序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 测量贮存罐底水位及泄漏的装置 CN91109188.2 1991-09-25 CN1061660A 1992-06-03 兰蒂J·朗斯道夫; 罗伯特C·L海迪特克; 理查德L·尼尔森
一种用来测量贮存罐底部处理液体之下聚集的的水位的压差传感器。该压差传感器测量第一及第二压支管之间的压差,其中第一压力支管位于比重较大的水的上水位之下,已含有较低比重的处理液体的净化管的第二压力支管位于水的上水位之上通于贮存罐。所述压差是水的比重或密度及水的压力头的函数。根据该压力差及比重数据便可确定贮存罐中水的高度。本装置可以与目前的罐静压力测量系统兼容。
62 一种可调节位的家庭儿童泳池 CN201710914016.7 2017-09-30 CN107514156A 2017-12-26 伍京栋
发明提供一种可调节位的家庭儿童泳池,包括泳池主体、设置在泳池主体内的进水口和排水口、身高测量仪和设置在泳池主体底部的水位测量仪;所述进水口与进水管连接,所述排水口与排水管连接;所述进水口设有进水电,所述排水口设有排水电磁阀;所述身高测量仪用于测试使用者的身高,并根据该身高获取对应的水位测算值,控制所述进水电磁阀开启;所述水位测量仪用于测量泳池主体内部的水位大小;当泳池内部的水位达到设定阈值时,控制该进水电磁阀关闭。相比于现有技术,本发明通过检测儿童的身高,自动测算相应的水位大小,然后再进行儿童泳池的水位调节。这样可以避免水位大于儿童的身高而造成溺水的险。
63 流体分配系统 CN201580072443.4 2015-12-22 CN107206407A 2017-09-26 斯蒂芬·R·德雅尔丹; 艾伦·R·刘易斯; 尤里·祖希宁
涉及分配流体和控制分配操作的系统和方法。所述系统包括具有入口和出口的流体分配器,所述分配器能够操作以开始和停止所述流体从所述出口到基底上的所述流动。流体供给贮存器适于容纳所述流体,并且联接有与所述流体分配器的所述入口流体连通的出口,以在所述流体供给贮存器与所述流体分配器的所述出口之间建立所述流体的流动路径。所述流体供给贮存器进一步包括联接到适于接收加压空气的空气流动路径的气动输入,以迫使所述流体从所述贮存器的所述出口流出。电子空气质量流量计装置操作地联接到所述空气流动路径,以产生与流过所述气动输入的所述空气的所述质量流速成比例的电子输出信号。提供了部件和方法以准确确定所述贮存器中的所述流体的所述体积以及设置所述系统中使用的的所述行程长度。
64 一种位及孔隙水压测量的光纤光栅传感器 CN201710286850.6 2017-04-27 CN107152952A 2017-09-12 郝兵元; 张涛; 张鹏鹏; 马俊生; 郭计云; 宋朝部; 宁剑
一种位及孔隙水压测量的光纤光栅传感器是由透水缸体与光栅仓体垂直固定设置构成;所述透水缸体一端连接固定有光栅仓体构成活塞腔室,另一端缸体外壳内设置有缸盖及其透水石;所述光栅仓体的内底端面固定有弹片及其弹片光栅触碰有悬臂传感杆尖端,并在弹片光栅侧面附着有光栅,光栅顶端通过导线连接有铠装光缆,将光信号传输给解调仪,获得水位及孔隙水压力。本发明通过位移活塞与复位弹簧以及光栅弹片,实现了对水位及孔隙水压力测量的不间断重复测量,有效的提高了水测量的准确性和稳定性
65 用于在过程工程中所使用的测量装置的抗化学多层涂层 CN201580050787.5 2015-08-19 CN107076633A 2017-08-18 托马斯·祖尔策; 彼得·希菲尔德; 谢尔盖·洛帕京; 迈克·图津; 伊戈尔·格特曼; 迪特尔·丰肯
在过程和/或自动化工程中所使用的用于监测至少部分和暂时承载介质并且包括至少一个电子单元(14)和一个传感器单元(15)的部件(17)中的介质(16)的至少一种化学或物理过程变量的现场装置(7,12),其中传感器单元的至少一个部件(3)的至少一部分至少暂时与介质接触,所述与介质接触的部件(3)的至少一部分被设置有包括由至少两层构成的抗化学多层涂层(2),其中第一层(4)由包括紧密压实原子排列的材料制成,其提供抵抗由所述介质带来的腐蚀保护,以及包括由抗化学塑料材料构成的第二层(5)包围第一层(4)布置和保护第一层抵抗外部的损害和腐蚀。
