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公开(公告)号:CN110914662B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201880043849.3
申请日:2018-04-27
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
摘要: 描述了屈服应力流体的粘塑性边界层的模型,基于此,提供了一种使用具有与屈服应力流体接触的振动表面的一个或多个振动换流器来估算流动的屈服应力流体的屈服应力的方法,所述方法包括:使振动换流器的振动表面振动,以将波从振动表面传输到流动的屈服应力流体的粘塑性边界层中,波传播一距离到粘塑性边界层中;使用振动换流器的振动进行振动阻尼程度的一个或多个测量;以及基于振动阻尼程度的一个或多个测量来估算流动的屈服应力流体的屈服应力。公开了操作的单频模式、双频模式和三频模式。
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公开(公告)号:CN110914663B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201880043885.X
申请日:2018-04-27
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
摘要: 描述了屈服应力流体的粘塑性边界层的模型,基于此,提供了一种包括以下步骤的方法:使振动换流器在屈服应力流体中以第一共振模式共振而振动并进行共振频率的第一测量;提供振动,以使一个或多个振动换流器周围的屈服应力流体的至少一部分液化;当屈服应力材料的所述部分被液化时,使振动换流器在屈服应力流体中以第一共振模式共振而振动并进行共振频率的第二测量;以及基于第一测量和第二测量估算屈服应力流体的屈服应力。通过以相对于第一测量增大的振动振幅进行第二测量,可以提供振动以使一个或多个换流器周围的屈服应力流体液化。
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公开(公告)号:CN110914662A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201880043849.3
申请日:2018-04-27
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
摘要: 描述了屈服应力流体的粘塑性边界层的模型,基于此,提供了一种使用具有与屈服应力流体接触的振动表面的一个或多个振动换流器来估算流动的屈服应力流体的屈服应力的方法,所述方法包括:使振动换流器的振动表面振动,以将波从振动表面传输到流动的屈服应力流体的粘塑性边界层中,波传播一距离到粘塑性边界层中;使用振动换流器的振动进行振动阻尼程度的一个或多个测量;以及基于振动阻尼程度的一个或多个测量来估算流动的屈服应力流体的屈服应力。公开了操作的单频模式、双频模式和三频模式。
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公开(公告)号:CN111886496B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201880088418.9
申请日:2018-12-03
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
IPC分类号: G01N29/032 , G01N29/036 , G01N29/22 , G01N11/00
摘要: 描述了系统和技术,该系统和技术利用振动换能器和反射器,该反射器与振动换能器间隔开以在振动换能器和反射器之间形成用于容纳流体的腔体,其中,使振动换能器振动以在腔体中产生波,该波从振动换能器的表面传播通过腔体中的流体,并被反射器反射以在腔体中产生反向传播波。基于振动换能器处产生的波结合反射器处产生的反向传播波,确定反射器返回给振动换能器的能量的指示。基于所确定的、返回给振动换能器的能量的指示,确定流体的一种或多种材料性质。
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公开(公告)号:CN111886496A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201880088418.9
申请日:2018-12-03
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
IPC分类号: G01N29/032 , G01N29/036 , G01N29/22 , G01N11/00
摘要: 描述了系统和技术,该系统和技术利用振动换能器和反射器,该反射器与振动换能器间隔开以在振动换能器和反射器之间形成用于容纳流体的腔体,其中,使振动换能器振动以在腔体中产生波,该波从振动换能器的表面传播通过腔体中的流体,并被反射器反射以在腔体中产生反向传播波。基于振动换能器处产生的波结合反射器处产生的反向传播波,确定反射器返回给振动换能器的能量的指示。基于所确定的、返回给振动换能器的能量的指示,确定流体的一种或多种材料性质。
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公开(公告)号:CN110914663A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201880043885.X
申请日:2018-04-27
申请人: 海德拉运动有限公司
发明人: 约汉·加拉格尔
摘要: 描述了屈服应力流体的粘塑性边界层的模型,基于此,提供了一种包括以下步骤的方法:使振动换流器在屈服应力流体中以第一共振模式共振而振动并进行共振频率的第一测量;提供振动,以使一个或多个振动换流器周围的屈服应力流体的至少一部分液化;当屈服应力材料的所述部分被液化时,使振动换流器在屈服应力流体中以第一共振模式共振而振动并进行共振频率的第二测量;以及基于第一测量和第二测量估算屈服应力流体的屈服应力。通过以相对于第一测量增大的振动振幅进行第二测量,可以提供振动以使一个或多个换流器周围的屈服应力流体液化。
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