首页 / 国际专利分类库 / 物理 / 测量 / 容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 / 测量顺序地及多少有些断续地通过仪表并驱动仪表的流体或流动固体材料的流量(测量流量比例的入G01F5/00)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 热媒流量估计装置、热源机以及热媒流量估计方法 CN201280003294.2 2012-02-16 CN103168204B 2015-03-11 松尾实; 上田宪治; 新家利彦; 小野仁意
不使用流量计地对热媒的流量进行计算。冷流量推算部(70)所具备的要求制冷剂循环流量计算部(74)基于冷水流量计划值以及蒸发器中流动的冷水的温度的测量值,来计算蒸发器中制冷剂与冷水之间所交换的蒸发器交换热量,并基于该蒸发器交换热量对蒸发器制冷剂流量进行计算。并且,冷水循环流量逆运算部(78)基于冷凝器与蒸发器的差压的设定值与该差压的测量值之比、以及计算出的蒸发器制冷剂流量,对蒸发器制冷剂流量进行逆运算,根据逆运算得到的蒸发器制冷剂流量对蒸发器中制冷剂与冷水之间所交换的蒸发器交换热量进行逆运算,并基于逆运算得到的蒸发器交换热量以及蒸发器中流动的冷水的温度的测量值对冷水的流量进行逆运算。
2 一种与喷雾器一起使用的装置和一种操作喷雾器的方法 CN201380012526.5 2013-03-05 CN104144721A 2014-11-12 A·戴奇; T·斯潘塞; C·D·希利尔; M·J·R·莱伯德
提供了一种确定在喷雾器中是否正在使用第一类型的液体的方法,所述方法包括:获得所述喷雾器对保存在所述喷雾器中的指定体积的液体进行雾化所花费的时间的测量结果;将雾化所述指定体积的液体所花费的时间与雾化相同体积的所述第一类型的液体所需的时间的估计值进行比较;并且基于所述比较来确定由所述喷雾器雾化的所述液体是否为所述第一类型的液体。
3 静脉流速控制器 CN201280048122.7 2012-09-28 CN103917260A 2014-07-09 M.G.罗厄里; B.G.马基; J.A.麦克尼利
流体给药期间滴液器室偏离其纵轴的倾斜可能对配置成用于液滴计数和/或用于对通过滴液器室的单独液滴进行体积测量的系统的精确度造成负面影响。为了解决这些负面影响,依照本申请的一个实施例,公开了对流体输送系统的流体积进行测量的一种流体输送系统,其包括成像设备,该成像设备捕捉在液滴正在其中降落时滴液器室的第一图像和没有液滴的滴液器室的第二图像。在每幅图像中处于基本上相同位置的每个图像的部分被减去。
4 热媒流量估计装置、热源机以及热媒流量估计方法 CN201280003294.2 2012-02-16 CN103168204A 2013-06-19 松尾实; 上田宪治; 新家利彦; 小野仁意
不使用流量计地对热媒的流量进行计算。冷流量推算部(70)所具备的要求制冷剂循环流量计算部(74)基于冷水流量计划值以及蒸发器中流动的冷水的温度的测量值,来计算蒸发器中制冷剂与冷水之间所交换的蒸发器交换热量,并基于该蒸发器交换热量对蒸发器制冷剂流量进行计算。并且,冷水循环流量逆运算部(78)基于冷凝器与蒸发器的差压的设定值与该差压的测量值之比、以及计算出的蒸发器制冷剂流量,对蒸发器制冷剂流量进行逆运算,根据逆运算得到的蒸发器制冷剂流量对蒸发器中制冷剂与冷水之间所交换的蒸发器交换热量进行逆运算,并基于逆运算得到的蒸发器交换热量以及蒸发器中流动的冷水的温度的测量值对冷水的流量进行逆运算。
5 用于确定自动蠕动取样器的配量或计量体积的方法 CN201210319475.8 2012-07-27 CN102901548A 2013-01-30 约亨·莱特; 马蒂亚斯·科诺普; 费边·迈因策尔; 弗洛里安·费茨
发明涉及一种用于确定自动蠕动采样器配量或计量体积的方法,在该情况下借助校准映射图(K)来校正蠕动采样器(1)的测量的配量或计量体积。为了提高确定配量或计量体积时的精度,在校准阶段期间,借助校正曲线来校正校准映射图(K),校正曲线依赖于在蠕动采样器(1)的吸取区域中产生的负压(p)。
6 基于MEMS的隔膜传感器系统和使用方法 CN201380073654.0 2013-12-02 CN105073649B 2017-06-27 A.查特吉; A.巴塔查里亚; S.钱德拉塞卡兰
