CZ86294A3 - Apparatus for determining physical properties of liquids - Google Patents

Apparatus for determining physical properties of liquids Download PDF

Info

Publication number
CZ86294A3
CZ86294A3 CZ94862A CZ86294A CZ86294A3 CZ 86294 A3 CZ86294 A3 CZ 86294A3 CZ 94862 A CZ94862 A CZ 94862A CZ 86294 A CZ86294 A CZ 86294A CZ 86294 A3 CZ86294 A3 CZ 86294A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
piston
oscillator
volume
cell
constant
Prior art date
Application number
CZ94862A
Other languages
English (en)
Inventor
Vladimir Nikolaevich Belonenko
Armen Paruirovich In Sarvazjan
Original Assignee
N Proizv Predprijatie Biotexin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by N Proizv Predprijatie Biotexin filed Critical N Proizv Predprijatie Biotexin
Publication of CZ86294A3 publication Critical patent/CZ86294A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/02Analysing fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/222Constructional or flow details for analysing fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02818Density, viscosity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Description

(57) Zařízení obsahuje skříň (1) provedenou jako vysokotlaká nádoba s měřící komorou, píst (8), jednotku pro vyvolání a příjem signálů a pro registraci a zpracování dat (14), měnič kmitů (5), který je uspořádán v komoře, dvě komunikativní buňky a to jednu s konstantní (6) a jednu s variabilní (7) akustickou bází. Mezi pístem a měničem kmitů může báti uspořádána pístová vložka (17) ve smykovém uložení. Zařízení umožňuje zvýšení přesnosti a řešení měření fyzikálních vlastností tekutin při rozdílných tlacích a teplotách.
j j - Ξ ί 9315
Zařízení ke zjišňování fyzikálních vTastnosCT~tekutin
Oblast techniky
Vynález se týká oblasti stavby přístrojů a může býti používán pro přesná měření fyzikálních vlastností tekutin při vysokém tlaku v ropném průmyslu,průmyslu plynu a stavby strojů,v medicíně,biologii atd.
Dosavadní stav techniky
Je již známo vysokotlaké zařízení /V.N.Belonenko Ultrasonics,1991,Vol.29,březen,str.108/,které má akustickou komoru s variabilní bází a lis s pístem,které jsou spojené hydraulickou jednotkou.Spojení pístu s ukazatelem po'suvu umožňuje zjištění vzdálenosti posuvu pístu,změny objemu tekutiny pod tlakem,její hustotu a izotermickou stlačitelnost.Nevýhodou tohoto zařízení je malá přesnost při určování těchto parametrů.
Konstrukcí je k požadovanému zařízení nejblíže ultrazvukové zařízení pro sledování parametrů tekutin /Autorské osvědčení č.122629,G 01 N 29/100,1986/.Zařízení se skládá z vysokotlaké komory s pístem a z ultrazvukových měničů,které jsou uspořádané mimo skříň,z ponorné jednotky,z měřiče posuvu, z elektronické jednotky pro vyvolání impulzních signálů a pro jejich příjem a pro zpracování a registraci dat.
Nevýhodou tohoto zařízení je malá přesnost při určování akustických parametrů,hustoty a stlačitelnosti.
Podstatnou nevýhodou uvedených zařízení je jejich malá přesnost při určování faktoru izotermické stlačitelnosti.To značně snižuje účinnost akustické metody a znemožňuje její bezpečné použití pro určení tepelně-fyzikálních vlastností tekutin,jako jsou specifické teplo při neměnném objemu C ,protoΛ Λ že platí poměr C /C = p„/^> ,přižemž je β faktorem izotermické stlačitelnosti,£>s = Pc faktorem adiabatické stlačitelnosti,
P hustota,c rychlost zvuku.Pro vysokou přesnost stanovení rychlosti ultrazvuku,je přesnost stanovení faktoru stlačitelnosti a specifického tepla určena přesností stanovení hustoty a objemu a jejich změn v závislosti na tlaku a teplotě.
Podstata vynálezu
Vynálezu byl stanoven úkol zvýšení přesnosti a rozlišovací schopnosti měření fyzikálních vlastností tekutin při rozdíleném PVT /? = tlak,V = objem,? = teplota/.
Stanovený úkol je řešen tím,že v zářízení,které obsahuje komoru s tekutinou,píst,skříň,termostat,měnič kmitů,jednotku pro vyvolání a příjem signálů a pro registraci a zpracování dat,je měnič kmitů uvnitř komory uspořádán k čelnímu povrchu pístu paralelně tak,že vytváří dvě měřící buňky a to jednu s konstantní a druhou s variabilní akustickou bází.
