输出信号(u1),电伺服机构(3)提供用于激励电磁驱动器(4)的电激励信号(u2),电磁驱动器(4)激励振荡元件(5)以至少一个本征形式进行振荡并且其中振荡元件(5)的被激励的振荡由振荡接收器(6)获取并且作为至少一个输出信号(y)发出。对作为共振测量系统的工作点的共振位置的快速且可靠的启动、停止和追踪能够通过如下方式来实现:在调节电路中,获取振荡接收器(6)的输出信号(y)与调节器输出信号(u1)之间的调节器‑振荡接收器‑相位差由预规定相位差和调节器‑振荡接收器‑相位差计算出调节偏差(e)并且将调节偏差(e)作为输入信号提供给调节器(2)。

    气体敏感霍尔设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106546644A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610819317.7

    申请日:2016-09-13

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/00

    摘要: 本发明涉及气体敏感霍尔设备。本文描述了化学敏感霍尔设备。根据本发明的一个示例,霍尔设备包括衬底和布置在衬底上的化学敏感层。化学敏感层能够与气态或液体流体的原子或分子相互作用。力电极连接到化学敏感层,以用于沿第一方向将传感器电流馈送通过化学敏感层。感测电极连接到化学敏感层,以沿第二方向分接化学敏感层处的霍尔电压。背栅布置在衬底上或集成在衬底中,并且通过隔离层与化学敏感层隔离。

    测量方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102628833B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210024625.2

    申请日:2012-02-03

    申请人: 西门子公司

    IPC分类号: G01N27/74

    CPC分类号: G01D3/028 G01N27/74

    摘要: 一种测量方法,在测量链的开始阶段获取测量变量(S),并在测量链的进程中通过转换将其进一步加工处理成测量结果(E),在测量链的第一位置(5)上,利用预设的调制频率(f0)对原始的或者已转换的测量变量(S)进行调制,在测量链的、在进一步加工处理的方向上位于第一位置(5)后的第二位置(6)上,在已转换的测量变量(S1)上加上具有和调制时相同的频率(f0)的变量(N),但相对于调制偏移预设的相位角从而测量结果包括通过振幅和相位描述的矢量;利用测量变量(S)的不同已知值对测量链进行校准,获得定义特征曲线的不同矢量;和由特征曲线的点中查出测量变量的未知值,获得的矢量或者其延长线与特征曲线相交于该点。

    用于操作共振测量系统的方法及其相关共振测量系统

    公开(公告)号:CN104685325A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201380032116.7

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01F1/84

    摘要: 示出且描述了一种用于操作共振测量系统(1)、尤其是科里奥利质量流量测量设备的方法,其中该共振测量系统(1)包括至少一个调节器(2)、至少一个电伺服机构(3)、至少一个作为振荡发生器的电磁驱动器(4)、至少一个振荡元件(5)和至少一个振荡接收器(6),其中调节器(2)产生用于操控电伺服机构(3)的调节器输出信号(u1),电伺服机构(3)提供用于激励电磁驱动器(4)的电激励信号(u2),电磁驱动器(4)激励振荡元件(5)以至少一个本征形式进行振荡并且其中振荡元件(5)的被激励的振荡由振荡接收器(6)获取并且作为至少一个输出信号(y)发出。对作为共振测量系统的工作点的共振位置的快速且可靠的启动、停止和追踪能够通过如下方式来实现:在调节电路中,获取振荡接收器(6)的输出信号(y)与调节器输出信号(u1)之间的调节器-振荡接收器-相位差由预规定相位差和调节器-振荡接收器-相位差计算出调节偏差(e)并且将调节偏差(e)作为输入信号提供给调节器(2)。

    磁性体浓度计测装置以及磁性体浓度计测方法

    公开(公告)号:CN101460836B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN200780020085.8

    申请日:2007-05-29

    IPC分类号: G01N27/74

    摘要: 一种磁性体浓度计测装置,具备励磁用线圈(11a)、和在交流电流流经该励磁用线圈时产生励磁电压的输出用线圈(11b),该磁性体浓度计测装置中,具有计测机构(6),该计测机构计测上述励磁用线圈(11a)的电压与上述输出用线圈(11b)的电压之间的相位差的变化,从使检查对象物与上述励磁用线圈(11a)或者/以及输出用线圈(11b)接近时所发生的上述相位差的变化来高精度地计测磁性体的浓度,进而连续地计测流体的磁性体的微小的浓度。

    一种基于磁阻传感器的磁导率电磁层析成像系统

    公开(公告)号:CN107526048A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710585179.5

    申请日:2017-07-18

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R33/12 G01N27/74

    CPC分类号: G01R33/1223 G01N27/74

    摘要: 本发明涉及一种基于磁阻传感器的磁导率电磁层析成像系统,所采用的传感器为电磁成像传感器,包括M个激励线圈、N对磁阻传感器和电磁屏蔽层,激励线圈和磁阻传感器均放置于电磁屏蔽层内部;每个激励线圈有单独的激励通道;激励线圈排布在柱形物场区域外的同一个截面上;各对磁阻传感器也排布在此同一个截面上,激励线圈与磁阻传感器排布在不同的圆周上,且每对磁阻传感器均位于某个激励线圈内部。在控制模块的控制下,激励信号产生与功率放大单元产生不同幅值不同频率的激励信号,通过多通道选通开关接通到指定的激励线圈上,磁阻传感器所输出的信号通过选通开关经过信号调理与采集单元送入控制模块;控制模块进行解调后通过通信模块传递到上位机。

    一种基于磁粉的血栓弹力检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107462628A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710827299.1

    申请日:2017-09-14

    发明人: 蔡泳 刘勇 余元骏

    IPC分类号: G01N27/74

    CPC分类号: G01N27/74

    摘要: 本发明公开了一种基于磁粉的血栓弹力检测装置及检测方法,机架的下部设置有第一支持架,第一支持架上设置有电机,且该电机的输出端上连接有磁场发生模块,磁场发生模块的正上方设置有检测杯,该检测杯通过第二支持架固定在机架上,检测杯的正上方设置有磁场传感器,磁场传感器通过第三支持架固定在机架上。在具体检测时,分别通过转移血样至检测杯,并加入检测试剂;加入磁粉,形成磁粉膜;启动变化的磁场;获取磁场变化信号,检测并分析得到结果四个步骤。本发明通过检测血样内磁场变化情况与施加磁场的变化情况,即可检测出由于血液样本所带来的变化情况,即可推算出被检测样本的血栓弹力的情况,从而实现血栓弹力的检测,效果良好。