一种用于监测基于隔膜的过滤设备中的隔膜元件的MEMS传感器系统具有远程遥测单元(RTU)、SCADA和多个MEMS传感器,以用于测量压、流率和传导性。水过滤设备具有列,其中隔膜管包含串联设置的多个隔膜元件,从而创建各隔膜元件之间的接口。MEMS传感器位于隔膜元件接口。一种监测基于隔膜的水过滤设备中的隔膜元件的方法使用放置在过滤设备隔膜元件接口的用于测量压力、流率和传导性的多个MEMS传感器。
7 静脉流速控制器 CN201280048122.7 2012-09-28 CN103917260B 2016-09-14 M.G.罗厄里; B.G.马基; J.A.麦克尼利
流体给药期间滴液器室偏离其纵轴的倾斜可能对配置成用于液滴计数和/或用于对通过滴液器室的单独液滴进行体积测量的系统的精确度造成负面影响。为了解决这些负面影响,依照本申请的一个实施例,公开了对流体输送系统的流体积进行测量的一种流体输送系统,其包括成像设备,该成像设备捕捉在液滴正在其中降落时滴液器室的第一图像和没有液滴的滴液器室的第二图像。在每幅图像中处于基本上相同位置的每个图像的部分被减去。
8 静脉流速控制器 CN201280048123.1 2012-09-28 CN103842007B 2016-05-25 M.G.罗厄里; B.G.马基; J.A.麦克尼利
流体给药期间滴液器室偏离其纵轴的倾斜可能对配置成用于液滴计数和/或用于对通过滴液器室的单独液滴进行体积测量的系统的精确度造成负面影响。为了解决这些负面影响,依照本申请的一个实施例,一种流体输送系统用在流体控制处理中,该流体控制处理包括:确定误差参数,基于倾斜信号的至少一部分,产生误差状态,并且或者将流体流保持在当前速率或者将流停止。
9 背光驱动装置测试机台与方法及电源板制作方法 CN201210230046.3 2012-07-04 CN103529313B 2016-03-16 刘天锦
背光驱动装置测试机台与方法及电源板制作方法。该发光二极管背光模块驱动装置测试机台包括:一测试夹具,该测试夹具提供测试探针接触一显示器电源板上的焊点;以及一开关切换式发光二极管光管负载,该开关切换式发光二极管光管负载耦接该测试夹具,并且经由该测试夹具的测试探针耦接该显示器电源板的一发光二极管背光模块驱动装置;其中,该开关切换式发光二极管光管负载包括:多条光管以及多个切换开关;各该光管包括串接的多个发光二极管;各该切换开关与一条上述光管的局部的发光二极管并联,以改变该条光管的有效发光二极管数量,其中,该等切换开关的状态与该显示器电源板所适用的一显示器的规格相关。本发明不仅切换方便且成本低廉。
10 基于MEMS的隔膜传感器系统和使用方法 CN201380073654.0 2013-12-02 CN105073649A 2015-11-18 A.查特吉; A.巴塔查里亚; S.钱德拉塞卡兰
一种用于监测基于隔膜的过滤设备中的隔膜元件的MEMS传感器系统具有远程遥测单元(RTU)、SCADA和多个MEMS传感器,以用于测量压、流率和传导性。水过滤设备具有列,其中隔膜管包含串联设置的多个隔膜元件,从而创建各隔膜元件之间的接口。MEMS传感器位于隔膜元件接口。一种监测基于隔膜的水过滤设备中的隔膜元件的方法使用放置在过滤设备隔膜元件接口的用于测量压力、流率和传导性的多个MEMS传感器。
11 具有控制装置的声波探头和用于控制超声波设备的方法 CN201410398890.6 2014-08-14 CN104367342A 2015-02-25 T.格斯勒
发明涉及具有控制装置的声波探头、具有这样的超声波探头的超声波设备,和用于控制具有这样的超声波探头的超声波设备的方法。本发明的技术问题是实现处理和可操作性的进一步改善。本发明的技术问题通过扩展超声波设备的控制可能性和使用无接触的运动控制单元解决。本发明的基本思想在于具有控制装置的超声波探头,所述控制装置包括光学的照相机。由此能够直接在超声波探头的应用区域中进行光学控制。这是有利的,因为用户在超声波检测期间手动引导超声波探头,从而用户通常紧邻该探头。因此适合将控制部件布置在该探头处。基于光学的控制装置是有利的,因为其在小空间需求下实现大量控制选项。另外,光学的控制部件不干涉超声波数据的记录。
