41 |
药液判定装置及药液判定方法 |
CN201180003078.3 |
2011-05-19 |
CN102472707B |
2014-03-12 |
东条刚史; 藤冈总一郎; 中村彻 |
药液判定装置(10)具备图案投影部(12)、载置填充有药液(15)的药剂容器(16)的载置部(13)、摄像机(14)、图像处理部(11)。使图案投影部的明暗的图案透过药剂容器并利用摄像机拍摄作为摄像图像信息,利用图像处理部对摄像图像信息和基准图像信息进行比较,来判定药液或药剂容器的种类。 |
42 |
一种油墨高度检测方法及自动加墨控制装置 |
CN201310561521.X |
2013-11-13 |
CN103587236A |
2014-02-19 |
许群波; 徐大建 |
本发明涉及一种油墨高度检测方法及种自动加墨控制装置,所述方法包括信号采集反射的超声波信号;对信号进行处理除去扰动的干扰值,得到油墨高度的测量值。所述装置包括总控制器以及分别与总控制器连接的墨泵控制阀和油墨高度检测单元,所述总控制器包括微处理器、RS485接口、人机界面、自适应以太网输出模块以及多路数模转换器,RS485接口、人机界面、自适应以太网输出模块以及多路数模转换器分别与微处理器通信连接,油墨高度检测单元通过RS485接口与微处理器通信连接,加墨泵控制阀驱动模块通过多路数模转换器与微处理器通信连接。有益效果为:实现自动加墨操作,消除搅墨装置造成的干扰更精准地测量出油墨高度。 |
43 |
监控现场装置的运行的方法 |
CN201180060657.1 |
2011-12-01 |
CN103261850A |
2013-08-21 |
曼弗雷德·哈默; 迪特马尔·施潘克; 赫伯特·施罗思; 汉斯·格尔曼; 米夏埃尔·海姆; 安德鲁斯·迈尔; 安德鲁斯·莫勒 |
本发明涉及一种监控现场装置(1)的运行的方法,其中所述现场装置(1)提供复合测量信号(10),根据在时间上彼此接续的多个单独测量来产生所述测量信号(10),所述方法包括下列方法步骤:在预定时间窗口内存储所述复合测量信号(10);在所述现场装置(1)中监控预定事件的发生;对于所述预定事件未在所述预定时间窗口内发生的情况,重写所述存储的复合测量信号(10);对于所述预定事件在所述预定时间窗口内发生的情况,冻结在紧接所述事件发生的时间之前确定的第一限定数目的复合测量信号(10)、并且存储在紧接所述预定事件发生的时间之后确定的所述第二限定数目的复合测量信号(10)。 |
44 |
一种无测量盲区的多段导纳液位界面仪 |
CN201210409904.0 |
2012-10-24 |
CN102928050A |
2013-02-13 |
朱更君; 于浩业 |
本发明涉及一种无测量盲区的多段导纳液位界面仪,自上而下包括导纳变送器、转接腔体、法兰盘和传感器;所述传感器上部设有固定用法兰盘,所述法兰盘上部设有导纳变送器,所述导纳变送器通过所述转接腔体固定在所述法兰盘的上部;其特征在于:所述传感器包括至少两支以上的多段导纳测量电极组、过渡管、屏蔽电缆和支撑体,所述多段导纳测量电极组通过所述过渡管固定在所述法兰盘的下部。本发明的有益效果为:可以实现自动校准,并且可以测量混存介质的多个界面;各测量电极间不存在测量盲区;测量电极间的绝缘间隙大;显著改善物料粘稠或结晶、结蜡时带来的挂料干扰问题;在高精度或大量程测量场合,加工装配简单。 |
45 |
在考虑移动性的情况下的跟踪 |
CN201210274123.5 |
2012-08-02 |
CN102914346A |
2013-02-06 |
克里斯蒂安·霍费雷尔; 罗兰·韦勒 |