Vyzařování piezokrystalu do buňky s konstantní akustickou bází umožňuje určit rychlost a pohlcování zvuku,a vyzařování do buňky s variabilní akustickou bází posuv pístu.Vzdálenost,do které je píst posunut,se určí buč podle doby průchodu signálu nebo podle vlnové délky a frekvence a/nebo pomocí vyčíslení polovin zapadajících do odstupu od krystalu až k reflektujícímu povrchu pístu.Takové uspořádání měniče kmitů umožňuje pomocí pístu funkci vytváření tlaku a precizní měření : posunu,změny objemu,hustoty,izotermického stlačení,rychlosti a pohlcení ultrazvuku; spojit s určením specifického tepla při konstantním tlaku a objemu,s faktorem tepelné roztažnosti a jiných tepelněfysikálních vlastností,termodynamických funkcí a potenciálů atd. Navíc se pomocí pístu vyrovnává změna objemu při různých poměrech PVT.
Současné použití buňky s konstantní bází a s variabilní bází umožňuje rovněž podstatné rozšíření možností zařízení při měření faktoru zvukového útlumu.Vyvolání kontinuálních kmitů a provádění měření během rezonančního stavu umožňuje určení posuvu a tím také izotermické stlačitelnosti pomocí měření frekvence kmitů,t.j. s větší přesností.
Provedení měřící komory s objemem,který je mnohem větší než velikost jeho změny,způsobuje zvýšení stability ukazované hodnoty a přesnosti při určování hodnot,které jsou spojené se změnami objemu,t.j. hustoty,stlačitelnosti,součinitele tepelné roztažnosti atd.To vyplývá ze skutečnosti,že přesnost jejich určení je podmíněna poměrem objemů buňky s variabilní a buňky s konstantní bází,poměrem &V/V,Af/f,přesnosti měření objemu a frekvence kmitů,přičemž V a4V je objem a jeho změna, f aAf je frekvence a její změna ve variabilní akustické bázi.To umožňuje rovněž použít zařízení pro jiné účely,například pro přesné měření teploty.
Objem komory je však nutno volit optimálně podie účelu, což je předpokladem přesnosti měření hodnot.Nadměrné zvětšení objemu komplikuje systémy vyvolávání a dodržování tlaku,zvětšuje rozměry a potřebu kovu.
Komunikativní provedení buňek umožňuje vytvořit v nich stejné poměry,zjednodušuje zařízení a zvyšuje jeho provozní spolehlivost.
Provedení pístu s průměrem,který je větší než průměr ve směru pístu vyzařujícího povrchu měniče kmitů,umožňuje snižovat difrakční zkreslení signálu.
Uspořádání pístové vložky ve smykovém uložení v kanálu mezi pístem a měničem kmitů zvyšuje bezpečnost hermetického utěsnění zařízení v důsledku zabroušeného stavu povrchu vložky a kanálu a možnosti utěsnit, píst dodatečně,protože funkci reflektoru přejímá vložka,čímž se nároky na uložení pístu podstatně zjednoduší.
To rozšiřuje rovněž možnosti zařízení při zkoumání v širším rozsahu měření tlaku a teploty.Uvedené uspořádání vložky současně zvyšuje přesnost měření,protože je zaručen paralelní průběh reflektujícího povrchu vložky a vyzařujícího povrchu měniče kmitů.Pomocí reflektujícího povrchu utěsněného pístu se to stěží uskuteční,protože tento povrch působením těsnění /nebo ucpávek/ se bude nevyhnutelně odchylovat od potřebné polohy.
Provedení protilehlé čelní strany pístové vložky do vnitřku tělesa vložky,utěsňuje navíc hermeticky měřící komoru při nárůstu tlaku a prakticky vyloučí zcela vliv jiných reflektovaných vln mimo hlavní vlny.
Naplnění prostoru mezi pístem a vložkou tekutinou,jejiž modul pružnosti je větší než u zkoumané tekutiny,umožňuje hlavním pístem účinný přenos tlaku do měřící komory.Volba tekutin,které se nedají mísit,snižuje pravděpodobnost jejich vniknutí do vzduchové mezery mezi vložkou a povrchem skříně.
Takové provedení skříně zařízení nebo jednoho jejího elementu,při kterém tvoří s pístem plunžrovou dvojici,zvyšuje přesnost měření a spolehlivost provozu zařízení.Utěsnění pístu slouží rovněž tomuto účelu a rozšiřuje rozsah dosažitelných hodnot tlaku.
Přehlad obrázků na výkrese
Konstrukce zařízení bude pomocí výkresů blíže vysvětlena. Ukazují :
Obr.l základní konstrukci zařízení, obr.2 konstrukci zařízení s pístovou vložkou.
Příklady provedení vynálezu
Zařízení má skříň 1,kterou tvoří vysokotlaká nádoba,ve které je na držáku 2_ s vývrty uspořádán pomocí upevňovacího elementu 4_ měnič kmitů 5_ /v tomto případě piezokrystal z niobičnanu lithného,tvar Ύ-36/ tak,že tvoří dvě měřící buňky,jednu s konstantní /6/ a druhou s variabilní /?_/ akustickou bází.Pro vytváření tlaku v měřících buňkách slouží píst _8 s povrchem _9 reflektujícím ultrazvukové vlny,který je proveden v elementu skříně l,ve kterém se píst pohybuje jako plunžrová dvojice.Otvorem 10 se pro účely měření naplní komora tekutinou.Komora je opatřena snímačem tlaku 11 /například manganin-manometrem/ a snímačem teploty 12 /například termočlánkem/,které jsou /neznázorněnými/ vysokotlakými vodiči proudu spojené s elektonickou jednotkou 14 pro vyvolání a příjem signálů a pro registraci a zpracování dat.S jednotkou 14 jsou rovněž vysokotlakými vodiči proudu spojené elektrody,které jsou poprášeny na povrch krystalu _5 /neznázorněno/.Na víku 13 je proveden reflektující povrch 15,který je paralelní k vyzařujícímu povrchu piezokrystalu 5_.
