FI92630C - Menetelmä nestemäisten väliaineiden virtauksen mittaamiseksi - Google Patents

Menetelmä nestemäisten väliaineiden virtauksen mittaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI92630C
FI92630C FI883461A FI883461A FI92630C FI 92630 C FI92630 C FI 92630C FI 883461 A FI883461 A FI 883461A FI 883461 A FI883461 A FI 883461A FI 92630 C FI92630 C FI 92630C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cst
flow
hole
viscosity
housing
Prior art date
Application number
FI883461A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI883461A (fi
FI92630B (fi
FI883461A0 (fi
Inventor
Klaus Kobold
Original Assignee
Klaus Kobold
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 Klaus Kobold filed Critical Klaus Kobold
Publication of FI883461A0 publication Critical patent/FI883461A0/fi
Publication of FI883461A publication Critical patent/FI883461A/fi
Publication of FI92630B publication Critical patent/FI92630B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI92630C publication Critical patent/FI92630C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/20Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
    • G01F1/28Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow by drag-force, e.g. vane type or impact flowmeter

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Description

92630
Menetelmå nestemåisten våliaineiden virtauksen mittaamiseksi. -Forfarande for måtning av genomstromningen av ett flytande medium.
Keksinnon kohteena on menetelmå nestemåisten våliaineiden virtauksen mittaamiseksi, jossa menetelmåsså mitattava våliaine virtaa koko pituudellaan pååasiallisesti saman sisålåpimitan kåsittåvån ympyrålieriomåisen koteion låpi, jossa kotelossa vastuskappaletta ohjataan tiiviståvåsti koteion seinåmån siså-pintaa pitkin nestemåisen våliaineen virtauksen avulla, sopi-vimmin jousen, jolla on progressiivinen ominaiskåyrå, vaikutus-ta vastaan, ja siten ilmaistaan låpivirtaus vastuskappaleen siirtymån avulla, jossa vastuskappaleessa on sisåisen, aksiaa-lisesti låpimenevån virtauskanavan muodostava ontto sylinteri ja jonka vastuskappaleen ahtaimman kohdan muodostaa ontossa sylinterisså vaihdettavasti pidåtetyn reikåvålilevyn pååasiallisesti ympyrålieriomåinen reikå, jossa vålilevysså on vasta-pååtå virtauskanavan ahtainta poikkipintaa, sitå olennaisesti pienempi vastuskappaleen aksiaaliliikkeen aikana kotelossa muuttumaton vapaa reiån poikkipinta.
Tunnetut tilavuuden virtausmittarit nestevirtausten mittaamista ja valvomista vårten toimivat leijukappaleperiaatteen mukaan. Nåisså laitteissa virtausvastus, joka esiintyy mittauslaittees-sa olevan leijukappaleen ympåri- ja/tai låpivirratessa, aikaan-saa sen siirtymisen mittausputkeen nåhden. Leijukappaleen siir-tymå mittausputkessa, koska virtausvastus on riippuvainen tila-vuusvirtauksesta, on tilavuusvirtauksen mitta. Nåisså niin kut-sutuissa leijukappalemittauslaitteissa virtausvastuksesta seu-rauksena olevan voiman leijukappaleen nosteen verran pienentåmå paino pitåå tasapainon. Leijukappaleen siirron ja tilavuusvirtauksen vålisen sopeutuksen yllåpitåmiseksi leijukappaleen ohjausputki on muodostettu sisåltå kartiomaiseksi. Ohjausputken tietyllå lisåmuotoilulla voidaan toteuttaa lineaarinen lukema ja suurempi mittausalue. Kuitenkin tållaiset laitteet tåytyy 92630 2 asentaa pystysuorasti. Lisåksi ne ovat erittåin riippuvaisia viskositeetista. Vastuskappaleen jousikuormituksella voidaan kuitenkin myos saavuttaa sijainnista riippumaton asennus. Suuri lukumåårå tunnettuja tilavuuden virtausmittareita, jotka toimi-vat vastuskappaleen periaatteen mukaan, kåyttåvåt