根据本发明的示例性实施方式,公开了一种可以在考虑回波的移动性的情况下执行跟踪方法的物位计。为此目的,确定回波曲线的回波的移动性值,并且在考虑移动性值中的至少一个移动性值的情况下确定期望函数,其中,借助于该期望函数来判定是否需要将特定回波分配给特定迹线。以此方式,可以高可靠性地实现将回波正确分配给特定迹线。 |
46 |
一种泥石流泥位测量装置及方法 |
CN201210273261.1 |
2012-08-02 |
CN102829842A |
2012-12-19 |
胡凯衡; 崔鹏; 洪勇; 马超; 田密; 黎晓宇 |
本发明公开了一种泥石流泥位测量装置及方法。针对现有技术中利用无线测量传感器测量泥石流泥位技术中将无线测量传感器安装在泥石流沟道正上方造成的诸多技术缺陷,本发明提供了一种利用无线测量传感器测量泥石流泥位的装置。该装置将无线测量传感器安装在泥石流沟道侧岸,从发射点同时发出多根倾角不同的测量线,同时结合沟道地形特征对测量线倾角设置进行优化。本发明还提供一种利用上述装置实现的泥石流泥位测量方法,该方法通过测量装置获取数据,经插值计算与三角计算确定泥位值。本发明装置省略了现有测量装置中最易损坏且严重影响测量精度的结构,节约了测量系统成本,通过配合计算方法,提高了测量精度,特别适用于工程领域的需要。 |
47 |
用于确定和/或监控液位的液位测量装置 |
CN200810213094.5 |
2008-08-28 |
CN101377426B |
2012-11-28 |
H·格吕勒; G·奥迈尔; M·梅勒尔特; J·雅各布 |
本发明特别涉及一种确定和/或监控液位的液位测量装置,包括:能够被振动的膜片(1);刚性的膜片轮缘(2),在该膜片轮缘中设置一膜片(1);具有一驱动端面(5)的驱动装置(4),用于使膜片(1)振动和/或用于将膜片(1)的振动转变为一电信号;以及固定装置(13),用以将驱动装置固定在膜片轮缘(2)上;其中,固定装置(13)的一部分在一个在驱动装置(4)的驱动端面(5)与膜片(1)之间的区域内延伸地设置,并且至少一个压力传递元件(6)在膜片(1)与驱动装置(4)的驱动端面(5)之间这样地设置,使得膜片(1)和驱动端面(5)相互连接以便传递振动。 |
48 |
药液判定装置及药液判定方法 |
CN201180003078.3 |
2011-05-19 |
CN102472707A |
2012-05-23 |
东条刚史; 藤冈总一郎; 中村彻 |
药液判定装置(10)具备图案投影部(12)、载置填充有药液(15)的药剂容器(16)的载置部(13)、摄像机(14)、图像处理部(11)。使图案投影部的明暗的图案透过药剂容器并利用摄像机拍摄作为摄像图像信息,利用图像处理部对摄像图像信息和基准图像信息进行比较,来判定药液或药剂容器的种类。 |
49 |
用于物位测量装置的电路和物位测量装置 |
CN200810093298.X |
2008-05-21 |
CN101311688B |
2012-03-14 |
克里斯托弗·穆勒 |
本发明的一个示例性实施例公开了一种针对物位测量装置的用于在接地端口上快速接通高频元件的电路。在该设置中,所述电路包括带有电路体的开关单元;带有高频体的高频元件;以及将所述两个体耦合在一起、同时以直流方式使它们相互绝缘的耦合元件。这样,开关单元可以设置在高频元件的接地端口,从而不影响高频元件的高频特性。 |
50 |
物位测量装置中的幅度轮廓 |
CN201110204466.X |
2011-07-15 |
CN102338654A |
2012-02-01 |
罗兰·韦勒; 卡尔·格里斯鲍姆; 于尔根·莫策; 马丁·盖泽; 克里斯蒂安·霍费雷尔; 曼努埃尔·考夫曼; 约阿希姆·本茨 |
