DE3941544A1 - Ultraschall-durchflussmesser - Google Patents

Ultraschall-durchflussmesser

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Description

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Ultraschall-Durchflußmesser wie er im Oberbegriff des Anspruches 1 angegeben ist.
Aus dem Stand der Technik bekannt und in den parallelen Patentanmeldungen GR 89 P 2014 DE und GR 89 P 2015 DE vorgeschlagen sind mit Ultraschall arbeitende Durchflußmesser. Der Inhalt der Beschreibungen dieser Anmeldungen ist zusätzlicher Bestandteil der vorliegenden Erfindungsbeschreibung.
Die Durchlaufmesser bestehen im wesentlichen aus einem von dem betreffenden Medium durchströmten Rohr, in dessen Rohrinnerem eine akustische Wegstrecke verläuft. Die Beeinflussung des Ultraschalls durch das strömende Medium ist die Meßgröße, aus der z. B. das pro Zeiteinheit durch den Rohrquerschnitt hindurch fließende Volumen an Gas oder Flüssigkeit zu erfassen ist. Solche Durchflußmesser eignen sich z. B. als Gas-Durchflußmesser wie z. B. als Haushalts-Gaszähler.
Die erwähnte akustische Meßstrecke ist zwischen einem akustischen Sendewandler und einem akustischen Empfangswandler ausgebildet. Sendewandler und Empfangswandler sind in an sich bekannter Weise an der Seitenwand des durchströmten Rohres angebracht, und zwar derart, daß vom Sendewandler ein akustischer Strahl mit einer Komponente parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet in das Rohrinnere gesandt wird. Schräges Einstrahlen des Ultraschalls ist die weitverbreitete Methode, wobei der Ultraschall an der gegenüberliegenden Wand des Rohres reflektiert wird und z. B. mit drei aufeinanderfolgenden Reflektionen an der Rohrinnenwand einen insgesamt W-förmigen Weg zwischen dem Sendewandler und dem Empfangswandler ausführt.
Die Auswertung der Beeinflussung des Ultraschalls durch die Strömung erfolgt in der Regel in der Weise, daß die Meßstrecke abwechselnd stromabwärts und stromaufwärts vom Ultraschall durchlaufen wird und der sich aus der Strömungsbeeinflussung ergebende Differenzwert für die beiden Ultraschallmessungen das Auswertesignal ist. Sendewandler und Empfangswandler sind also betriebsmäßig vertauschbar genutzt.
Der erwähnte W-förmige Weg wird gegenüber einem nur V-förmigen Weg deshalb bevorzugt, weil mit vorgegebenem, bezogen auf die Rohrachse, axialem Abstand zwischen Sendewandler und Empfangswandler Vorteile erzielbar sind. Es kann auch ein Ultraschallweg mit anstelle von drei Reflexionen mit noch mehr, insbesondere ungradzahlig vielen, Reflexionen vorgesehen sein. Wesentlich dabei ist, daß sich die Ultraschallwandler nicht direkt "sehen" d. h. daß nicht ohne Reflektion Ultraschall vom jeweiligen Sendewandler zum betreffenden Empfangswandler gelangt.
Nutzt man in einer z. B. wie in Fig. 1 dargestellten Anordnung, in der mit 4 und 5 die in der Figur untere und obere Rohrwand und mit 11 und 12 die Wandler bezeichnet sind, den W-förmigen Ultraschallweg 21, so tritt unvermeidlich auch eine Signalübertragung über den V-förmigen Weg 22 zwischen Sendewandler und Empfangswandler auf. Dies beruht darauf, daß die Strahlungskeulen des Sendewandler und die Empfangskeule des Empfangswandlers nicht beliebig scharf gerichtet sein können.
In den beiden obengenannten älteren Patentanmeldungen sind Vorschläge zur möglichst weitgehenden Unterdrückung eines parasitären Signals des V-förmigen Weges gegenüber den Nutzsignal des W-förmigen Weges vorgeschlagen. Einmal handelt es sich dabei darum, einen ausgeprägt rechteckigen Rohrquerschnitt zu verwenden, mit einem Verhältnis von Höhe H zu Breite B von größer 2 : 1 bis 15 : 1 vorzugsweise 5 : 1 bis 6 : 1. Ein solcher Rechteckquerschnitt hat zudem noch den Vorteil homogenisierend auf die Ultraschall-Durchstrahlung des jeweiligen Strömungsquerschnitts einzuwirken. In der anderen Anmeldung ist für ein Meßrohr mit nicht notwendigerweise rechteckförmigem Querschnitt vorgeschlagen, die Wandler 11 und 12 der Fig. 1 in angepaßt modifizierter Weise in einer "Fehlposition" anzuordnen. In Fig. 1 sind die Wandler bezüglich ihres axialen Abstandes voneinander und bezüglich der Winkelausrichtung ihrer abstrahlenden oder Flächen 111 und 112 so angeordnet, daß die Endstrecken des W-förmigen Weges nicht mit der jeweiligen Orthogonalen dieser Flächen 111, 112 zusammenfallen. Die Fehlorientierung besteht darin, den axialen Abstand größer zu bemessen, und/oder die Wandler 11, 12 mit ihren Flächen 111, 112 im Winkel "fehlorientiert", d. h. gekippt, vergleichsweise zur Winkelausrichtung der Wandler der Fig. 1 anzuordnen. Es können auch diese beiden Maßnahmen kombiniert vorgesehen sein.