66 一种智能液位传感器 CN201611004665.5 2016-11-16 CN107024255A 2017-08-08 不公告发明人
发明公开了一种智能液位传感器,包括传感器、A/D转换器、处理器、RS232串口通信和上位机,所述A/D转换器采用ADC0804采集和转换;所述处理器采用STC89C52单片机,通过STC89C52单片机来控制ADC0804的信号采集转换以及对RS232串口通信的控制;所述RS232串口通信主要通过USB转串口线来与PC机通信将ADC0804采集和转换的数据传给上位机显示出所测得液面高度。本发明的一种智能液位传感器,通过压力传感器测量液位的压强方式,ADC0804对压力传感器的输出的模拟电压进行采集和转换送入单片机然后通过RS232串口通信传送到上位机上显示液面的高度。
67 一种船舶液位监测系统 CN201510979179.4 2015-12-23 CN106908116A 2017-06-30 顾伟杰; 陆奕清; 黄剑
发明提供一种船舶液位监测系统,由液位监测服务器,通信转换模,CAN总线液位监测子站,光纤光栅液位传感器。CAN总线液位监测子站读取所述光纤光栅液位传感器的压信号,将所述压力信号转换为液位值后通过通信转换模块传送至液位监测服务器,完成液舱液位的测量。本发明提供的船舶液位监测系统具备测量精度高、量程广和安全性能高的特点。
68 一种油箱油量传感器 CN201510869079.6 2015-12-01 CN106813747A 2017-06-09 张凤洪; 王立红; 刘鼎阔; 张俊霞
发明公开了一种油箱油量传感器,包括箱体和电器盒,所述箱体的上部设有箱盖,所述箱体的内部设有传感器,所述压力传感器的一端固定连接在箱体的底部,所述压力传感器的内部设有通气管,所述压力传感器的另一端贯穿箱体的顶部通过法兰片固定连接电器盒,所述电器盒内部设有微处理器,所述微处理器通过导线连接压力传感器,所述通气管的底部设有进油管道,所述进油管道贯穿压力传感器且延伸至压力传感器的外侧,所述通气管的顶部设有通气管道,所述通气管道贯穿压力传感器且延伸至压力传感器的外侧,所述箱体的底部设有出油口。
69 消防系统的介质源中的方法和设备 CN201280006769.3 2012-01-25 CN103533991B 2017-06-09 J.马利宁; K.根茨
发明公开了一种用于监控消防设备的灭火液体容器(1)的液体量的方法。所述灭火液体容器(1)填充有灭火液体使得预定义容积(6)保持未被填充,(例如)使用填充连接器(2)用气体将所述灭火液体容器加压到备用压(P2),所述备用压力高于压力传感器或压力开关(3)的开关点(Psw),在此情况下,当所述灭火液体容器(1)中的灭火液体(5)的量减少时,所述灭火液体容器(1)的所述压力(P2)随着所述气体容积比例的扩大从所述备用压力(P2)下降,在此情况下所述压力(P2)下降是由所述灭火液体量的减少引起的,且当所述压力从所述备用压力降低到被设置为所述压力传感器或压力开关(3)的开关极限(Psw)的第二较低值时,所述压力传感器或压力开关(3)给出信号,根据所述信号获得关于所述灭火介质容器中液体处于低量的通知。本发明还涉及一种设备。
70 一种适用于物联网的无线传感器系统 CN201611151906.9 2016-12-14 CN106768162A 2017-05-31 邹燕华
发明涉及传感器领域,具体涉及一种适用于物联网的无线传感器系统。一种适用于物联网的无线传感器系统,包括一传感器模,传感器模块包括一传感器,压力传感器连接一无线发射模块,压力传感器通过一信号处理电路连接无线发射模块。由于采用上述技术方案,本发明实现液体容器液体量的无线传感检测,无需人工目测或辅助设备检测,即可获知液体容器的液体量,检测简单,使用灵活方便。另外传感器模块与外界计算机网络连接,为使用者提供及时的提示、订货、备货功能。
71 用于堵塞脉冲线检测的基于波动相位的方法 CN201580043578.8 2015-08-05 CN106574748A 2017-04-19 张健
