141 |
用于确定和/或监控液位的液位测量装置 |
CN200810213094.5 |
2008-08-28 |
CN101377426A |
2009-03-04 |
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。 |
142 |
用于探测及测量容器内填充物料的非内置方法 |
CN200480042039.4 |
2004-12-23 |
CN100445703C |
2008-12-24 |
大卫·I·弗雷杰; 亚历山大·M·雷克曼 |
用于在一预定定点水平高度测量容器内填充物料水平高度及用于在一预定定点水平高度探测容器内填充物料存在的非内置方法,其基于对容器壁外表面在被施加一冲击载荷后产生的振动所进行的监测。该方法可使用近距离水平高度测量及远距离水平高度测量程序。近距离水平高度测量利用冲击中心附近振动空间的宏观动力特性。远距离水平高度测量利用冲击后延容器壁传播的横断弹性波的特性。所测的水平高度的值可通过对近距离水平高度测量程序的输出及远距离水平高度测量程序的输出进行联合评估来决定。 |
143 |
钟控高频元件处的体耦合 |
CN200810093298.X |
2008-05-21 |
CN101311688A |
2008-11-26 |
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。 |
144 |
用于确定和/或监控过程变量的装置 |
CN200580007139.8 |
2005-03-02 |
CN100422695C |
2008-10-01 |
谢尔盖·洛帕京; 黑尔姆特·普法伊费尔 |
本发明涉及一种用于确定和/或监控介质的至少一个物理或化学过程变量的装置(1),其具有至少一个可振荡单元(5),该可振荡单元产生和/或接收机械振荡。本发明中提供至少一个调整单元(20),其刚性可变并且以这样的方式实施及连接至可振荡单元(5)或者以这样的方式作为可振荡单元(5)的构件,使得至少可振荡单元(5)的谐振频率可以通过调整单元(20)改变。另外,本发明涉及一种相应的方法。 |
145 |
液体检测装置、液体容器及检测模块 |
CN03119255.6 |
2000-05-19 |
CN100392363C |
2008-06-04 |
碓井稔; 田宪儿; 金谷宗秀 |
一种液体检测装置、液体容器及检测模块,该液体检测装置固定在液体容器上,用于检测液体容器内所容纳的液体的消耗状态,该液体检测装置包括:一个包括压电元件的振动部;至少一个与所述振动部电连接的电极;一底板,所述振动部和所述电极设置在该底板上,所述底板包括一个空腔,该空腔设置在面对振动部的位置上,所述空腔与所述液体容器内容纳的液体相接触;所述空腔的深度小于所述空腔最狭处宽度。本发明能精确地检测液体的消耗状态。 |
146 |
用于料位测量的方法及装置 |
CN200610172084.2 |
2006-12-29 |
CN101033996A |
2007-09-12 |
维托里诺·卡罗比奥 |
本发明涉及一种用于测量容器中的流体的填充料位的料位测量装置。更具体地,本发明还涉及一种用于确定容器中的第一流体的料位以及第一流体之下的第二流体是否存在的方法。为了实现该目的,在浸入液体(24)中的波导(16)上引导在料位测量装置(14)中生成的微波信号。扫描来自所接收的测量信号的测量曲线(20d)是否有指示第一流体表面(36)的第一信号峰(34)。还扫描测量曲线是否有可能的极性与第一信号峰(34)相同并因而指示在第一和第二流体(24,32)之间的界面(38)的第二信号峰(40)。 |
147 |
液量监视装置、搭载液量监视装置的半导体制造装置、以及液体材料和液量的监视方法 |
CN200580026440.3 |
2005-10-18 |
CN1993805A |
2007-07-04 |
安室章; 饭塚八城 |
半导体制造装置包括:包含收容液体材料的容器(Xb、Ab、Bb、Cb),从该容器供给上述液体材料的液体材料供给部;使由上述液体材料供给部供给的上述液体材料气化而生成气体的液体气化部;使用由上述液体气化部供给的上述气体进行成膜处理的处理部;对上述处理部进行排气的排气部;以及配置在上述容器的底部,利用声波检测上述液体材料的液位的液位检测器(Xs、As、Bs、Cs)。 |
148 |
用于确定和/或监控过程变量的装置 |