Měřící buňky 6 a 7 mohou býti plněné jak stejnou tekutinou, která se má podrobit zkoumání,tak také tou,která se má zkoumat a,například,referenční tekutinou.Přitom se tlak z buňky f přenáší do buňky 6 například elastickým elementem /neznázorněno/ který zakrývá otvory 3. a odděluje tekutiny.V tomto případě nevzniká nutnost osadit snímače 11 a 12.,protože se může používat buňka 6. jako měřič tlaku nebo teploty.
Pro provedení měření při výkyvech teploty a při rozdílných termodynamických poměrech se umístí zařízení do termostatového pláště /neznázorněno/.
Vynález bude vysvětlen následujícími příklady.
Příklad 1 : Na obrázku 2 je znázorněna ještě jedna varianta provedení, kde piezokrystal 5. dělí měřící komoru na buňku
6. s konstantní akustickou bází a buňku 7. s variabilní bází.Pro komunikaci buněk jsou v krystalu provedené vývrty 16.Mezi pístem 8. a krystalem 5. je pístová vložka 17 s reflektujícím povrchem 18 a s do vnitřku vložky konkávním povrchem 19.Pro lepší utěsnění a zvýšení tlakového rozsahu slouží těsnění 20.
Příklad 2 : Zařízení může býti rovněž provedeno s dodatečně osazenými měniči kmitů /neznázorněno/ místo reflektujících povrchů 15 na víku 13 a/nebo £ na pístu 8.. Takové uspořádání měničů poněkud komplikuje konstrukci,ale současně rozšiřuje možnosti zařízení,umožňuje použití různých uspořádání měření, zjednodušuje úkol oddělení signálu probíhajícího tekutinou.Podobně jako u prototypu mohou býti přídavné měniče umístěné mimo skříň.Přitom se propočítají rozměry víka a pístu jako akustická zdržení nebo se v nich provedou vodiče zvuku,t.j.akustická zdržení.
Měření probíhá takto :
Podle známého způsobu se stanoví objem jednoho naplnění zařízení určeného pro zkoumání tekutiny .Otvorem 10 se vyprázdní měřící komora.Zařízení a byreta /neznázorněna/ se společně se zkoumanou tekutinou,v tomto případě kondenzátu plynu,termostatu jí při pokojové teplotě /nebo nutné jiné teplotě/.Při stejné teplotě se podle určitého způsobu,například hydrostatickým vážením,určí hustota kondenzátu.Pak se naplní buňky £,7^ kondenzátem plynu,otvor 10 se uzavře slepou přírubou /neznázorněno/,pomocí termostatu se dosáhne teplota,při které musí býti provedena měření a tato teplota se konstantně udržuje.
Na piezokrystal 5. se přivede sinusový signál.V buňce s konstantní bází se měří rezonanční frekvence jakož i rychlost a pohlcování ultrazvuku způsobem známým pro interferometr s konstantní bází.Po posunu pístu se zvýší tlak v obou buňkách a akustické parametry se měří v závislosti na tlaku při konstantní teplotě. Po změně kmitové frekvence při pohybu pístu se měří velikost jeho posuvu jakož i změna objemu a hustoty a pomocí snímače 11 tlak v buňkách.
Faktor izotermické stlačitelnosti se stanoví ze vzorce
přičemž jsou V = objem,T = teplota,? =tlak,fres - resonanční frekvence,k = činitel úměrnosti.
Poměr rezonančních frekvencí rezonátorové buňky s variabilní akustickou bází k rezonančním frekvencím rezonátorové buňky s konstantní bází umožňuje rovněž vyrovnání případného působení teplotních deformací na výsledek měření.
Hustota může býti určena ze vzorce :
o
P přičemž jsou ΡQ,Vq hustota a objem při tlaku vzduchu,Ρ^,ν^ hustota a objem při tlaku P.
Při znalosti tradičních akustických parametrů izotermické stlačitelnosti a hustoty se známým způsobem vypočítá komplex termodynamických,tepelně fyzikálních,molekulárně kinetických a fyzikálně chemických vlastností,funkcí a potenciálů atd. Fyzikální základy,které jsou podkladem zařízení,umožňují použití takové konstrukce pro podobné cíle také s jinými druhy zdrojů kmitání /měničů kmitání/,například s elektromagnetickými nebo se zdroji kmitání velmi vysoké frkvence.
Průmyslové využití :
Nejúčinněj může býti vynález využit pro přesná měření fyzikálních vlastností tekutin v ropném a plynovém průmyslu, v průmyslu stavby strojů,jakož i v medicíně a biologii.Zařízení podstatně rozšiřuje možnosti akustických měřících způsobů,protože neumožňuje jen určovat vysoce přesné tradiční akustické parametry, ale také tepelně fyzikální vlastnosti,které se zjištují dosud hlavně kalometrickým způsobem.
Odborníkovi na tomto poli jsou patrné i jiné možnosti a ořednosti tohoto zařízení.

