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公开(公告)号:CN108291925B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201680069354.9
申请日:2016-10-19
Applicant: 索尼公司
Inventor: 中岛悠策
IPC: G01P5/22 , A61B5/026 , A61B5/1455 , G01F1/704 , G01P5/26
Abstract: 本发明能够使得简单并且有效地获得散斑图案对比度,即,用于流体速度测量的先决条件。本发明提供一种设置有亮度积分单元和对比度计算单元的信息处理设备,亮度积分单元用于对通过使用成像元件反复地成像散射光所获得的多个散斑图像的亮度进行积分,散射光是从照射有相干光的成像主体获得的,对比度计算单元用于基于通过由亮度积分单元积分的散斑积分图像计算散斑图案对比度。
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公开(公告)号:CN111044112A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911388160.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种基于稀释法的明渠自动测流装置,所述自动测流装置是一U型结构框架,在所述U型结构框架的顶端一侧横跨投放断面设置有一所述示踪剂投放装置,由控制系统中的A/D单片机控制;另一侧横跨检测断面设置有一所述检测点浓度计装置,由控制系统中的A/D单片机控制;所述示踪剂投放装置与所述检测点浓度计装置是通过总线RS485与所述控制系统连接控制,所述控制系统是由多路开关电路、放大器、A/D单片机、GPRS模块及其显示中心连接所述示踪剂投放装置与所述检测点浓度计装置构成;本发明测流误差小,便于携带,对灌区节水以及可持续发展具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN110998247A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201880052045.X
申请日:2018-06-27
Applicant: 日本碍子株式会社
Abstract: 气流传感器具备:壳体,其具有通气路;电荷产生部,其在通气路内通过气体放电而产生电荷;电荷捕集电极,其对通气路内产生的电荷进行捕集;以及第一控制部,其基于与电荷捕集电极捕集到的电荷量相应地变化的物理量而求解与气流相关的信息。
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公开(公告)号:CN105264340A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201480032722.3
申请日:2014-05-20
Applicant: 德尔格安全股份两合公司
IPC: G01F1/66 , G01F1/704 , G01N33/00 , G01N21/85 , G01P5/00 , G01N31/22 , G01N15/06 , G01N21/31 , G01F1/74 , G01N21/75
CPC classification number: G01N33/0067 , G01F1/661 , G01F1/704 , G01F1/7086 , G01F1/74 , G01N21/77 , G01N21/85 , G01N31/223 , G01N33/007 , G01N2015/0026 , G01P5/001 , G01P5/20
Abstract: 本发明涉及一种用于测量系统(10)的反应基座(14),所述测量系统用于对混合气的气态的和/或浮质状的成分的浓度进行测量,并且本发明涉及一种这样的测量系统(10)和相应的测量方法。所述反应基座(14)包括至少一条流动通道(42),其中所述流动通道(43)形成具有反应材料(48)的反应室(46),所述反应材料构造用于与所述混合气的至少一种有待测量的成分或者所述有待测量的成分的反应产物进行在光学上能够探测的反应。所述流动通道(42)至少部分地用颗粒(100、102、104、110)来装填,所述颗粒(100、102、104、110)在所述混合气通过所述流动通道(42)流动之前具有原始位置,并且所述颗粒(100、102、104、110)通过流经所述流动通道(42)的气流被加载到流动位置中,其中所述颗粒(100、102、104、110)如此构成,使得处于原始位置中的颗粒(100、102、104、110)和处于流动位置中的颗粒(100、102、104、110)可以以光学的方式来区分。此外,本发明涉及一种用于确定流体的流动的光学的流动传感器(109)。
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公开(公告)号:CN102353410B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110175632.8
申请日:2011-06-27
Applicant: 清华大学
IPC: G01F1/704