12 静脉流速控制器 CN201280048123.1 2012-09-28 CN103842007A 2014-06-04 M.G.罗厄里; B.G.马基; J.A.麦克尼利
流体给药期间滴液器室偏离其纵轴的倾斜可能对配置成用于液滴计数和/或用于对通过滴液器室的单独液滴进行体积测量的系统的精确度造成负面影响。为了解决这些负面影响,依照本申请的一个实施例,一种流体输送系统用在流体控制处理中,该流体控制处理包括:确定误差参数,基于倾斜信号的至少一部分,产生误差状态,并且或者将流体流保持在当前速率或者将流停止。
13 背光驱动装置测试机台与方法及电源板制作方法 CN201210230046.3 2012-07-04 CN103529313A 2014-01-22 刘天锦
背光驱动装置测试机台与方法及电源板制作方法。该发光二极管背光模块驱动装置测试机台包括:一测试夹具,该测试夹具提供测试探针接触一显示器电源板上的焊点;以及一开关切换式发光二极管光管负载,该开关切换式发光二极管光管负载耦接该测试夹具,并且经由该测试夹具的测试探针耦接该显示器电源板的一发光二极管背光模块驱动装置;其中,该开关切换式发光二极管光管负载包括:多条光管以及多个切换开关;各该光管包括串接的多个发光二极管;各该切换开关与一条上述光管的局部的发光二极管并联,以改变该条光管的有效发光二极管数量,其中,该等切换开关的状态与该显示器电源板所适用的一显示器的规格相关。本发明不仅切换方便且成本低廉。
14 用于确定流体分配的可接受性的方法和系统 CN00819648.6 2000-06-19 CN1454121A 2003-11-05 约翰·E·皮利恩; 罗伯特·F·麦克洛克林; 徐介华
一种用于确定流体分配的可接受性的方法和系统,如用于确定涂覆基体的分散体积的液体(30)的可接受性。流体分配暴露于一能量源(16,24),对由流体分配传递的能量进行检测,以确定流体分配的形状。将流体分配形状和分配开始和结束的定时与事先产生的标准分配轮廓进行对比,用于确定流体分配的形状和/或定时的可接受性。来自传感器(18,26)的输出用于控制对基体的进一步加工。
15 유체 분배물의 수용성을 결정하기 위한 방법 및 시스템 KR1020027017236 2000-06-19 KR1020030036229A 2003-05-09 필리온존이.; 맥러프린로버트에프.; 쉬우지-화
방법 및 시스템이 시판을 코팅하기 위해 사용된 유체(30)의 불연속 볼륨과 같은 유체 분배의 수용성을 결정하기 위해 제공된다. 유체 분배는 에너지 공급원(16, 24)에 노출되고 유체 분배에 의해 전달된 에너지는 유체 분배의 형상을 결정하도록 검출된다. 유체 분배 형상과 분배의 개시 및 종료의 타이밍은 사전에 발생된 표준 분배 프로파일에 비교되고 유체 분배의 타이밍 및/또는 형상이 수용성을 결정하도록 사용된다. 센서(18, 26)로부터의 출력은 기판의 다른 처리를 제어하도록 사용된다.
16 열매체 유량 추정 장치, 열원기 및 열매체 유량 추정 방법 KR1020137009679 2012-02-16 KR101445992B1 2014-09-29 마츠오미노루; 우에다겐지; 니이노미도시히코; 오노히토이
유량계를 사용하는 일 없이, 열매체의 유량을 산출한다. 냉수 유량 추산부(70)가 구비하는 요구 냉매 순환 유량 산출부(74)는, 냉수 유량 계획값 및 증발기를 흐르는 냉수의 온도의 계측값에 기초하여, 증발기에 있어서 냉매와 냉수 사이에서 교환되는 증발기 교환 열량을 산출하고, 상기 증발기 교환 열량에 기초하여 증발기 냉매 유량을 산출한다. 그리고, 냉수 순환 유량 역산부(78)는, 응축기와 증발기의 차압의 설정값과 상기 차압의 계측값의 비 및 산출한 증발기 냉매 유량에 기초하여 증발기 냉매 유량을 역산하고, 역산한 증발기 냉매 유량으로부터 증발기에 있어서 냉매와 냉수 사이에서 교환되는 증발기 교환 열량을 역산하고, 역산한 증발기 교환 열량 및 증발기를 흐르는 냉수의 온도의 계측값에 기초하여, 냉수의 유량을 역산한다.