Claims (11)

1. Zařízení pro určování fyzikálních vlastností tekutin, skládající se ze skříně s v ní provedenými měřícími komorami,z pístu,měniče kmitů,jednotky pro vyvolání a příjem signálu a pro registraci a zpracování dat, vyznačující se tím, že měnič je uvnitř komory paralelně k čelnímu povrchu pístu uspořádán tak, že dělí komoru na dvě buňky a to jednu s konstantní a jednu s variabilní bází.
2. Zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že objem buňky s konstantní bází je větší než objem buňky s variabilní bází.
f
3. Zařízení podle nároku la2,vyznačující se tím, že plný objem měřící komory je mnohem větší než variabilní část jejího objemu.
4. Zařízení podle nároku la2,vyznačující se tím, že měřící buňka s konstantní a buňka s variabilní bází jsou provedené jako rezonátory.
5. Zařízení podle nároku 1,2 a 4,vy zrna ču j í c í se t í m , že buňka s konstantní a buňka s variabilní bází jsou.provedené komunikativně.
6. Zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že měnič kmitů je proveden z piezokrystalu.
7. Zařízení podle nároku 1.vyznačující se tím, že je opatřeno pístovou vložkou s reflektujícím povrchem přivráceným k měniči kmitů,která je mezi pístem a měničem kmitů uspořádána ve smykovém uložení.
8. Zařízení podle nároku 7,vyznačující se tím, že čelní strana pístové vložky,která je přivrácená k protilehlé straně než je měnič kmitů,je provedena s konkávním povrchem.
S. Zařízení podle nároku 1,7 a 8,vyznačuj ící se t í m , že prostor mezi pístem a pístovou vložkou obsahuje tekutinu,jejiž stlačitelnost je menší,než stlačitelnost tekutiny,která má býti zkoumána.
10. Zařízení podle nároku 1,7 až 9,vyz naču j í c í se t í m , že prostor mezi pístem a pístovou vložkou obsahuje tekutinu,která se nedá mísit se zkoumanou tekutinou.
11. Zařízení podle nároku 1 a 7,vyznačující se t í m , že píst a/nebo pístová vložka a element skříně, ve kterém se píst a/nebo pístová vložka pohybují,jsou provedené jako dvojice plunžrů.
12. Zařízení podle nároku 1 a 11,v y znáčů j í c í se t í m , že píst je proveden s těsněním.
CZ94862A 1992-08-13 1993-08-12 Apparatus for determining physical properties of liquids CZ86294A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925058556A RU2063627C1 (ru) 1992-08-13 1992-08-13 Устройство для определения физических свойств жидкостей и газов
PCT/RU1993/000200 WO1994004914A1 (fr) 1992-08-13 1993-08-12 Dispositif de determination des proprietes physiques de fluides