CN200580007139.8 |
2005-03-02 |
CN1930455A |
2007-03-14 |
谢尔盖·洛帕京; 黑尔姆特·普法伊费尔 |
本发明涉及一种用于确定和/或监控介质的至少一个物理或化学过程变量的装置(1),其具有至少一个可振荡单元(5),该可振荡单元产生和/或接收机械振荡。本发明中提供至少一个调整单元(20),其刚性可变并且以这样的方式实施及连接至可振荡单元(5)或者以这样的方式作为可振荡单元(5)的构件,使得至少可振荡单元(5)的谐振频率可以通过调整单元(20)改变。另外,本发明涉及一种相应的方法。 |
149 |
振动式液位边界值检测装置和振动式液位边界值检测方法 |
CN200610101923.1 |
2006-07-11 |
CN1908597A |
2007-02-07 |
西格博特·沃尔 |
本发明涉及一种用于检测振动式液体边界值的装置及相应的方法,其具有振动谐振器(10);具有压电电容的至少一个压电元件(11),用于以一定的驱动频率激励振动谐振器(10)产生振动,并获取该振动谐振器(10)的振动;压电元件(11)的两个连接导体(12,13);以及用于分析由压电元件(11)所获取的振动谐振器(10)的振动的电路元件(18-20),其中带有补偿电容器(2)的一条支路与带有压电元件(11)的另一条支路并联连接,以补偿压电元件(11)的与压电电容有关的充放电电流。 |
150 |
超声燃料测量系统 |
CN200480007729.6 |
2004-01-28 |
CN1761859A |
2006-04-19 |
西蒙·D·塞尼比; 戴维·M·安德森; 戴维·L·班克斯; 詹姆斯·J·奇尔德雷斯; 莫斯塔法·拉赛恩 |
本发明为飞机提供了一种具有超声燃料测量系统的燃料箱系统。所述燃料箱系统包括:燃料箱;换能器载带,用分离屏障覆盖,且耦合到所述燃料箱的表面;和至少一个超声换能器,贴附于所述换能器载带。来自至少一个超声换能器的声发射从燃料-空气表面反射,且反射的信号由至少一个超声换能器接收来判定所述燃料箱中的燃料水平高度。 |
151 |
用于在装灌液体的容器内光学确定装灌液位的方法和装置 |
CN03804071.9 |
2003-02-10 |
CN1633586A |
2005-06-29 |
格奥尔格·西佩曼 |
本发明涉及一种用于在装灌液体的容器内光学确定装灌液位的方法和装置。在利用浸入液体中的光导体的反射面对光线全反射来测量装灌液位的已知装置中,测量可能受未浸入的反射面上的液滴或雾沫的干扰。为此,推荐一种方法和装置,其中分别地测量被每个反射面反射回来的光线。最好对用来确定装灌液位的测量信号进行可信度测试,以识别和消除测量的干扰和错误。本发明可以用来确定装灌液体的容器,特别是汽车中用于燃料、清洗水、油、液压介质等等的容器,的装灌液位。 |
152 |
液体充填用容器的摄像方法和装置 |
CN01800803.8 |
2001-02-01 |
CN1196929C |
2005-04-13 |
山岸隆裕; 田村重喜 |
本发明涉及具有发光装置(2)和受光装置(3)、使从发光装置(2)来的光透射液体充填用容器(B)、由受光装置(3)接收该透射光、对上述容器(B)进行摄像的方法和装置。本发明的课题在于提供一种液体充填用容器的摄像方法和装置,当容器透明时当然不用说,即使容器的颜色是黑色、深绿色或茶色等浓颜色,或容器经过冷冻加工,或者充填的液体是浓颜色,也能可靠地检测充填在容器中的液体的液面,或可靠地检测出有没有异物混入液体中、容器内或容器材料中。为了解决该课题,本发明利用发光装置(2)照射近红外光,利用受光装置(3)接收近红外光,对容器(B)进行摄像。 |
153 |
液体检测压电装置、液体容器及安装模块体 |
CN03119255.6 |
2000-05-19 |
CN1515880A |
2004-07-28 |
碓井稔; 塚田宪儿; 金谷宗秀 |
一种液体检测装置、液体容器及安装模块体,该液体检测装置固定在液体容器上,用于检测液体容器内所容纳的液体的消耗状态,该液体检测装置包括:一个包括压电元件的振动部;至少一个与所述振动部电连接的电极;一底板,所述振动部和所述电极设置在该底板上,所述底板包括一个空腔,该空腔设置在面对振动部的位置上,所述空腔与所述液体容器内容纳的液体相接触;所述空腔的深度小于所述空腔最狭处宽度。本发明能精确地检测液体的消耗状态。 |
154 |
