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 涡流测量仪 CN86108400 1986-12-11 CN86108400A 1987-08-12 迈克尔·赫佐格
一种用于测量管道内流动介质流动速度的涡流测量仪,包括一个装在管道流动通道内的滞止物体。在该滞止物体边上形成卡涡,涡的重复频率表征要测量的流动速度。在滞止物体通过通道与管道流动通道相连的空腔内安装了一个电容式涡传感器,它将由卡门涡引起的涡脉动转换为电容的变化。电容式涡传感器包括一个形成传感器套筒的第一振动体。它可由于涡压力脉动偏移,和作为第二振动体的装在传感器套筒中的电极支架,它不受涡压力脉动的影响。
2 用于检测边界层转变的振荡元件传感器 CN200980129306.4 2009-07-27 CN102105767B 2014-05-28 诺曼·伍德; 卡琳·鲍尔; 夏维尔·里德尔; 罗兰·瓦格纳
发明涉及一种用于检测会被流(12)撞击的主体(16)处的流状态的流状态传感器(10)。根据本发明的具有简单构造并且易于评估的流状态传感器(10)的特征在于至少一个频率检测装置(20),所述频率检测装置(20)用于检测流状态的至少一个预定频率特性。所述频率检测装置(20)具有能够被流(12)激发而进行谐振振荡运动(30)并具有适于所述预定频率特性的谐振频率或固有频率的至少一个振荡元件(22;22a、22b、22c),具体地说,所述振荡元件具有与所述预定频率特性相对应的谐振频率或固有频率。本发明还提出了该流状态传感器(10)在流测量装置(62)和流测量方法中的应用,以及该流状态传感器(10)的优选制造方法。
3 用于检测边界层转变的振荡元件传感器 CN200980129306.4 2009-07-27 CN102105767A 2011-06-22 诺曼·伍德; 卡琳·鲍尔; 夏维尔·里德尔; 罗兰·瓦格纳
发明涉及一种用于检测会被流(12)撞击的主体(16)处的流状态的流状态传感器(10)。根据本发明的具有简单构造并且易于评估的流状态传感器(10)的特征在于至少一个频率检测装置(20),所述频率检测装置(20)用于检测流状态的至少一个预定频率特性。所述频率检测装置(20)具有能够被流(12)激发而进行谐振振荡运动(30)并具有适于所述预定频率特性的谐振频率或固有频率的至少一个振荡元件(22;22a、22b、22c),具体地说,所述振荡元件具有与所述预定频率特性相对应的谐振频率或固有频率。本发明还提出了该流状态传感器(10)在流测量装置(62)和流测量方法中的应用,以及该流状态传感器(10)的优选制造方法。
4 涡流测量仪 CN86108400 1986-12-11 CN1005221B 1989-09-20 迈克尔·赫佐格
一种用于测量管道内流动介质流动速度的涡流测量仪,包括一个装在管道流动通道内的滞止物体,在该滞止物体边上形成卡涡,涡的重复频率表征要测量的流动速度。在滞止物体通过通道与管道流动通道相连的空腔内安装了一个电容式涡传感器,它将由卡门涡引起的涡脉动转换为电容的变化。电容式涡传感器包括一个形成传感器套筒的第一振动体,它可由于涡压力脉动偏移,和作为第二振动体的装在传感器套筒中的电极支架,它不受涡压力脉动的影响。
5 OSCILLATING ELEMENT SENSOR FOR DETECTING BOUNDARY LAYER TRANSITION EP09785404.6 2009-07-27 EP2329238B1 2011-11-30 WOOD, Norman; BAUER, Karin; RIEDL, Xaver; WAGNER, Roland
The invention relates to a flow state sensor (10) for detecting a flow state at a body (16) that may be impinged on by a flow (12). A flow state sensor (10) that is of a simple construction and that is simple to evaluate is characterised in accordance with the invention by at least one frequency detecting device (20) for detecting at least one predefined frequency characteristic of the flow state. The frequency detecting device (20) has at least one oscillation element (22; 22a, 22b, 22c) excitable to resonant oscillatory movement (30) by a flow (12) and having a resonant frequency or natural frequency adapted to the predefined frequency characteristic, especially corresponding to the predefined frequency characteristic. Uses of the flow state sensor (10) in a flow measuring device (62) and in a flow measuring method, and an advantageous production method for the flow state sensor (10) are also proposed.
6 A garment, in particular a helmet or a hat, incorporating acoustic warning means responsive to the speed of its wearer EP05102662.3 2005-04-05 EP1584926A1 2005-10-12 BORETTI, Gianromano; Boretti, Letizia