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ86294A3 true CZ86294A3 (en) 1994-08-17

Family

ID=21611521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ94862A CZ86294A3 (en) 1992-08-13 1993-08-12 Apparatus for determining physical properties of liquids

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5509299A (cs)
EP (1) EP0607458B1 (cs)
JP (1) JPH07500424A (cs)
AT (1) ATE160447T1 (cs)
AU (1) AU667408B2 (cs)
CA (1) CA2121260A1 (cs)
CZ (1) CZ86294A3 (cs)
DE (1) DE69315320T2 (cs)
HU (1) HUT71144A (cs)
RU (1) RU2063627C1 (cs)
WO (1) WO1994004914A1 (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4423822C1 (de) * 1994-07-06 1996-01-04 Karlsruhe Forschzent Sensor zur berührungslosen Messung von Medienparametern mit Mikromembranen vermittels Ultraschall
GB9818388D0 (en) * 1998-08-25 1998-10-21 British Gas Plc Measuring energy consumption
US7454958B2 (en) * 2001-12-04 2008-11-25 Labcyte Inc. Acoustic determination of properties of reservoirs and of fluids contained therein
US20030101819A1 (en) * 2001-12-04 2003-06-05 Mutz Mitchell W. Acoustic assessment of fluids in a plurality of reservoirs
US6640625B1 (en) * 2002-05-08 2003-11-04 Anthony R. H. Goodwin Method and apparatus for measuring fluid density downhole
EP1517140A3 (en) * 2003-03-19 2005-04-06 TF Instruments GmbH Method and device for diagnostic investigation of biological samples
CN102933950A (zh) 2010-06-17 2013-02-13 哈里伯顿能源服务公司 对密封腔室中流体试样的非入侵的可压缩性和原位密度测试
CN107941842A (zh) * 2017-12-13 2018-04-20 湖南工业大学 一种高分子材料体积、耗散角、松弛时间测试装置及方法
DE102021132835A1 (de) * 2021-12-13 2023-06-15 Truedyne Sensors AG Messvorrichtung