一种方法包括获得(406)使用传感器(108,206,302)生成的第一和第二组过程变量(PV)测量结果,其中传感器被流体耦合到第一和第二脉冲线(110‑112,208‑210)。该方法还包括识别(408)第一和第二组PV测量结果中的波动。该方法还包括识别(410)第一组PV测量结果与第二组PV测量结果之间的相位差。另外,该方法包括使用波动和相位差来确定(412)脉冲线中的一个或多个是否被堵塞。当两组PV测量结果中的波动都处于或接近零时,两个脉冲线可能都被堵塞。当第一组PV测量结果中的波动处于或接近零时,仅第一脉冲线可能被堵塞。当相位差处于或接近零时,仅第二脉冲线可能被堵塞。
72 使用遥控密封件的过程流体的液面测量 CN201210472557.6 2012-11-20 CN103575357B 2017-03-01 杰伊·谢尔德夫; 高克汉·埃达尔; 布雷克·贝克尔; 戴瑞克·波伊曼; 布鲁斯·马斯科
发明提供了一种用于测量容器中的过程流体的液面的设备。所述设备包括遥控密封件,所述遥控密封件被构造成通过开口插入容器中并被构造成接收与容器中的过程流体的液面有关的压。填充有填充流体的毛细管从遥控密封件延伸到开口并被构造成在所述遥控密封件与所述开口之间传送压力。连接到所述毛细管的压力传感器感测来自所述毛细管的压力并响应地确定容器中的过程流体的液面。遥控密封件包括波纹管部分,所述波纹管部分被布置成使过程流体与毛细管中的填充流体隔离开,并在过程流体和填充流体之间传送压力。
73 一种库水位监测系统 CN201610731214.5 2016-08-26 CN106404103A 2017-02-15 陈静; 柴军
发明公开了一种库水位监测系统,它包括处理器、数据线、控制中心、压传感器、三色LED显示灯、报警器,本发明的有益效果为:本发明利用压力传感器对水压进行监测,并将压力值通过处理器转化为电信号,通过数据线传输给控制中心,从而实现对水位的实时监测,本发明还在处理器上安装有三色LED显示灯显示灯,可以通过观察信号灯对水位有初步的了解,同时在控制中心上连接有报警器,当水位过高或过低的时候,报警器能起到示警的作用。
74 一种适用于村镇和人口密集区域的山洪入户预警装置 CN201610781801.5 2016-08-30 CN106327804A 2017-01-11 贺新; 肖廷亭; 丁胜; 韩君; 罗朝传; 曹雨; 雷代银
发明公开了一种适用于村镇和人口密集区域的山洪入户预警装置,其特征在于:主要由第一单片机,第二单片机,分别与第一单片机相连接的信号处理单元和第一无线传输模,与水位信号处理单元相连接的模数转换芯片,与模数转换芯片相连接的水位传感器,以及分别与第二单片机相连接的第二无线传输模块、显示器以及预警广播组成。本发明可以准确的对水库、河流、水电站等的水位进行监测,并通过无线网络实时的将测量结果传输给控制室,当水位超出安全范围时则会触发预警广播;本发明监测精度高,误报率低,从而使工作人员可以更好的根据监测结果对灾情进行分析,并提前做好应急准备;本发明采用了无线传输技术,从而提高了预警的即时性。
75 地下位智能测量仪 CN201610997859.3 2016-11-11 CN106323408A 2017-01-11 邢朕国; 彭苏萍; 梁喆; 杜文凤; 徐东晶; 冯飞胜; 胡进奎
发明公开了一种地下位智能测量仪,包括测量装置外壳、连接电线、电线密封盖、水压传感器及水敏传感器,电线密封盖设置在测量装置外壳顶部,水压传感器设置在测量装置外壳底部,水敏传感器设置在水压传感器底部,连接电线穿过电线密封盖与水压传感器及水敏传感器电性连接。本发明的地下水位智能测量仪,随着连接电线的收放在井内上下移动,对地下水位进行动态实时测量,接触到水面后,水敏传感器发出信号,浸入到地下水水面以下后,水压传感器测量出水压数据,由此得出本装置距离水面的高度,再根据井口以下的连接电线长度,可得出地下水位的数据,本地下水位智能测量仪测量准确度较高,且结构较简单,具有进行推广应用的价值。