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine weitere Maßnahme zur Unterdrückung des Signals des parasitären V-förmigen Weges gegenüber dem Nutzsignal des W-förmigen Weges anzugeben. Insbesondere ist es die Aufgabe, eine möglichst wirksame bis praktisch vollständige Unterdrückung des parasitären Signals zu erreichen.
Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, ist die axiale Position der Reflektionsorte des W-förmigen Weges, und zwar der Reflektionen an der den Wandlern gegenüberliegenden Rohrwand verschieden vom entsprechenden Reflexionsort des V-förmigen Weges.
Man hat bereits den Versuch gemacht, am Ort der Reflexion des V-förmigen Weges an der Rohrinnenwand schalldämmende Einbauten vorzusehen, wie z. B. einen Filzbelag. Eine derartige Maßnahme hat sich aber als für die Strömung nachteilig erwiesen und ließ auch die notwendige Lebensdauer vermissen. Auch war die erreichbare Signalschwächung nur mäßig. Strukturierung der Innenwand des Rohres, nämlich zur Vermeidung gerichteter Reflexion führt auch zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, mit Hilfe der Interferenz eine weitgehend totale Auslöschung des akustischen Signals des V-förmigen Weges zu erreichen. Es wird erfindungsgemäß an der betreffenden Stelle der Reflektion des V-förmigen Weges ein Einbau im Rohrinneren an der Rohrwand vorgenommen, der die für die Reflexion in Frage kommende Fläche der Rohrinnenwand in wenigstens zwei und vorzugsweise zwei Anteile bzw. Hälften aufteilt. Vorzugsweise bildet die ursprüngliche Rohrinnenwand die eine Hälfte und die andere Hälfte ist die um das Maß D erhöhte Fläche eines Versatzes der Rohrinnenwand. Es kann auch eine entsprechende Vertiefung vorgesehen sein, die aber aufwendiger darzustellen ist. Die Fig. 2, 3, 4 und 5 zeigen Beispiele einer solchen Aufteilung, und zwar die Fig. 2a bis 5a in Draufsicht auf die Innenwand an der Stelle der Reflexion des V-förmigen Weges und die Fig. 2b bis 5b die zugehörigen Schnitte a und a′. Aus diesen Darstellungen ist die Bedeutung der Abmessung D zu erkennen, ohne daß dies weiterer Erläuterungen bedarf. In die Fig. 2 bis 5 ist ein Teilstück des V-förmigen Weges 22 eingezeichnet. Für die Flächenanteile X und Y ergeben sich nach Reflexion zwei parallele Ultraschallwege 22a und 22b. Die Dicke wird abhängig vom Winkel Beta (=b) so bemessen, daß diese beiden Wege 22a und 22b in auslöschender Interferenz miteinander sind. Vorzugsweise wird die Interferenz der ersten Ordnung benutzt.
Der Anteil X und/oder Y kann an sich noch einmal flächenmäßig aufgeteilt sein, wie dies z. B. die Fig. 3 und 5 zeigen. Man kann damit ein noch höheres Maß an zuverlässiger Auslöschung erreichen. Auf jeden Fall gilt die Regel, daß die an dem Flächenanteil X reflektierte Intensität gleich der am Flächenanteil Y reflektierten Intensität sein muß, wobei zu berücksichtigen ist, daß innerhalb der gesamten Reflexionsfläche eine ungleichmäßige Intensitätsverteilung herrscht.
Bei Schallwellenlängen von Lambda ungefähr gleich 2 mm, das entspricht einer Frequenz von 170 Khz in Luft kommt man zu einer Stufenhöhe Dk kleiner/gleich 1 mm bei üblichen Abmessungen für den Winkel Beta. Für die Strömung ist ein derart bemessener Einbau im Rohrinneren unbedeutend und führt zu höchstens geringfügiger Strömungsstörung. Der Bemessung ist die nachfolgende Erläuterung "Interferenz von Schallwellen" zugrunde zu legen.
2. Interferenz von Schallwellen
Es gilt
c=f*λ (3)
mit c als Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Medium, f als der Wandlerfrequenz und λ als der Wellenlänge im Medium.