Abstract: 一种利用示踪气体测量风道风量的方法及装置,属于流体流量测量的技术领域。该装置由数据处理系统、示踪气体源、减压阀、流量计、第一气体浓度传感装置、第二气体浓度传感装置和活接释放管构成;所述的活接释放管有三种类型,可依据流量计出口压力的不同进行选择。该测量方法不但不受风道内风速分布与风速脉动的影响,而且有效利用了风道中的扰动部件,同时采用了多种类型的活接释放管,从而确保了示踪气体与空气在短距离内充分混合。本发明具有测量精度高、适用范围广的优点,可用于直风道、带有扰动部件的风道、带回风系统的风道等多种场合的测量,具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN102628701A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210108835.X
申请日:2012-04-16
Applicant: 东北大学
IPC: G01F1/704
Abstract: 本发明公开了一种喷水装置宽向流量均匀性在线测量装置,该在线测量装置包括:集水箱本体(3),沿着集水箱本体(3)的长度方向设有开口,在开口上设置可打开和关闭的集水箱盖(4),在集水箱本体(3)底部设有出水管,在所述出水管上设有阀门(6);底座(5),在底座(5)上固定有卡槽(2),卡槽(2)设有多个圆孔,集水箱本体通过螺栓固定在所述圆孔处。使用本发明装置和测试方法测得的实验数据为喷水装置宽度方向流量均匀性曲线,该数据能真实反映冷却设备的冷却均匀性,为实现高效连续均匀淬火冷却系统优化提供了重要基础数据,同时为钢铁企业中厚板新产品研发过程组织性能控制提供重要理论依据。
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公开(公告)号:CN101354274B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200710012273.8
申请日:2007-07-26
Applicant: 辽宁省水利水电科学研究院
Abstract: 组装式弧形量水槽,包括渠道、两个圆管、四块翼墙。渠道为梯形渠道,梯形渠道底面设有两个圆管的定位孔,梯形渠道两侧斜面上分别设有翼墙的定位槽,两个圆管的下端分别装入两个圆管的定位孔,并使其下端与渠道底面固定,四块翼墙分别装入翼墙的定位槽中,其翼墙与圆管相连接,又与渠道相连接,这样,利用两个圆管的部分圆弧及四块翼墙围成渠道的收缩断面而形成喉口,其喉口宽度为两个圆管之间的距离,所述构成组装式弧形量水槽。本发明利用圆管的部分圆弧构成渠道的收缩断面,其测流范围:壅水高度在10-20cm,淹没度高达0.85均满足灌区量水设备要求。具有结构简单、壅水小,淹没度高、水头损失小、造价低和施工简单等优点,具有较高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN101201262A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200610168181.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
Inventor: 周成军
Abstract: 本发明提供了一种测定矿内,尤其是煤矿井内漏风量的方法,其包括测定漏风区上游的气体流量Q、以及漏风区上游气体浓度A1、漏风区气体浓度A2和漏风区下游气体浓度A3的步骤,和根据计算公式漏风量Q1=Q×(A3-A1)/(A2-A3)计算漏风量的步骤。本方法的特点是简便、经济,满足了各种矿内测量漏风量的要求。
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公开(公告)号:CN101149283A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710139666.5
申请日:2007-10-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种槽体污水流量检测板式智能装置的制备,属于自动化检测技术领域,具体而言是一种用于污水流量检测的传感器及制备。主要用于城市环保、矿山、冶金、建材、电力、化工等工矿企业的水流量自动化检测、控制和管理。该装置是由明渠流量槽、板式智能传感器两大部分组成,其明渠流量槽是按照明渠流体力学伯努利原理的基本规律设计其板式智能传感器(11)分两大部分,一部分是信号检测部分(18),另一部分是智能数据处理部分(19)和无线数据变送部分(17)组成;该检测信号具有不受温度、气压等环境条件影响。测量误差小,稳定可靠。接触式,具有不怕泥沙、污物粘连。安装、使用、维护方便。不受安装条件所限制,适用于无人看管的荒野明渠、下水道出口的流量计量。
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公开(公告)号:CN100374829C
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200480018288.X
申请日:2004-05-19
Applicant: 西柏控股有限公司
CPC classification number: G01N27/333 , G01N33/146 , G01N33/15 , Y10S149/123 , Y10T436/13
Abstract: 本发明涉及一种识别固体或液体批量物质的真实性和非伪造性的方法和装置,所述方法通过往所述批量物质中加入包含至少一种痕量离子的标记组合物来实现,选择用于掺入已标记批量物质中的痕量离子的总浓度低于标准海水中相同离子的相应浓度。可使用电化学传感器现场测试已标记物质的真实性和非伪造性或掺假的程度,并且使用如原子吸收光谱、离子色谱或质谱等方法对该结果进行实验室确认。
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