一种非接触式超声流量测量装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117053884A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310604069.4

    申请日:2023-05-26

    IPC分类号: G01F1/667

    摘要: 本申请提供一种非接触式超声流量测量装置。所述非接触式超声流量测量装置主要包括超声换能器元件、声楔材料、耦合介质以及固定构件等。本申请的技术方案能够解决小管径软管下超声换能器的安装精度问题。同时进一步的可根据换能器间的相对位置来构造出Z法、X法及V法等不同模式进行管道中流量的测量。且通过声楔材料的结构设计,使测量装置具有较低声衰减,从而提高超声波接收信号的信噪比。

    一种用于测量湿气流量的节流装置取压器

    公开(公告)号:CN108548575B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810387079.6

    申请日:2018-04-26

    申请人: 天津大学

    发明人: 李涛 徐英 张涛

    IPC分类号: G01F1/40

    摘要: 本发明涉及一种用于测量湿气流量的节流装置取压器,适用于竖直管道内湿气流量的测量,包括包覆节流装置取压部位的取压器外壳和内藏式导压管,取压部位靠近取压器外壳的下部,环绕取压部位一周开设有分布均匀的取压槽或多孔放射状取压口,在取压部位处的节流装置与取压器外壳之间留有环形导压通道,所述的取压槽或取压口使得节流装置内的介质通道与环形导压通道之间相互连通;在取压器外壳内开设有与所述的环形导压通道相连通的内藏式导压管。本发明可防止导压管被液体堵塞产生液柱,从而保证了压力和差压的可靠测量。

    多叶片旋流分相电容含水率测量装置

    公开(公告)号:CN108426925A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810088699.X

    申请日:2018-01-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N27/22

    CPC分类号: G01N27/223

    摘要: 本发明涉及一种多叶片旋流分相电容含水率测量装置,包括旋流分相段和电容测量段,其特征在于,旋流分相段包括螺旋叶片支撑杆,分布在螺旋叶片支撑杆外周的2个以上的螺旋叶片、和外管壁;电容测量段包括金属内芯,覆盖在金属内芯外周的绝缘层和外金属管壁。

    可控型段塞流发生装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108316893A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810210714.3

    申请日:2018-03-14

    申请人: 天津大学

    发明人: 徐英 吴海涛 张涛

    摘要: 本发明涉及一种可控型段塞流发生装置,包括段塞发生器和控制台,段塞发生器包括接在气相入口和段塞出口之间的气相通道和气液混合通道,气相通道依次包括第一段塞腔室和第一带有到位信号反馈的快速响应阀门;气液混合通道依次包括第二带有到位信号反馈的快速响应阀门、气液混合器、第二段塞腔室、相互并联的第三带有到位信号反馈的快速响应阀门和第四带有到位信号反馈的快速响应阀门,从第二带有到位信号反馈的快速响应阀门流出的气体和从液相入口流入的液体在气液混合器混合;在气相入口和液相入口处分别设置有流量调节阀;在控制台对各个快速响应阀门及流量调节阀的控制下,形成段塞流。本发明能够模拟实际现场工况的段塞流发生装置。

    双比值法湿气液相含率测量装置

    公开(公告)号:CN106052775A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610599955.2

    申请日:2016-07-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01F1/44

    CPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明涉及一种三差压长喉颈文丘里的湿气液相含率测量装置,包括长喉颈文丘里测量管道和三个差压变送器:第一差压变送器和第二差压变送器和第三差压变送器,在长喉颈文丘里测量管道的上游、喉部中下游位置及下游处各设置一个取压处,从上游和喉部中下游位置两个取压处接出的两个对外引压管分别接到第一差压变送器,从喉部中下游位置取压处和扩张段出口后下游直管段的取压处接出的两个对外引压管分别接到第二差压变送器;从文丘里上游取压位置和下游取压位置接出的两个对外引压管分别接到第三差压变送器,三个差压变送器测量的差压分别为前差压、后差压以总压损。本发明具有自诊断冗余功能。

    一种基于可调恒流源的热式气体质量流量计

    公开(公告)号:CN105222843A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510612350.8