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2711646A (en) * 1950-04-25 1955-06-28 Jean S Mendousse Acoustic impedance measuring device for liquids
US2833142A (en) * 1955-02-15 1958-05-06 Ernest M Runquist Ultrasonic, high pressure interferometer
LU71228A1 (cs) * 1974-10-31 1976-03-17
US4249422A (en) * 1979-10-22 1981-02-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Apparatus and process for determining the composition of fluid-filled cavities
US4773267A (en) * 1980-03-31 1988-09-27 Micro Pure Systems, Inc. Ultrasonic sensing
US4325255A (en) * 1980-04-07 1982-04-20 Energy And Minerals Research Co. Ultrasonic apparatus and method for measuring the characteristics of materials
US4324131A (en) * 1980-04-09 1982-04-13 Allan Rosencwaig Liquid chromatography detector
SU1226279A1 (ru) * 1984-09-20 1986-04-23 Всесоюзный заочный машиностроительный институт Ультразвуковое устройство дл контрол параметров жидкостей
SE8700662D0 (sv) * 1987-02-18 1987-02-18 Metator Kb Sett och anordning for volymmetning samt anordning for bestemning av ett pi-beroende verde
US4936143A (en) * 1989-04-28 1990-06-26 Eaton Corporation Cylinders having piston position measurement
US4969362A (en) * 1989-06-19 1990-11-13 Nusonics, Inc. Dual element transducer
FR2649206B1 (fr) * 1989-07-03 1993-02-05 Total Petroles Procede et dispositif de mesure de la gelification de produits petroliers paraffiniques, notamment bruts

Also Published As

Publication number Publication date
AU667408B2 (en) 1996-03-21
AU4987593A (en) 1994-03-15
RU2063627C1 (ru) 1996-07-10
EP0607458A1 (en) 1994-07-27
EP0607458A4 (cs) 1994-08-31
DE69315320D1 (de) 1998-01-02
EP0607458B1 (en) 1997-11-19
WO1994004914A1 (fr) 1994-03-03
DE69315320T2 (de) 1998-06-10
CA2121260A1 (en) 1994-03-03
ATE160447T1 (de) 1997-12-15
JPH07500424A (ja) 1995-01-12
HUT71144A (en) 1995-11-28
US5509299A (en) 1996-04-23
HU9401037D0 (en) 1994-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ball et al. Speed of Sound of n-Hexane and n-Hexadecane at Temperatures Between 298 and 373 K and Pressures up to 100 MPa
US3927369A (en) Microwave frequency sensor utilizing a single resonant cavity to provide simultaneous measurements of a plurality of physical properties
US3251226A (en) Apparatus for measuring mass flow and density
US10352907B2 (en) High-temperature, high pressure acoustic resonance cell
CZ86294A3 (en) Apparatus for determining physical properties of liquids
Chivers et al. Effective area to be used in diffraction corrections
US4154099A (en) Process and device for measuring the ratio of the specific heats of a fluid at a constant pressure and a constant volume
US5099691A (en) Method for measuring length, and apparatus for implementing the method
CN1107231A (zh) 测量流体物理性质的装置
US9581568B2 (en) System for measuring pressure and temperature
Lozano-Martín et al. Speed of sound in gaseous cis-1, 3, 3, 3-tetrafluoropropene (R1234ze (Z)) between 307 K and 420 K
Roach et al. Thermal expansion, velocity of sound, and compressibility in liquid3He under pressure
US5184512A (en) Measuring the length of a column of fluid in a tube
LT3991B (en) Apparatus for determining physical properties of fluids
RU2052804C1 (ru) Способ определения коэффициента изотермической сжимаемости
RU2112220C1 (ru) Ультразвуковой уровнемер
Spetzler et al. Precise length measurement technique under hydrostatic pressure: Isothermal bulk modulus of PMMA
Yost et al. System for determination of ultrasonic wave speeds and their temperature dependence in liquids and in vitro tissues
SU1087830A1 (ru) Камертонный плотномер дл жидких сред
SU1747929A1 (ru) Ультразвуковое устройство дл исследовани жидкостей
RU2193170C2 (ru) Устройство для измерения температуры
RU2254464C1 (ru) Гидравлический преобразователь зенитного угла
SU1702542A1 (ru) Устройство дл измерени характеристик сжимаемости жидкости в камере
SU640155A1 (ru) Устройство дл измерени давлени
Bradshaw et al. Research Study and Experimental Program to Determine the Transport Properties of High Temperature and High Density Gases