A garment, accessory or clothing appendage, for example and in particular, but not exclusively, a hat (1) or a helmet, comprises acoustic warning means suitable for emitting an acoustic alarm in response to the user's speed. For such a purpose, a mechanical or electronic whistle (2) is provided, an air-inlet passage of which faces in the direction of motion of the user, thereby the acoustic alarm is caused directly by the aerodynamic flow resulting from the motion.

7 Drall-Messverfahren für Rohrströmungen, insbesondere für einen simulierten Verbrennungsraum eines Kolbenmotors EP96110860.2 1996-07-05 EP0764833A1 1997-03-26 Brüner, Thomas; Hofmann, Thilo; Fischer, Hubert

Für ein Drall-Meßverfahren für Rohrströmungen, insbesondere für einen simulierten Verbrennungsraum eines Kolbenmotors, mit zur Ermittlung der Intensität eines Dralls herangezogener Winkelgeschwindigkeit wird zur Erzielung rückkopplungsfreier Messungen ohne Verfälschung der Strömungen vorgeschlagen, daß in einer Strömung die jeweilige Drall-Winkelgeschwindigkeit aus einer fliehkraftbedingten Druckdifferenz (Δ p) aus in radial beabstandeten Meßstellen (12/15) in einem nach dem Drallerhaltungssatz in einer gegenüber der Drall-Kammer (1) im Durchmesser kleineren Rohr- bzw. Meßstrecke (8) erzeugten Simultan-Drall (5') gemessenen Radialdrücken unter Einbeziehung von Dichte und Temperatur eines Strömungsmediums ermittelt wird.

8 Vorrichtung zur Bestimmung der Durchflussrichtung EP87103423.7 1987-03-10 EP0266480B1 1990-06-13 Porth, Wolfgang; Weibler, Wolfgang, Dr.
9 다층유속계 계류장비 KR1020130018861 2013-02-21 KR101263480B1 2013-05-14 이강호; 최승배; 문종윤
PURPOSE: A multi layer current meter mooring device is provided to reduce the resistance of the tide by including a rotator and to prevent the mooring device rising to the sea surface by the buoyancy. CONSTITUTION: A multi layer current meter mooring device(P) is comprised of the followings: a fixture; a rotator(20) which rotatably combines to an outer periphery of the fixture; an observation unit(50) which is mounted inside the fixture; and a compression flange(30) which is combined to the outer periphery of the rotator and pressing down the rotator to the seafloor by the power of the tide colliding.
10 Wind energy installation comprising a wind speed measuring system EP08012067.8 2008-07-03 EP2141502B1 2012-06-20 Bosselmann, Thomas, Dr.
11 Wind energy installation comprising a wind speed measuring system EP08012067.8 2008-07-03 EP2141502A1 2010-01-06 Bosselmann, Thomas, Dr.

The invention relates to a wind energy installation (1) including a rotor (4) comprising at least one rotor blade (5) wherein the wind energy installation (1) comprises at least one wind speed measuring system which optically measures the vibrations of an optical fiber (7) due to vortex shedding.

Optionally, several Bragg grid grating sensors may be arranged on a single optical fiber, with wavelength multiplexing to distinguish their signals.