17 초순수 내의 비-휘발성 잔류물을 측정하기 위한 시스템 KR1020097010705 2007-11-07 KR100971608B1 2010-07-20 블랙포드,데이비드비.; 콴트,프레드릭알.; 오베레이트,데렉알.
초순수 내에서 비-휘발성 잔류물 농도를 모니터링하기 위한 시스템은 다수의 물 액적으로 구성된 에어로졸을 생성하기 위한 에어로졸 생성기, 잔류물 미립자의 서스펜션으로 에어로졸을 가변시키는 가열 요소 및 미립자 상으로 액체의 응축을 통해 액적이 성장하도록 건조된 에어로졸을 과포화시키기 위한 응축핵 계수기를 포함한다. 에어로졸 생성기는 존재하는 폐수를 일련의 액적으로 분할하는 흐름 분할 구조물을 포함한다. 액적들은 에어로졸 생성기로 공급된 물의 유입 흐름 속도를 간접적으로 나타내고, 폐수 흐름 속도를 직접적으로 나타내도록 산출된다. 응축핵 계수기는, 응축 매체와 같이 자체적으로 초순수를 이용할 수 있으며 바람직하지 못한 화학적 포뮬레이션에 대한 필요성을 방지하는, 응축 매체로써 물을 이용한다.
18 초순수 내의 비-휘발성 잔류물을 측정하기 위한 시스템 KR1020097010705 2007-11-07 KR1020090088886A 2009-08-20 블랙포드,데이비드비.; 콴트,프레드릭알.; 오베레이트,데렉알.
A system for monitoring non-volatile residue concentrations in ultra pure water includes a nebulizer for generating an aerosol composed of multiple water droplets, a heating element changing the aerosol to a suspension of residue particles, and a condensation particle counter to supersaturate the dried aerosol to cause droplet growth through condensation of a liquid onto the particles. The nebulizer incorporates a flow dividing structure that divides exiting waste water into a series of droplets. The droplets are counted to directly indicate a waste water flow rate and indirectly indicate an input flow rate of water supplied to the nebulizer. The condensation particle counter employs water as the condensing medium, avoiding the need for undesirable chemical formulations and enabling use of the ultra pure water itself as the condensing medium. ® KIPO & WIPO 2009
19 가스량을 결정하기 위한 방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 장치 KR1020177013152 2015-11-17 KR1020170091091A 2017-08-08 히스헬무트; 슈미트마르틴
본발명은가스계량기(36)에의해서분배장치에의해서분배될수 있는, 특히수소가스량형태의가스량을결정하기위한방법에관한것이다. 본발명은상기분배장치(26)로흐르는주요유동(P1)의일부가유동분할기(20)에의해서분기되고, 상기유동분할기는상기가스계량기(36)에의해서 2차유동(P2)에서의정량적측정을위해가스질량유동의방향으로볼 때상기분배장치(26)의상류에설치되는것을특징으로한다.
20 열매체 유량 추정 장치, 열원기 및 열매체 유량 추정 방법 KR1020137009679 2012-02-16 KR1020130086225A 2013-07-31 마츠오미노루; 우에다겐지; 니이노미도시히코; 오노히토이
유량계를 사용하는 일 없이, 열매체의 유량을 산출한다. 냉수 유량 추산부(70)가 구비하는 요구 냉매 순환 유량 산출부(74)는, 냉수 유량 계획값 및 증발기를 흐르는 냉수의 온도의 계측값에 기초하여, 증발기에 있어서 냉매와 냉수 사이에서 교환되는 증발기 교환 열량을 산출하고, 상기 증발기 교환 열량에 기초하여 증발기 냉매 유량을 산출한다. 그리고, 냉수 순환 유량 역산부(78)는, 응축기와 증발기의 차압의 설정값과 상기 차압의 계측값의 비 및 산출한 증발기 냉매 유량에 기초하여 증발기 냉매 유량을 역산하고, 역산한 증발기 냉매 유량으로부터 증발기에 있어서 냉매와 냉수 사이에서 교환되는 증발기 교환 열량을 역산하고, 역산한 증발기 교환 열량 및 증발기를 흐르는 냉수의 온도의 계측값에 기초하여, 냉수의 유량을 역산한다.
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