本发明涉及物位测量装置中的幅度轮廓,尤其涉及用于确定物位与被填充材料表面反射并被物位测量装置接收的信号分量的幅度之间的函数关系的电子单元。以这种方式,可以改善物位确定的准确性。 |
51 |
车辆底盘油量检查系统 |
CN200980148498.3 |
2009-12-03 |
CN102239391A |
2011-11-09 |
西村恭一; 仲村望; 冈田和宏; 田中义孝 |
本发明中,用于对铁路车辆转向架的每一部分中的油位进行检查的系统包括:成像装置,获取油位计的图像;油位检查装置,基于由成像装置获取的油位计的图像,检查铁路车辆转向架的每一部分中的油位是否处于预定范围内;语音输入装置,适于检查员将检查结果通过语音输入;语音处理装置,基于输入的检查结果,判定通过语音输入装置输入的检查结果是否良好,以及将判定结果转换成可显示数据;显示装置,对油位检查结果和判定结果进行显示;以及存储装置,将油位检查结果和判定结果存储为数据。 |
52 |
一种料仓料位测量装置 |
CN201110078709.X |
2011-03-30 |
CN102226707A |
2011-10-26 |
万海龙; 顿长勇; 张静娟; 周姗姗; 孙明军; 秦久莲 |
一种料仓料位测量装置,属于检测设备技术领域,用于对料仓的料位进行同步监控,其技术方案是:它由料位测量部分、料位测量移动部分、测量信号传输和控制部分组成,料位测量部分包括测量筒、核辐射源、射线接收器,测量筒为两支,平行排列,核辐射源和射线接收器分别安装在两支测量筒中,测量筒放置在料仓中,核辐射源的位置与射线接收器的位置相对应,核辐射源和射线接收器分别由缆线与料仓外部的测量信号传输和控制部分相连接,测量筒与安装在料仓上方的料位测量移动部分相连接,料位测量移动部分与测量信号传输和控制部分相连接。本发明适用于工业生产现场复杂多变的环境,具有使用方便、便于维护、低成本、高精度、高效率的优点。 |
53 |
用于将固体微粒装载到腔室中的设备和方法 |
CN200880116572.9 |
2008-11-14 |
CN101861202A |
2010-10-13 |
贝纳德·科塔尔; 帕斯卡尔·勒罗伊 |
本发明涉及一种将固体微粒装载到容器中的设备,包括:微粒进给装置(24);用于将微粒从容器顶部分散到容器底部的装置(26);至少一个用于测量填充床层高度的装置(17);以及至少一个用于控制进给装置(24)和/或分散装置(26)的自动化系统,以及执行该设备的方法和用途。 |
54 |
图像处理装置及环境信息观测装置 |
CN200680024571.2 |
2006-06-23 |
CN101218602B |
2010-10-13 |
范海生; 平沼茂; 藏本武明 |
本发明提供一种能够基于二维图像来进行通用性高的信息处理的图像处理装置及环境信息观测装置。该图像处理装置具有:取得被摄体(2)的二维图像信息的二维图像信息取得部;取得由被摄体的纬度、经度、标高的组构成的三维空间信息的三维空间信息取得部;显示二维图像的图像显示部(17);合成所取得的二维图像信息和三维空间信息的图像信息合成部(26);属性信息付予部(27)。属性信息付予部(27)对二维图像的各像素付予由被摄体(2)的纬度、经度、标高的组构成的至少一个的属性信息。 |
55 |
用于监测造纸中的有机沉积物的方法 |
CN200680019960.6 |
2006-06-06 |
CN101189494B |
2010-09-08 |
普拉萨德·杜吉瑞拉; 谢尔盖·舍甫琴科 |
用于监测来自造纸流体或纸浆中的有机沉积物沉积的方法。所述方法包括测量来自造纸工艺的流体或纸浆的有机沉积物沉积到石英晶体微量天平上的速率,所述石英晶体微量天平具有与所述流体或纸浆接触的顶面以及与所述流体隔离的底面。还公开了用于测量减少造纸工艺中有机沉积物沉积的抑制剂的效果的方法。 |