    申请日:2015-09-21

    申请人: 天津大学

    发明人: 张涛 徐英 吴海涛

    IPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本发明涉及一种基于可调恒流源的热式气体质量流量计,包括恒流源模块、传感器信号输出模块,信号调理模块,A/D采样模块和主控单元,所述的传感器模块由测速探头铂热电阻、测温探头铂热电阻、与测速探头铂热电阻串联的基准电阻及与测温探头铂热电阻串联的基准电阻,根据加载在所述的四个电阻的电压值输出相应的四路电压信号,信号调理模块包括四路调理电路,将调理后符合采样要求的四路电压信号送入A/D采样模块进行模数转换,传送至主控单元,由主控单元计算出流量值,所述的恒流源模块包括一个为测温探头支路提供恒定驱动电流恒流源和一个为测速探头提供可调驱动电流的可调恒流源。本发明具有测量准确,计量范围广的特点。

    基于反射式气体超声波流量计的湿气流量测量方法

    公开(公告)号:CN103364039A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310288948.7

    申请日:2013-07-10

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01F1/66

    摘要: 本发明属于两相流量测量技术领域,涉及一种基于反射式气体超声波流量计的湿气流量测量修正方法,包括下列步骤:(1)在需要进行湿气流量测量的管道上固定反射式气体超声波流量计;(2)利用所述的流量计测量湿气流量,测得虚高流量Qtp;(3)根据经验模型求得截面含气率α;(3)设超声传播方向与管道轴线之间的夹角为θ,则修正后的气相流量值本发明简单易用,具有良好的普适性,适用于对水平圆管中环雾状流条件下的气相流量预测。

    数字电容式无电刷型角位移传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN100339683C

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200510013575.8

    申请日:2005-05-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01D5/24 G01B7/30 G01F1/52

    摘要: 本发明涉及一种数字电容式无电刷型角位移传感器,由机械和电气两大环节构成;其中,机械结构主要包括电容角位移传感器敏感元件(由发射极板、转动极板、接收极板组成)以及转轴等;电气结构包括测量部件(由选择单元、激励源和电荷检测电路组成)、智能部件(由I/O单元、A/D单元、滤波单元、计算单元组成)和接口部件。工作原理是传感器转轴的转动带动位于发射和接收极板之间的转动极板与之同步旋转,输入信号是反映角位移大小的几何机械量,该机械量的变化引起敏感元件电容值的变化,经电荷检测电路测量,获得与输入电容大小成线性关系的电压信号。本发明还提供一种采用此种方式的传感器检测角位移的方法。本发明提供的传感器及其检测方法的突出特性是温漂小,具有良好的鲁棒性和抗干扰能力。

    数字电容式交变可编程输出型角位移传感器

    公开(公告)号:CN1687710A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510013574.3

    申请日:2005-05-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01D5/24 G01B7/30 G01F1/52

    摘要: 本发明涉及一种数字电容式交变可编程输出型角位移传感器,由机械和电气两大环节构成;其中,机械结构包括电容角位移传感器敏感元件(由发射极板、转动极板、接收极板组成)、旋转轴、轴承、本体和外罩等;电气结构包括测量部件(由选择单元、激励源和电荷检测电路组成)、智能部件(由I/O单元、A/D单元、滤波单元、计算单元组成)和接口部件。工作原理是传感器转轴的转动带动位于发射和接收极板之间的转动极板与之同步旋转,输入信号是反映角位移大小的几何机械量,该机械量的变化引起敏感元件电容值的变化,经电荷检测电路测量,获得与输入电容大小成线性关系的电压信号。本发明的传感器的突出特性是交变可编程模拟输出工业标准信号、温漂小,具有良好的鲁棒性和抗干扰能力。

    一种利用旋进漩涡的MEMS三轴加速度频率信息测量湿气气相流量的方法

    公开(公告)号:CN117073772A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310282437.8

    申请日:2023-03-22

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01F1/325 G01F15/00

    摘要: 本发明公开一种利用旋进漩涡的MEMS三轴加速度频率信息测量湿气气相流量的方法,包括以下步骤:利用基于MEMS三轴加速度传感器的旋进漩涡流量计进行管道气相流量测量,采集实验管道压力、温度,以及三轴电信号输出,从辅助测量轴输出信号中消除重力偏置电压;将旋进漩涡敏感轴或流体主冲击轴的输出信号与消除重力偏置电压后的辅助测量轴的输出信号进行差动处理;将差动处理后的输出信号进行快速傅里叶变换,提取进动漩涡的差动信号的主频率;利用漩涡进动频率与气相流量关系,得到单相仪表系数K;重复上述步骤进行湿气测量,提取湿气差动信号的主频率;引入旋进漩涡流量计仪表系数的湿气修正因子,基于量纲分析法,利用单相仪表系数、湿气修正因子与差动信号主频建立旋进漩涡流量计湿气计量模型,实现湿气气相流量的测量。