Zwei Schallwellen gleicher Ausbreitungsrichtung, Frequenz und Amplitude löschen sich aus, wenn sie einen Gangunterschied von
besitzen. Bei senkrechtem Einfall wird dieser Gangunterschied δ für den Abstand
der beiden Reflexionsebenen erzielt, also bei k=0 für d=λ/4.
Unter Berücksichtigung des im "W"-Meßrohr auftretenden Einfallswinkels β des "V"- Signals errechnet sich die zur Auslöschung erforderliche Höhe d aus
bzw. läßt sich unter Berücksichtigung der verschiedenen Medien darstellen als
Diese Interferenzerscheinung wird zur Unterdrückung des "V"-Signals benutzt. Dazu kann die Ausbreitungsrichtung für alle beteiligten Schallwellen als nahezu konstant angesehen werden. Zur Vereinfachung wurde in dieser Betrachtung nur die Mittenfrequenz der Wandlerresonanz berücksichtigt.
Wegen des großen Impedanzsprunges von Luft zu festen Materialien für Schall ist eine Teilreflexion an der Ober- und Unterseite einer dünnen Schicht nicht möglich (wie beispielsweise in der Optik an dünnen Schichten). Die Wellenfront wird deshalb nicht etwa an einer einheitlich beschichteten Fläche reflektiert, sondern die Reflexionsfläche wird in zwei Bereiche gleichen Flächeninhalts unterteilt, von denen eine Fläche um den Versatz D gegen die andere versetzt ist (Bild 2) und damit ein Gangunterschied erzeugt wird. Der Phasensprung von λ/2 bei der Reflexion am dichteren Medium tritt hier bei beiden Anteilen auf und braucht deshalb nicht berücksichtigt werden. Der Gangunterschied führt in Richtung zum Empfangswandler zur gegenseitigen Auslöschung der beiden, an den beiden Teilflächen reflektierten Anteile des "V"-Signals, und damit zu dessen wirkungsvoller Unterdrückung.
3. Diskussion der Anwendung im "W"-Meßrohr
Typische Werte für ein W-Meßrohr sind Lm=174 mm, r=7 mm und h=30 mm, sowie α₁=35°, damit ergibt sich nach (2) für β=21,4°. Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt bei Raumtemperatur c=340 m/s und in Methan c=440 m/s. Für Wandler mit r=7 mm wird in der Praxis eine Radialresonanzfrequenz f ≈ 170 kHz festgestellt. Damit ergibt sich nach (7) für Auslöschung des "V"-Schallweges die möglichen Erhöhungen dk in Luft D₀=0,182 mm, d₁=0,546 mm, d₂=0,912 mm, d₃=1,277 mm und in Methan D₀=0,236 mm, d₁=0,708 mm, d₂=1,180 mm, d₃=1,652 mm. Für eine gute Unterdrückung in beiden Medien, sowie für alle Schallgeschwindigkeiten im Zwischenbereich kann z. B. d∼0,2 mm oder d ∼ 0,6 mm gewählt werden. Je nach Erfordernissen läßt sich d auch genau an ein bestimmtes Medium anpassen. Die genannten Werte von d bedeuten einen nur geringfügigen Strömungseinbau. Für Ultraschallwandler mit r=10,5 mm und f ∼ 130 kHz ist β=23,9°. Damit wird nach (7) in Luft D₀=0,265 mm, D₁=0,796 mm, D₂=1,326 mm, und in Methan D₀=0,343 mm, D₁=1,03 mm, D₂=1,716 mm, sodaß für eine gute Unterdrückung in beiden Medien und im Zwischenbereich z. B. D ∼ 0,3 mm oder D ∼ 0,9 mm gewählt werden sollte.
Meßbeispiel: Bei β=21,4° und r=7 mm, also für Wandler mit f ∼ 170 kHz ergibt sich die Länge der Auftreffläche zu 39 mm. Mit einer Stufenhöhe von d=0,6 mm bei einer Länge von 15-20 mm wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, wie aus Bild 2 ersichtlich ist. Dort ist lediglich das "V"-Signal dargestellt (das "W"-Nutzsignal wurde hier ausgeblendet), das sich durch Verwendung der 3λ/4-Platte (d=0,6 mm) gemäß Bild 2 um etwa 18 dB abschwächen läßt.
4. Mögliche Ausführungsformen der erhöhten Fläche
Neben der in Abb. 2 gezeigten Ausführungsform sind noch weitere Variationen der Flächenaufteilung denkbar. In Abb. 4a ist nochmals die in Abb. 2 gezeigte Form dargestellt, bei der die Abfolge nicht erhöht/erhöht/nicht erhöht in Strömungsrichtung erfolgt. Abb. 4b zeigt eine dazu komplimentäre Anordnung mit einer Abfolge erhöht/ nicht erhöht/erhöht. Ebenso denkbar wären Anordnungen mit einer Abfolge quer zur Strömungsrichtung. Bild 4c zeigt in diesem Sinne eine Anordnung erhöht/nicht erhöht, Bild 4d eine Anordnung erhöht/nicht erhöht/erhöht. Eine Abfolge der verschiedenen Flächen quer zur Strömungsrichtung würde weniger Strömungseinbau bedeuten.