56 |
海洋工程落水槽水位监控仪 |
CN200910054314.9 |
2009-07-02 |
CN101592513A |
2009-12-02 |
杨建民; 王敏声; 彭涛; 姚美旺; 李俊; 杨立军; 田新亮 |
本发明涉及一种海洋工程落水槽水位监控仪,包括:防波罩、水位传感器、液位显示仪,防波罩设置在落水槽侧壁上,防波罩内部设有水位传感器,水位传感器通过电缆连接液位显示仪,水位传感器包括一磁致伸缩结构,该磁致伸缩结构包括电子头、探测杆、浮球,浮球穿套于水位探测杆上,且可在探测杆上自由移动。本发明分辨率优于0.01%Fs,同时还具有检测重复精度高的优点。另外,由于磁致伸缩测量部分采用波导原理,无机械传动部分,无摩擦和磨损,整个变换器封闭在不锈钢管内,与测量介质非接触,传感器使用寿命长,可靠性好。水位计中干簧管的设置提高了水位计的可靠性,保证了试验落水槽的安全。 |
57 |
深度确定系统 |
CN200480028673.2 |
2004-09-22 |
CN100565131C |
2009-12-02 |
L·卡特 |
一种用于确定储罐中液体深度的系统。在检测了从所述液体上表面反射的脉冲波后,所述液体的深度就被确定。所述系统包括一个传感器、一个模数转换器以及一个滤波器。所述传感器被配置成,感测所述反射脉冲波,并产生对应于所述反射脉冲波的模拟输入信号。所述模数转换器耦合到所述传感器,并被配置成将所述模拟输入信号转换为数字输入信号。所述滤波器被耦合到所述模数转换器。该滤波器包括一个有限冲击响应滤波器,其被配置成接收所述数字输入信号并产生数字输出信号。 |
58 |
连续生产吸水性聚合物颗粒的方法 |
CN200780035492.6 |
2007-09-24 |
CN101516590A |
2009-08-26 |
U·施蒂韦恩; R·丰克; M·魏斯曼特尔; F·梅斯; K·德波尔 |
本发明涉及一种连续制备吸水性聚合物颗粒的方法。本发明的特征在于通过辐射的电磁波测定至少一种待传送的颗粒状物料质量流。 |
59 |
非接触油层厚度检测方法 |
CN200810231913.9 |
2008-10-31 |
CN101393019A |
2009-03-25 |
李旭 |
本发明属于一种非接触油层厚度检测方法,其特征是:含水油罐(1)内由上至下垂直固定有油层隔离筒(4),油层隔离筒(4)的下端口在含水油罐(1)的水层部位,水层部位的水自然进入油层隔离筒(4)内,两套液位检测装置分别连接在含水油罐(1)的罐顶上,从含水油罐(1)的顶部检测含水油罐(1)的液体位置和由油层隔离筒(4)顶部检测油层隔离筒(4)内的液位,控制单元分别与两套液位检测装置连接,根据油层隔离筒(4)管体内、外的两个液位的差值,再进一步结合油、水密度值,计算出油层厚度及“油/水界面”物位并在控制箱(5)上显示。它能实现含水油罐的油层厚度检测及“油/水界面”物位检测。 |
60 |
光学式漏油检测器 |
CN200680000109.9 |
2006-03-20 |
CN100472187C |
2009-03-25 |
御代浩一郎; 濑户晴彦; 关肇; 奥田敦司 |
该光学式漏油检测器是一种通过光纤检测漏出到水中的油的光学式漏油检测器,包括:浮动件(17a),浮在水中随着水位的变动而升降;光纤传感器(42),固定在浮动件(17a)上,与该浮动件(17a)一起升降;发光元件,配置在光纤传感器(42)的一端,向着光纤传感器(42)输送光;受光元件,配置在光纤传感器(42)的另一端,将从光纤传感器(42)输入的光变换为电信号。 |