hyvåkseen pinnan laajennusta tilavuuden virtausta kohotettaessa, riittå-vån suuren mittausalueen kåyttåmiseksi. Tåmå laajennus toteute-taan rakenteellisesti siten, etta mittauspinta muodostetaan rengasvåliksi. Virtausvastus, joka kehitetaan rengasvålin låpi-virtauksessa vastuskappaleeseen ei ole kuitenkaan erityisesti pienehkollå tilavuusvirtauksella viskositeetista riipumaton. Niinpå myoskin tamån rakennemuodon mukaisissa laitteissa, jotka kehitettiin ottaen huomioon pitkålle menevå viskositeetista riippumattomuus, pienellå tilavuusvirtauksella jopa 500 %:n poikkeama lukemassa samalla veden virtauksella.
Syrjåytysperiaatteen mukaan toimivat tilavuuden virtauslait-teet, esim. soikiopyoråmittarit ovat kyllå viskositeetista riippumattomia, mutta niillå on suuret kåyttokustannukset ja siten ne ovat kalliita. Lisåksi tilavuuden låpivirtaus voidaan saada ainoastaan lisåmittausarvokåsittelyllå, koska syrjåysmit-tari summaa kaiken aikaa yksinomaan låpivirtausmåårån. Kustan-nuksiltaan edullista mittausta ja valvontaa aikaisemmin ei ole ollut saavutettavissa tamån laatuisilla virtausmittareilla.
Tållaisissa virtausmittareissa vastuskappale kulkee hyvin ahtaalla sovituksella ohjauskotelossa. Rengasvåli vastuskappaleen ja ohjauskotelon vålillå våltetåån. Siten koko mittausvir-ta ohjataan reikåvålilevyn reiån kautta. Koska reiån låpimitta on pieni verrattuna vastuskappaleen sisålåpimittaan, virtausvastus vastuskappaleen sisåosassa voidaan jåttåå huomioon otta-matta siihen virtausvastukseen nåhden, joka syntyy reikåvålilevyn låpivirtauksen vaikutuksesta. Virran hydroenergia vastuskappaleeseen kehitetåån siten kåytånnollisesti yksinomaan pai-nehåviollå reikålevysså. Jos virtausmittari tåytyy olla pantu 3 92630 paikalleen sijoituksesta riippumatta, vastuskappale vaikuttaa jousta vastaan, jolla sopivimmin on progressiivinen ominaiskåy-rå, kåytånnollistå kayttoå vårten riittåvån mittausalueen saa-miseksi vastaavalla mittauslukeman hajonnalla. Kåytettynå jou-sena voi olla kartiomainen puristusjousi. Tålloin jousi on sijoitettu siten, ettå saavutetaan lineaarinen riippuvuus vas-tuskappaleen iskun ja tilavuuden virtauksen vålilla. Toisaalta jousi voi olla asennettu koteloon ja toisaalta vastuskappalee-seen. Leijukappale voi olla varustettu myoskin kestomagneeteil-la, jotka aikaansaavat koteion ulkopuolelle sovitetun jånnit-teettomån suojakaasukosketuksen (Reed-Switch), niin ettå saatu hermeettinen katkaisu tai erotus våliaineen ja såhkoisen koske-tuslaitteen vålille.
Julkaisusta DE-OS 29 46 826 on tunnettu nestemåisiå tai kaasu-maisia våliaineita vårten virtausvalvontalaite, joka koostuu kulloisenkin våliaineen virtaustielle kytkettåvåstå kotelosta, tåhån koteloon, låhtien ennalta annettaessa lepoasemasta esi-jånnitysjousen voimaa vastaan siirrettåvåstå mitta-anturista ja ainakin yhdestå virtaustilan ulkopuolelle sovitetusta, mitta-anturin liikkeestå riippuvaisena toimivasta tulkintalaittees-ta, jolloin liikkuvasti laakeroidulla mitta-anturilla on taso-maisen vålilevyn muoto, jossa on ainakin yksi aukko ja jolloin tåmå tasovålilevy on pidåtetty keskioidysti vålin muodostaen virtaustilan seinåmåån nåhden esijånnitysjousen vålityksellå. Tåten toisaalta myoskåån våliaineen suurella likaantumismåårål-lå tai epåpuhtauksien suurella osuudella ei saa esiintyå min-kåånlaista pinteytymis- tai kallistumisvaikutusta ja toisaalta tåytyy taata myoskin kulloisenkin våliaineen suuresti vaihtele-villa viskoositeettiarvoilla moitteeton toimintatapa, s.o. ettå kytkentåhystereesiin nåhden kytkentå- ja irtikytkentåkohdan vålilla sekå painehåvioon nåhden suurilla virtausmåårillå ver-rattuna aikaisemmin tunnettuihin laitteisiin tåytyy taata olennaisesti paremmat ominaisuudet. Tålloin tasovålilevyn paksuuden tåytyy olla pieni tasovålilevyn låpimittaan nåhden.