Claims (2)

1. Ultraschall-Durchflußmesser mit einem gas-/flüssigkeitsdurchströmtem Meßrohr (1) und mit Ultraschall-Sende-/Empfangswandlern (11, 12), die für einen "W"-förmigen Ultraschallweg (21) mit im Meßrohr (1) vorgesehenen, mehrfachen Reflexionen plaziert in einem gegebenen Abstand voneinander an ein und derselben Seitenwand (5) des Meßrohrs (1) angebracht sind, gekennzeichnet dadurch, daß zur Verminderung/Beseitigung des Störsignals eines bekanntermaßen im Meßrohr (1) auftretenden parasitären "V"-förmigen Ultraschallweges vorgesehen ist, im Rohrinneren an derjenigen Rohrwand (4), die der mit den Wandlern (11, 12) versehenen Rohrwand (5) gegenüberliegt und an der eine Reflexion eines V-förmigen Weges auftritt, im Bereich der Reflexion des V-förmigen Weges eine sich über den halben Anteil dieses Reflexionsbereiches erstreckende Erhöhung/Vertiefung der Rohrinnenwand mit einer Stufenhöhe (Dk) vorhanden ist (Fig. 2 bis 5), wobei die Stufenhöhe (Dk) so bemessen ist, daß für Ultraschallstrahlung des "V"-förmigen Weges auslöschende Interferenz zwischen der am genannten halben Anteil (X) reflektierten Strahlung (22a) einerseits und der am restlichen halben Anteil (Y) dieses Reflexionsbereiches reflektierten Strahlung (22b) andererseits vorliegt.
2. Durchflußmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens einer der halben Anteile (X, Y) des Reflexionsbereichs für sich in einzelne Flächenanteile (X₁, X₂) aufgeteilt ist (Fig. 3, Fig. 5).
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CA002071876A CA2071876C (en) 1989-12-15 1990-12-13 Ultrasonic flow meter
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AT91900225T ATE106136T1 (de) 1989-12-15 1990-12-13 Ultraschall-durchflussmesser.
US07/861,861 US5351560A (en) 1989-12-15 1990-12-13 Ultrasonic flow meter
SU905052652A RU2062994C1 (ru) 1989-12-15 1990-12-13 Датчик ультразвукового расходомера
ES91900225T ES2054482T3 (es) 1989-12-15 1990-12-13 Flujometro ultrasonico.
JP3500961A JP2944206B2 (ja) 1989-12-15 1990-12-13 超音波流量計
DE59005844T DE59005844D1 (de) 1989-12-15 1990-12-13 Ultraschall-durchflussmesser.
FI922729A FI100271B (fi) 1989-12-15 1992-06-12 Ultraäänivirtausmittari
NO922334A NO304908B1 (no) 1989-12-15 1992-06-12 Ultralydstr°mningsmÕler