76 一种高速侧扫式船舶检测系统及其工作方法 CN201610254889.5 2016-04-22 CN105947140A 2016-09-21 熊木地; 高云飞; 王培滨; 王莹; 乌旭
发明公开了一种高速侧扫式船舶检测系统,包括多频声波发射模、发射端压传感器模块、接收端压力传感器模块、超声波接收模块、同步控制模块、数据处理模块和显示模块;所述的数据处理模块通过数据线分别与接收端压力传感器模块、超声波接收模块和显示模块连接;所述的同步控制模块安装在超声波接收模块一侧。由于本发明以多频发射代替单一频率的超声波发射,解决了单一频率超声波发射造成的干扰问题,采集到的超声波数据更精确;解决了超声波发射信号一个周期耗费时间过长,周期时间缩短了N倍;解决了后端数据采集量过少的问题;大大提高了系统工作效率及其测量精度,扩大了系统应用范围。
77 地下位分地层和综合水位在线监测装置及其监测方法 CN201610355845.1 2016-05-25 CN105862942A 2016-08-17 唐孟雄; 苏键; 胡贺松
发明公开了一种地下位分地层和综合水位在线监测系统,包括埋设于各分层承压水层内的若干个水压传感器、安装于工地现场的水压力数据采集仪和监测平台;所述水压力传感器埋设处对应的地表面还设有用于确定所述水压力传感器埋设位置的RFID射频芯片;所述水压力传感器与水压力数据采集仪无线连接;所述水压力数据采集仪与所述监测云平台无线连接;本发明还公开了一种地下水位分地层和综合水位在线监测方法。采用本发明,实时自动监测地下结构底板下各分层承压水层内的水压力数值,并且可以事后对监测点进行准确溯源。
78 一种液位监测装置及方法 CN201610181259.X 2016-03-28 CN105716685A 2016-06-29 周志艳; 姜锐; 罗锡文; 宋灿灿; 张昌桢; 李克亮
发明涉及监测技术领域,更具体的涉及一种液位监测装置及方法,其特征在于,包括液位监测端、校正数据输入模和液位监控器(2)。所述液位监测端包括压监测器(1)和空心管(100),所述压力监测器(1)包括一壳体(101),所述壳体(101)内设有一密闭气室(103),所述密闭气室(103)与所述空心管(100)相连通;所述密闭气室(103)内设有压力传感器(104),所述压力传感器(104)用于检测密闭气室(103)内的气压。所述液位监控器(2)用于显示液位信息。本发明整套装置体积小、重量轻、功耗低,适用于农用植保无人机药箱的小型容器的液位监测。
79 一种多功能液位检测器及其方法 CN201511016404.0 2015-12-29 CN105651356A 2016-06-08 章军军; 陈琪; 吴剑斌; 吴海军
发明公开了一种多功能液位检测器及其方法。它包括测量口、连接管、排气装置、稳压桶。液位探测杆中空,测量口设置于液位探测杆一端,液位探测杆另一端与连接管密闭连接;测压箱密闭并与所述的连接管相通,测压管垂直固定于测压箱顶部,且管底伸入测压箱内;测压箱上部还依次与压传感器、压力信号分析仪相连;排气装置与连接管相连,用于排出连接管内的液体;稳压桶罩于测量口外,且顶部开设有若干个排气孔,下部开设若干个进液孔。本发明将液位的压力传递到测压箱,再通过压力传感器和仪表进行数字显示。本装置结构简单,适用范围可涉及所有液体压力的测量和转化,具有普适用性;且操作简便,可实现测量液位。
80 一种气囊式物位检测装置 CN201510934752.X 2015-12-15 CN105371920A 2016-03-02 王志国; 刘飞; 赵忠盖; 陈珺
发明提供一种气囊式物位检测装置,主要由空气过滤器、气、气压调节器、压检测元件、电磁、智能单元、导管、软质测量套以及包含有接触开关电阻网络电路板等组成。软质测量套和导管之间形成气囊区,经空气过滤器过滤后的空气由气泵输出,再经过气压调节器后流入气囊区,压力检测元件和电磁阀配合使气囊区的空气压力维持在一个设定值,当物料高度淹没软质测量套后,其挤压力使软质测量套内部的导电丝将导管各平面上分布的接触开关触点连通,从而短路电阻网络中的某些精密电阻,变换后的电阻值经运算后得到容器中的物料物位值。本发明可用于测量液体或固体物位,还具有自动除粘附功能。
QQ群二维码
意见反馈