92630 4
Tallaisella virtauksen valvontalaitteella riittåvållå mittaus-tarkkuudella erityisesti pienillå tilavuusvirtauksilla ei voida saavuttaa luotettavaa viskositeetista riippumatonta mittausta.
Sama pitåå paikkansa julkaisun US-A 3 766 779 mukaiselle vir-tausmittarille, jolla mm. ehdotetaan kåyttåå erilaisia viskosi-teetteja vårten reikåvålilevyja, joilla on reiån erilainen kon-figuraatio ja koko. Kuitenkaan ei ole tunnettavissa, mitå vis-kositeettialueita vårten, joita reikåvålilevyja vårten tåytyy kåyttåå, pitkålle menevåsti viskositeetista riippumattoman mittaustarkkuuden saavuttamiseksi.
Tåstå låhtien tåmån keksinnon tehtåvånå on ehdottaa menetelmå nestemåisten våliaineiden virtauksen mittaamiseksi virtausmit-tarilla, jolla suurella mittaustarkkuudella ja mittausherkkyy-dellå voidaan entistå paremmin vålttåå mitattavan våliaineen viskositeetin epåedulliset ja erityisesti låmpotilasta johtu-vien viskositeetin muutosten epåedulliset vaikutukset pienien virtausmåårien alueella.
Tåmå tehtåvå ratkaistaan alussa mainittua laatua olevassa menetelmåsså siten ja keksinnon mukainen menetelmå on tunnettu siitå ettå kulloinkin kåytetåån sellaista reikåvålilevyå, ettå låhtien alarajasta 10-6 m^/s (1 cSt) ja mitattavan nestemåisen våliaineen ilmaistavan viskositeettialueen ylårajan kasvaessa suurenee vålilevyn paksuuden suhde reiån låpimittaan, mutta on kuitenkin vålillå 0,05 ja 1,0, jolloin erityisesti reikåvåli-levyn paksuuden suhde reiån låpimittaan mitattavan våliaineen viskositeettialueella noin 10-6 (icSt) - 2x10"^ m^/s (200 cSt) on noin 0,5, viskositeettialueella noin 10~® (1cSt) - 1 0“3 m^/s (1000 cSt) noin 0,7 ja viskositeettialueella noin 10~6 (1 cSt) - 2,5 x 10~3 m^/s (2500 cSt) noin 1 sekå muilla viskositeetti-alueilla vastaavasti nåiden vålillå.
5 92630
Jos on olemassa viskositeettialue, jonka sisållå virtausmittaus voidaan suorittaa annetulla reikåvålilevyllå, jolla on riittå-vå tarkkuus, låhtien arvosta 1 cSt, siis verraten pienestå arvosta, viskositeettialue on siis esimerkiksi vålillå noin 1-200 cSt ja viskositeettialue, jonka sisållå keksinnon mukai-sella virtausmittarilla tåytyy voida mitata halutulla tarkkuu-della, laajennetaan siis esimerkiksi alueeseen 1-1000 cSt, niin keksinnon mukaisen teorian mukaan on siirryttåvisså reikåvåli-levyyn, jonka paksuuden suhde reiån låpimittaan on suurempi, mutta sentåån vielå pienempi kuin 1.
Nåin saadaan esimerkiksi viskositeettialuetta noin 1-200 cSt vårten pitkålle menevåsti viskositeettiriippumattomuus, kun valitaan reikåvålilevy, jonka paksuuden suhde låpimittaan on noin 0,5. Kun sen mitattavan våliaineen tai niiden mitattavien våliaineiden, jota tai joita vårten tåytyy kåyttåå keksinnon mukaista virtausmittaria viskositeettialueella 1-1000 cSt, niin kåytetåån suuremman tarkkuuden pitkålle menevåå viskositeetista riippumatonta mittausta vårten sopivimmin reikåvålilevyå, jota vårten vålilevyn paksuuden suhde reiån låpimittaan on noin 0,7. Jos keksinnon mukaisella virtausmittarilla tåytyisi lukea våli-aineita viskositeettialueella 1-2500 cSt, valitaan sopivimmin reikåvålilevy, jonka paksuuden suhde reiån låpimittaan on noin 1. Viskositeettialueita vårten, jotka ovat edellå esimerkin vuoksi mainittujen viskositeettialueiden 1 cSt ylåpuolella, kåytetåån kulloinkin reikålevyå, jonka paksuuden suhde reiån låpimittaan sopivasti on mainittujen arvojen vålillå, mahdolli-simman suuren viskositeettiriippumattomuuden saavuttamiseksi.