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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19549162A1 (de) * 1995-01-31 1996-08-01 Danfoss As Ultraschall-Durchflußmesser
DE19944411A1 (de) * 1999-09-16 2001-04-12 Kundo Systemtechnik Gmbh Ultraschall-Durchflußmesser
DE10057342A1 (de) * 2000-11-18 2002-05-23 Elster Produktion Gmbh Ultraschall-Durchflußmeßgerät
DE19861074B4 (de) * 1998-03-02 2004-03-04 Schubert & Salzer Control Systems Gmbh Durchflussmessvorrichtung
WO2007065557A1 (de) 2005-12-06 2007-06-14 Digmesa Ag Ultraschallmessstrecke aus kunststoff und entsprechendes messverfahren
DE102006019146B3 (de) * 2006-02-25 2007-09-13 SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit eines Fluides oder Gases in einem Rohr
WO2011054595A1 (de) 2009-11-06 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Ultraschallströmungssensor zum einsatz in einem fluiden medium
DE102011016109A1 (de) * 2011-04-05 2012-10-11 Hydrometer Gmbh Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser
EP1554549B1 (de) * 2002-10-17 2016-09-07 Endress + Hauser Flowtec AG Durchflussmessgerät
EP3663728A1 (de) * 2018-12-05 2020-06-10 Diehl Metering GmbH Messeinrichtung zur ermittlung einer fluidgrösse

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR960013251B1 (ko) * 1993-08-25 1996-10-02 주식회사 창민물산 초음파 유량측정 방법과 장치
US5583301A (en) * 1994-11-09 1996-12-10 National Environmental Products Ltd., Inc. Ultrasound air velocity detector for HVAC ducts and method therefor
US6508133B1 (en) 1995-12-13 2003-01-21 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Ultrasonic flowmeter and ultrasonic generator/detector
TW504568B (en) * 1999-03-17 2002-10-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ultrasonic flowmeter
US6453757B1 (en) 1999-05-06 2002-09-24 M&Fc Holding Company Symmetrical ultrasound gas flow meter housing and related multi-configuration gas flow meter assembly
US6786096B2 (en) 2001-11-28 2004-09-07 Battelle Memorial Institute System and technique for detecting the presence of foreign material
US6992771B2 (en) * 2001-11-28 2006-01-31 Battelle Memorial Institute Systems and techniques for detecting the presence of foreign material
US7395711B2 (en) * 2002-05-06 2008-07-08 Battelle Memorial Institute System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
US6877375B2 (en) * 2002-05-06 2005-04-12 Battelle Memorial Institute System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
JP2012021782A (ja) * 2010-07-12 2012-02-02 Panasonic Corp 超音波流量計測ユニット
CN103470201B (zh) 2012-06-07 2017-05-10 通用电气公司 流体控制系统
PL2888561T3 (pl) 2012-08-22 2021-11-02 Apator Miitors Aps Przepływomierz ultradźwiękowy zawierający układ połączeniowy
CN103471672B (zh) * 2013-09-28 2016-07-27 重庆前卫科技集团有限公司 燃气流量计量表的w型反射流道
US20150108026A1 (en) * 2013-10-17 2015-04-23 Saeed Azimi System for real-time tracking of fluid consumption by a user
JP6368916B2 (ja) * 2015-04-16 2018-08-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 流量計測装置
EP3273205B1 (de) * 2016-07-18 2019-11-20 Flexim Flexible Industriemesstechnik Gmbh Verfahren und anordnung zur ultraschall-clamp-on-durchflussmessung und körper zur realisierung der messung
FR3080683B1 (fr) * 2018-04-30 2023-03-17 Buerkert Werke Gmbh & Co Kg Moyen de mesure de fluide
CN114166298A (zh) * 2022-02-14 2022-03-11 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种基于一发双收换能器的多声道超声波水表
CN114235112B (zh) * 2022-02-28 2022-05-17 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种应用于超声波水表的流场监控装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3428058A1 (de) * 1983-07-29 1985-03-28 Panametrics Inc., Waltham, Mass. Einrichtungen und verfahren zur leckbestimmung in einem fackelrohrsystem
DE8900110U1 (de) * 1989-01-05 1989-03-16 Iskra-Sozd Elektrokovinske Industrije N.Sol.O., Laibach/Ljubljana, Yu