12 Drall-Messverfahren für Rohrströmungen, insbesondere für einen simulierten Verbrennungsraum eines Kolbenmotors EP96110860.2 1996-07-05 EP0764833B1 2001-10-24 Brüner, Thomas; Hofmann, Thilo; Fischer, Hubert
13 Wirbelströmungsmessgerät EP92810142.7 1992-02-27 EP0557671B1 1995-09-27 Lang, Michael, Dr. Ing.; Schulz, Karl-Heinz, Dipl.-Ing.
14 Vorrichtung zur Durchflussmessung EP86107652.9 1986-06-05 EP0207321B1 1989-10-18 Schmitt, Rolf, Dipl.-Ing.
15 Wirbelströmungsmesser EP86116478.8 1986-11-27 EP0229933A2 1987-07-29 Herzog, Michael

Ein Wirbelströmungsmesser zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit eines Strömungsmediums in einer Rohrleitung enthält einen im Strömungskanal der Rohrleitung angeordneten Staukörper. An dem Staukörper entstehen Karmänsche Wirbel, deren Folgefrequenz für die zu messende Strömungsgeschwindigkeit kennzeichnend ist. In dem Staukörper ist ein Hohlraum gebildet, der über Durchlässe mit dem Strömungskanal der Rohrleitung in Verbindung steht, und in dem Hohlraum ist ein kapazitiver Wirbelsensor angeordnet, der die von den Kärmänschen Wirbeln stammenden Wirbel-Druckschwankungen in Kapazitätsänderungen umwandelt. Der kapazitive Wirbelsensor enthält einen ersten Schwingkörper in Form einer Sensorhülse, die durch die Wirbel-Druckschwankungen auslenkbar ist, und einen in der Sensorhülse angeordneten Elektrodenhalter, der als zweiter Schwingkörper ausgebildet ist, der jedoch von den Wirbel-Druckschwankungen entkoppelt ist. Der Elektrodenhalter trägt wenigstens eine Kondensatorelektrode, die mit einem gegenüberliegenden Elektrodenabschnitt der Sensorhülse eine Meßkapazität bildet, die sich bei den durch Wirbel-Druckschwankungen relativ zum Elektrodenhalter verursachten Auslenkungen der Sensorhülse ändert. Dagegen verursachen Vibrationen, die durch äußere Störeinflüsse erzeugt werden, gleichartige Auslenkungen der beiden Schwingkörper, die somit keine Kapazitätsänlerungen ergeben. Der kapazitive Wirbelsensor ist somit unempfindlich gegenüber äußeren Vibrationen und anderen Störeinflüssen.

16 Vorrichtung zur Durchflussmessung EP86107652.9 1986-06-05 EP0207321A1 1987-01-07 Schmitt, Rolf, Dipl.-Ing.

Eine Vorrichtung zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit fluider Medien weist einen in der Strömung starr ange­ordneten, stabförmigen Störkörper (3) mit zylindrischer An­strömfläche, an dem sich periodisch ablösende Wirbel bilden, sowie eine Einrichtung mit einem Sensor (12) zur Auf­nahme der von der Strömungsgeschwindigkeit abhängigen Ablösefrequenz der Wirbel auf. Um bei geringem eigenen Strömungswiderstand eine proportionale Abhängigkeit zwischen Durchfluß und Ablösefrequenz über einen weiten Reynoldszahl-Bereich zu erhalten, ist der Störkörper (3) von einem Scheitel (6) ausgehend stromabwärts nach beiden Seiten symmetrisch abgebogen. Ferner ist zur Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen den beiden sich ausbildenden Wirbelstraßen hinter dem Störkörper (3) eine in dessen Ebene liegende Ableitfläche (11) angeordnet.