Keksinnon mukaan edelleen ehdotetaan, ettå kulloinkin kåytetåån sellaista reikåvålilevyjå, ettå kasvavaa luettavaa maksimaalis-ta tilavuuden låpivirtausta vårten reiån låpimitta, mutta myos vålilevyn paksuus suurenee. Tåmå merkitsee sitå, ettå keksinnon mukaisen virtausmittarin annettua viskoositeettialuetta ja an-nettua suurinta tilavuusvirtausta vårten suurempi maksimaalinen 92630 6 tilavuuden virtaus riittåvållå viskositeetista riippumattomalla mittaustarkkuudella voidaan taata siten, ettå siirrytåån reikå-vålilevyyn, jonka reiån låpimitta ja myos levyn paksuus on suu-rempi kuin aikaisemmin kåytetty reikåvålilevy.
Tåmån keksinnon muut tarkoitukset, tunnusmerkit, edut ja kåyt-tomahdollisuudet kåyvåt selville eråån sovellutusesimerkin seu-raavasta selostuksesta, viitaten oheiseen piirustukseen. Tål-loin kaikki kuvatut ja/tai kuvannollisesti esitetyt tunnusmerkit sellaisenaan tai mielivaltaisena mielekkåånå yhdistelmånå muodostavat keksinnon kohteen myoskin riippumatta niiden yhdis-telmåstå patenttivaatimuksissa.
Yksi ainoa kuvio havainnollistaa pystyleikkauksena keksinnon kasittåvaa vastuskappaletta virtausmittarin ylhååltå ja alhaal-ta katkaistussa putkimaisessa ohjauskotelossa.
Virtausmittarissa on pystysuora, joka tapauksessa sisåltå lie-riomåisen putken muotoinen kotelo 1, jonka låvitse mitattava våliaine virtaa alhaalta ylospåin. Tåmån koteion 1 sisålåpimit-ta on koko pituudellaan pååasiallisesti muuttumaton. Kotelossa 1 nestemåisen våliaineen virtaus ohjaa tiiviståvåsti vastuskappaletta 4 kartiomaisen jousen 2, jolla on progressiivinen omi-naiskåyrå, vaikutusta vastaan. Vastuskappaleessa 4 on sisåisen aksiaalisen låpivirtauskanavan 5 muodostava ontto sylinteri 6. Vastuskappaleen 4 ahtaimman kohdan muodostaa ontossa lieriosså 6 vaihdettavasti pidåtetyn reikåvålilevyn 8 pååasiallisesti pyoreå reikå 7. Tåmån reiån vapaa (pienin) poikkileikkausala virtauskanavan 5 pienimpåån poikkileikkausalaan nåhden on olen-naisesti pienempi, niin ettå vastuskappaleen 4 virtausvastuksen mååråå kåytånnollisesti yksinomaan reikåvålilevy 8. Tåmån reikåvålilevyn 8 vapaa reiån poikkileikkaus pysyy muuttumattomana vastuskappaleen 4 liikkuessa aksiaalisesti kotelossa 1.
7 92630
Vastuskappaleen 4 ohjaus seinåmån sisåpintaan 3 tapahtuu kah-della ulkokehalleen aksiaalisen vålin pååhan sovitetulla O-ren-kaalla 9, jotka samanaikaisesti pitavat huolen tiivistyksestå koteion 1 sisåseinåmåpintaan 3 nåhden, niin ettå virtaus johde-taan yksinomaan reikåvålilevyn 8 reiån 7 kautta.
Vålilevyn 8 reiån 7 reunama esitetysså tapauksessa on sylinte-rimainen. Se voi kuitenkin olla myos våhån pyoristetty.
Laakea, ulkoa ympyrån muotoinen reikåvålilevy 8 on sovitettu onton lierion 6 otsapinnan puoleiseen syvennykseen 11 sopivim-min voimanmukaisesti. Se on (lisåksi) pidåtetty syvennyksesså 11 voimanmukaisesti sijoitettavalla sovitusrenkaalla 12.
Sovitusrenkaan 12 aukko 13 onton sylinterin 6 osana muodostaa tåssa tapauksessa virtauskanavan 5 pienimmån poikkipinnan, joka kuitenkin myos on olennaisesti suurempi kuin reikåvålilevyn 8 reiån 7 poikkipinta, niin ettei myoskåån sovitusrengas 12 ole olennaisesti mukana måårååmåsså vastuskappaleen 4 virtausvas-tusta.
Onton sylinterin 6 seinåmån ulkopinnassa 17 on uramainen syven-nys 16, johon on sovittu aksiaalisesti påållekkåin kolme magne-toitua magneettirengasta 14 molempien O-renkaiden 9 våliin. Tålloin nåmå magneettirenkaat varmistavat pienen vålin ohjaavan koteion 1 seinåmån sisåpinnasta 3, niin ettå ne eivåt lisåå vastuskappaleen 4 kitkaa koteion 1 seinåmån sisåpintaan 3.