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58205818A (ja) * 1982-05-26 1983-11-30 Yokogawa Hokushin Electric Corp 超音波流速計
US4754650A (en) * 1983-07-29 1988-07-05 Panametrics, Inc. Apparatus and methods for measuring fluid flow parameters
JPS6128821A (ja) * 1984-07-19 1986-02-08 Fuji Electric Corp Res & Dev Ltd 超音波流量計
US4555951A (en) * 1984-08-23 1985-12-03 General Motors Corporation Reflective acoustic fluid flow meter
JPS61144512A (ja) * 1984-12-18 1986-07-02 Fuji Electric Co Ltd 超音波流量計
JP2650587B2 (ja) * 1992-10-16 1997-09-03 村田機械株式会社 糸欠陥検出方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3428058A1 (de) * 1983-07-29 1985-03-28 Panametrics Inc., Waltham, Mass. Einrichtungen und verfahren zur leckbestimmung in einem fackelrohrsystem
DE8900110U1 (de) * 1989-01-05 1989-03-16 Iskra-Sozd Elektrokovinske Industrije N.Sol.O., Laibach/Ljubljana, Yu

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE-Z: FRITSCH, Gerhard: Wämemengenzähler für Heizkörper. In: Physik in unserer Zeit, Nr.4, 15.Jg, 1984, S.97-99 *

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996024029A1 (en) * 1995-01-31 1996-08-08 Danfoss A/S Ultrasonic flowmeter 'w'
EA000212B1 (ru) * 1995-01-31 1998-12-24 Данфосс А/С Ультразвуковой расходомер
DE19549162C2 (de) * 1995-01-31 1999-04-01 Danfoss As Ultraschall-Durchflußmesser
DE19549162A1 (de) * 1995-01-31 1996-08-01 Danfoss As Ultraschall-Durchflußmesser
DE19861074B4 (de) * 1998-03-02 2004-03-04 Schubert & Salzer Control Systems Gmbh Durchflussmessvorrichtung
DE19944411A1 (de) * 1999-09-16 2001-04-12 Kundo Systemtechnik Gmbh Ultraschall-Durchflußmesser
DE10057342A1 (de) * 2000-11-18 2002-05-23 Elster Produktion Gmbh Ultraschall-Durchflußmeßgerät
EP1554549B1 (de) * 2002-10-17 2016-09-07 Endress + Hauser Flowtec AG Durchflussmessgerät
WO2007065557A1 (de) 2005-12-06 2007-06-14 Digmesa Ag Ultraschallmessstrecke aus kunststoff und entsprechendes messverfahren
US7647840B2 (en) 2005-12-06 2010-01-19 Digmesa Ag Plastic ultrasonic measurement section and corresponding measurement method
DE102006019146B3 (de) * 2006-02-25 2007-09-13 SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit eines Fluides oder Gases in einem Rohr
DE102009046468A1 (de) 2009-11-06 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Ultraschallströmungssensor zum Einsatz in einem fluiden Medium
US8997583B2 (en) 2009-11-06 2015-04-07 Robert Bosch Gmbh Ultrasonic flow sensor for use in a fluid medium
WO2011054595A1 (de) 2009-11-06 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Ultraschallströmungssensor zum einsatz in einem fluiden medium
DE102011016109A1 (de) * 2011-04-05 2012-10-11 Hydrometer Gmbh Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser
DE102011016109B4 (de) * 2011-04-05 2012-12-06 Hydrometer Gmbh Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser
EP3663728A1 (de) * 2018-12-05 2020-06-10 Diehl Metering GmbH Messeinrichtung zur ermittlung einer fluidgrösse

Also Published As

Publication number Publication date
NO922334L (no) 1992-06-12
EP0505402B1 (de) 1994-05-25
FI100271B (fi) 1997-10-31
NO922334D0 (no) 1992-06-12
ATE106136T1 (de) 1994-06-15
CA2071876A1 (en) 1991-06-16
JP2944206B2 (ja) 1999-08-30
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WO1991009281A1 (de) 1991-06-27
AU647438B2 (en) 1994-03-24
AU6897891A (en) 1991-07-18
FI922729A0 (fi) 1992-06-12
RU2062994C1 (ru) 1996-06-27
NO304908B1 (no) 1999-03-01
US5351560A (en) 1994-10-04
EP0505402A1 (de) 1992-09-30
ES2054482T3 (es) 1994-08-01
CA2071876C (en) 2000-11-21
JPH05502295A (ja) 1993-04-22

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