液体容器、检测其中液体量的方法及液体喷射记录设备 |
CN03153918.1 |
2003-08-20 |
CN1495415A |
2004-05-12 |
小岛嘉宪; 山本肇; 井垣正彦; 清水英一郎; 畑佐延幸 |
一种用于容纳液体的液体容器,它包括:一个反射部件,它设置在液体容纳部分中并且具有多个沿着预定方向布置的屋顶形反射镜组件,每个所述屋顶形反射镜组件具有至少两个在其中夹有预定夹角的反射表面;其中所述反射部件用来通过所述多个屋顶形反射镜组件将散射的入射光线分成多个光束,并且将随后由屋顶形反射镜组件的至少两个反射表面反射的光束聚集在预定位置处,并且根据由所述反射部件反射的光来检测出在所述液体容器中的液体量。 |
155 |
印刷材料的容纳容器 |
CN03153946.7 |
2003-08-21 |
CN1485210A |
2004-03-31 |
小杉康彦; 朝内昇; 深野孝和; 猿田稔久; 石井英一 |
一种印刷材料的容纳容器。其中,打印机和墨盒是利用电磁波以非接触方式进行通信的。发电部分(240)通过电磁感应来产生电能。充电泵(250)将发电部分(240)所产生的电能进行升压,并提供给EEPROM(220)及传感器SS双方。这对于以非接触方式与印刷装置进行通信的印刷材料的容纳容器可使电路结构得到简化。 |
156 |
自校正式超声波测量液位装置 |
CN93102729.2 |
1993-03-18 |
CN1068430C |
2001-07-11 |
吴元强; 陈国飞; 杨念祖; 王守强 |
一种自校正式超声波测量液位装置,属于液位测量技术,其特征在于使用一个超声波换能器探头提供标准脉冲信号和测量脉冲信号,在测量管内设置一固定反射环。本发明结构简单,成本低。易于应用在反应堆控制棒棒位测量及各种工况下的液位测量。 |
157 |
码头、船舱数字电视监控系统及方法 |
CN00100425.5 |
2000-01-31 |
CN1262426A |
2000-08-09 |
王晋豫; 周仁义; 龚国维 |
一种码头、船舱数字电视监控系统,它包括:数字式摄像部分1,传输图象信号、控制信号、语音、数据的微波传输链路14,读取或收发图象信号、报文的监控部分,微波链路14位于码头之间和/或控制中心之间,安装在料仓上方的数字摄像部分1包括雷达测距器;图象信号是由雷达测距仪在料堆来回扫描得到的高度信号合成为二次成像的数字化图象,经与摄像头得到的影象匹配修正,计算出堆料的体积或重量。本发明可同时传输数字化图像、语言、数据和报表,提高对码头的调度、决策和控制能力,提高码头装卸机械的作业效率,缩短船舶的在泊时间。 |
158 |
用于监测胶印机的墨斗中供墨的设备和方法 |
CN91104134.6 |
1991-05-29 |
CN1046234C |
1999-11-10 |
阿伦·F·巴尼 |
一种用于监测胶印机的墨斗中供墨的设备和方法,所述设备包括:一个墨斗,一转换器,一个发射器,一个接收器,数据输入装置,存储装置,微处理装置,用以控制所述发射器和接收器,处理发射和反射信号的发生时间以决定所述墨斗中的墨位,并根据供墨周期持续时间数据和墨粘度特性数据以产生供墨周期控制信号;和一控制阀,由所述供墨周期控制信号触发,用以向所述墨斗供墨。 |
159 |
液体的吸取判别方法和由这方法驱动控制的分注装置 |
CN96190320.1 |
1996-04-11 |
CN1169779A |
1998-01-07 |
田岛秀二 |
本发明提供一种全新的液体的吸取判别方法和由这方法驱动控制的分注装置。借助用吸取液体(10)的喷嘴(2)检测由收容在液体容器(9)内的这液体(10)得出的光的变动状态,判别由喷嘴吸取的液体的液面或异物的混入或色泽不同液体的分界面。这种装置通过如同从隧道的一侧看另一侧的开口部地从喷嘴侧开始对分注取样接头(8)或洗净取样接头前端开口部进行监控,能不受液面波动等影响地、以极高的灵敏度检测液面或异物的混入或色泽不同液体的分界面。 |
160 |
用于确定两种介质分界面位置的一种装置,一种容器和利用装置的一种检测方法, |
CN96107330.6 |
1996-03-03 |
CN1155074A |
1997-07-23 |
哈维·菲利浦; 西格弗雷德·毛勒 |
一种用来测定两种流体介质之间的分界面位置的装置,该两种介质显示了特定的不同物理特性,其特征在于波发射机构、该波接收机构,和波传送机构(15、16、20)都是光导型的。 |