Claims (2)

  1. 8 92630
FI883461A 1987-07-22 1988-07-21 Menetelmä nestemäisten väliaineiden virtauksen mittaamiseksi FI92630C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3724179 1987-07-22
DE19873724179 DE3724179A1 (de) 1987-07-22 1987-07-22 Verfahren zur messung des durchflusses fluessiger medien sowie durchflussmesser fuer die durchfuehrung eines solchen verfahrens

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI883461A0 FI883461A0 (fi) 1988-07-21
FI883461A FI883461A (fi) 1989-01-23
FI92630B FI92630B (fi) 1994-08-31
FI92630C true FI92630C (fi) 1994-12-12

Family

ID=6332069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883461A FI92630C (fi) 1987-07-22 1988-07-21 Menetelmä nestemäisten väliaineiden virtauksen mittaamiseksi

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4938078A (fi)
EP (1) EP0301258B1 (fi)
AT (1) ATE83858T1 (fi)
CA (1) CA1317475C (fi)
DE (2) DE3724179A1 (fi)
ES (1) ES2037767T3 (fi)
FI (1) FI92630C (fi)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5520058A (en) * 1995-04-05 1996-05-28 Cole-Parmer Instrument Company Magnetic reluctance flowmeter
DE20009024U1 (de) * 2000-05-19 2000-08-17 Gemue Gebrueder Mueller Appara Durchflußmesser
WO2007061896A1 (en) * 2005-11-17 2007-05-31 Zogenix, Inc. Delivery of viscous formulations by needle-free injection
DE102009007652B4 (de) 2009-02-03 2011-07-28 Honsberg Instruments GmbH, 42897 Gerät zur Messung und/oder Überwachung der Strömung eines Mediums, insbesondere eines flüssigen Mediums
EP2882471A4 (en) 2012-08-12 2016-03-23 Vpas Group Pty Ltd GAS FLOW INDICATOR
US10307558B2 (en) 2016-12-29 2019-06-04 Vpas Group Pty Ltd Gas flow indicator device
US11389604B2 (en) 2017-06-28 2022-07-19 Vpas Group Pty Ltd Gas flow indicator device