17 OSCILLATING ELEMENT SENSOR FOR DETECTING BOUNDARY LAYER TRANSITION1 EP09785404.6 2009-07-27 EP2329238A1 2011-06-08 WOOD, Norman; BAUER, Karin; RIEDL, Xaver; WAGNER, Roland
The invention relates to a flow state sensor (10) for detecting a flow state at a body (16) that may be impinged on by a flow (12). A flow state sensor (10) that is of a simple construction and that is simple to evaluate is characterised in accordance with the invention by at least one frequency detecting device (20) for detecting at least one predefined frequency characteristic of the flow state. The frequency detecting device (20) has at least one oscillation element (22; 22a, 22b, 22c) excitable to resonant oscillatory movement (30) by a flow (12) and having a resonant frequency or natural frequency adapted to the predefined frequency characteristic, especially corresponding to the predefined frequency characteristic. Uses of the flow state sensor (10) in a flow measuring device (62) and in a flow measuring method, and an advantageous production method for the flow state sensor (10) are also proposed.
18 VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DER DURCHFLUSSMENGE UND DER DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT EINES FLUIDES IN EINER ROHRLEITUNG EP96923804.0 1996-07-29 EP0811147A1 1997-12-10 SCHALK, Adelbert; GREITMANN, Ralf
In a device with a spoiler (72) generating an eddy and a deflection sensor (58) to measure the flow rate of a fluid in a pipe (10), the spoiler (72) and the deflection sensor (58) are fitted in a pipe section (54) secured at one end of a tubular component (53), projecting perpendicularly downwards therefrom to form an L-shaped measuring device and insertable into the pipe (10) through an aperture (12). The tubular component (53) is fitted on a securing plate (16) which can be fixed on the pipe (10) and provides a fluid-tight seal for the aperture (12) for inserting the pipe section (54) into the pipe (10). The flow rate measured in the pipe section can be easily scaled up to the large nominal diameter. The device is particularly suitable for subsequent fitting to existing pipework with large nominal diameters.
19 Wirbelströmungsmessgerät EP92810142.7 1992-02-27 EP0557671A1 1993-09-01 Lang, Michael, Dr. Ing.; Schulz, Karl-Heinz, Dipl.-Ing.

Es dient zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit bzw. des Volumendurchflusses eines in einer Rohrleitung und in einem darin eingesetzten Meßrohr (11) fließenden Fluids und hat einen in deren Strömungskanal (12) angeordneten Staukörper (20), der zur Erzeugung Kármán'scher Wirbel ausgebildet ist und ein über Durchlässe (22, 23, 24, 25, 26, 27) mit dem Strömungskanal (12) verbundenes Sackloch (21) aufweist; ferner einen in das Sackloch eingesetzten Wirbelsensor (30) mit einem auf die von den Wirbeln erzeugten Druckschwankungen ansprechenden elektrodynamischen Wandler, der einen von den Druckschwankungen auslenkbaren, einen gegenüber dem Fluid abgeschlossenen Hohlraum (44) aufweisenden ersten Schwingkörper als Sensorhülse (33), die innerhalb des Hohlraums (44) einen Dauermagneten (46) trägt, und einen innerhalb des Hohlraums (44) beweglich angeordneten, von den Druckschwankungen entkoppelten zweiten Schwingkörper (40) umfaßt, der mindestens eine dem Dauermagneten (46) gegenüberliegende Spule (47) trägt.

20 MASS-VOLUME VORTEX FLOWMETER EP91904022 1991-01-15 EP0464195A4 1993-05-05 LEW, HYOK SANG
A flowmeter has a vortex generating bluff body (102) disposed across the flow passage (106), a planar member (103) disposed immediate usptream of the bluff body (102) including a plurality of total pressure ports emerging through the leading edge of the planar member (103) and a plurality of static pressure ports emerging through the side faces of the planar member (103), and a vortex sensing device including a planar member (104) and one or two transducers (111 and 112), which flowmeter determines the mass and volume flow rates of the fluid and the density of the fluid from the dynamic pressure determined from the difference between the total and static pressures and the fluid velocity determined from the vortex shedding frequency.
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