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1699163A (en) * 1924-07-11 1929-01-15 Schiske Rudolf Device for measuring the quantity of a liquid or gaseous medium passing through the device in one unit of time
DE2151786A1 (de) * 1971-10-18 1973-04-26 Bockemuehl Johannes Fa Vorrichtung zum dosierten zufuehren von einem wasserleitungshahn entnommenem wasser zu einer waesserungseinrichtung
US3766779A (en) * 1971-12-29 1973-10-23 Orange Res Inc Hydraulic responsive device
US4166936A (en) * 1978-02-01 1979-09-04 Delaval Turbine Inc. Viscosity-compensating flow switch
DE2946826C2 (de) * 1979-11-20 1984-01-19 Interflux AG, 8700 Küsnacht, Zürich Durchflußwächter für flüssige oder gasförmige Medien
SE8102452L (sv) * 1980-04-16 1981-10-17 Taco Armaturen Ag Regleranordning av genomstromningstyp
GB2135784B (en) * 1983-03-01 1986-12-10 Imi Norgren Enots Ltd Fluid flow indicating device
DE3424870A1 (de) * 1983-10-05 1985-04-25 Klaus Dipl.-Ing. 6233 Kelkheim Kobold Schwebekoerper-durchflussmesser

Also Published As

Publication number Publication date
DE3876888D1 (de) 1993-02-04
FI883461A (fi) 1989-01-23
DE3724179A1 (de) 1989-02-02
ES2037767T3 (es) 1993-07-01
FI92630B (fi) 1994-08-31
EP0301258B1 (de) 1992-12-23
US4938078A (en) 1990-07-03
ATE83858T1 (de) 1993-01-15
CA1317475C (en) 1993-05-11
FI883461A0 (fi) 1988-07-21
EP0301258A1 (de) 1989-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100514007C (zh) 流量计
US6591694B2 (en) Flow meter with a self-illuminating floater
FI92630C (fi) Menetelmä nestemäisten väliaineiden virtauksen mittaamiseksi
US4619146A (en) Flow meter
SE450295B (sv) Sett och anordning for metning av volymen av en gas i en behallare
US4554828A (en) Measuring device for the magneto-inductive measuring of the flow rate of a liquid medium
US5520058A (en) Magnetic reluctance flowmeter
GB2317234A (en) Suspended body flowmeter
EP0417317A1 (en) Differential pressure gauge
US3946177A (en) Liquid-level sensor utilizing ferromagnetic fluid
EP0679872A1 (en) Flowmeter
US20050044964A1 (en) Variable area flow meter
US3368402A (en) Variable area flowmeter
CN107478285B (zh) 科氏力质量流量计
RU1793248C (ru) Электромагнитный уровнемер
FI69209B (fi) Volymstroemningsmaetare foer vaetskor
RU2006795C1 (ru) Расходомер пивоварова
CN106248158A (zh) 一种变量程科氏力质量流量计及变量程方法
US5773718A (en) Device for measuring liquid volume of the cylindrical piston meter type
RU2247328C2 (ru) Устройство для измерения расхода жидкостей
JPH0534524U (ja) 面積流量計
JPS61130818A (ja) 流量計
FI88206C (fi) Volymstroemningsmaetare foer stroemmande medium
SU1206616A1 (ru) Расходомер
GB2038946A (en) Rotary Flowmeter

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed

Owner name: KOBOLD, KLAUS