JPH0210223A - 流体量モニタ装置 - Google Patents

流体量モニタ装置

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JPH0210223A
JPH0210223A JP1061081A JP6108189A JPH0210223A JP H0210223 A JPH0210223 A JP H0210223A JP 1061081 A JP1061081 A JP 1061081A JP 6108189 A JP6108189 A JP 6108189A JP H0210223 A JPH0210223 A JP H0210223A
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JP
Japan
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fluid
container
ullage
gas pressure
during
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JP1061081A
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English (en)
Inventor
Efrem V Fudim
エフレム・ヴィ・フディム
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Sundstrand Corp
Original Assignee
Sundstrand Corp
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/14Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measurement of pressure
    • G01F23/18Indicating, recording or alarm devices actuated electrically
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
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  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [技術的分野] この発明は、流体の流し込みおよび流し出しがなされる
コンテナ内の流体量を決定するための装置に向けられた
ものである。より詳細にいえば、この発明は、航空機エ
ンジンのインテグレイテッド・ドライブ・ゼネレータの
流体リザーバ内の流体量を決定するための装置に向けら
れたものであって、ここに、該ドライブ・ゼネレータの
動作中には、通常は、ガスが充満したリザーバ内のアレ
ージ(ullage)が残留するように、該リザーバに
対する流体の流し込みおよび流し出しがなされるもので
ある。
[背景技術] 航空機エンジンのインテグレイテッド・ドライブ・ゼネ
レータ(IDG>は、流体制御による電気的なゼネレー
タであって、航空機エンジンに搭載されており、該エン
ジンによって駆動されるものである。このIDGは、航
空機の姿勢に拘わらず、良好に動作するように設計され
ている。また、その動作中には、周囲の雰囲気から内部
的にシールされるようにも設計されている。IDGには
、ある所定のレベルまで、ある種の流体が充たされてい
る。この流体は、例えば、航空機エンジンからゼネレー
タへの可変レシオのトランスミッションについて、その
トランスミッション・レシオを流体的に変化させるため
に使用されるものであり、また、IDGの構成部品の潤
滑や冷却のためにも使用されるものである。IDGに充
たされる流体が多すぎるときには、その動作の間に過剰
な流体の推進(thrashing)ロスや熱の発生が
起きて、IDCの構成部品が損傷を受けることになる。
IDC内の流体が少なすぎるときには、オーバヒートお
よび不充分な潤滑のためにIDGの構成部品に損傷が生
じて、このIDCの構成部品に対する適切な流体的制御
をすることが不可能になる。かくして、IDC内の流体
量をモニタすることが望ましいことになる。
IDC内の流体量を決定するための既知の装置は、該I
DC内の流体レベルに依存するものである。このような
既知の装置の一例としてはデイツプ・スティックを挙げ
ることができるが、これらは以下の理由から不確実なも
のである。即ち、レベルに依存する技術で得られる測定
結果は、姿勢や温度の変化に基づく流体レベルの変化お
よび加速中での流体レベルの変化のような、不規則な形
状の容積のものに対しては不正確であるからである。航
空機が種々の姿勢、温度および60Gまでの加速度で動
作をしているときであっても正確な容積の指示を与える
ような、不規則な形状のIDG流体リザーバにおける流
体量を決定するための、改善された装置が必要とされて
いる。
例えば米国特許第2,162.180号および同第4,
553,431号で知られていることは次の事項である
。即ち、ガスについての法則(即ち、PV=一定)を用
いて、流体(特にガス)をコンテナのアレージにおける
ガス中に注入するための特別な装置を備えておき、その
注入の結果としての圧力の変化をモニタすることで該ア
レージの決定を行い、次いで、コンテナの総容積からア
レージを減算して該コンテナ内の流体量を決定するよう
にして、コンテナ内の流体量を決定するということであ
る。しかしながら、これらの既知の装置は、下記の点か
ら不利益なものである。即ち、既知の相当に大量の流体
をコンテナに注入するために、特別の付加的な装置を必
要とするという点で不利益なものである0例えば米国特
許第4.553.431号においては、コンテナ内の流
体量を決定する圧力変化のために、ガスニョルアレージ
に対して空気を注入するための空気ポンプが設けられて
いる。米国特許第2.162.180号の装置において
も空気が注入されるけれども、その特許権者は、測定の
目的のために既知量の流体を注入することができると述
べている。
[発明の開示] この発明の目的とするところは、任意の種々の姿勢、5
00°I?までの温度、および、60Gまでの加速度の
下でIDGが動作しているときに、コンテナ内の流体量
を、特に[DGのリザーバ内の流体量を決定するための
装置と提供することにある。この発明の別の目的は、コ
ンテナがIDCの流体リザーバのような不規則な形状の
ものであるときの、当該コンテナ内の流体量を決定する
ための装置を提供することである。この発明の付加的な
目的は、航空機のIDGへの組み込みのために、!i策
、信頼性およびコスI・上での厳重な要請に合致してい
る、コンテナ内の流体量を決定するための装置を提供す
ることである。
その正常な動作状態の下では、IDCのオイル・リザー
バは、1個または複数個のスカベンジ・ポンプからのオ
イルの流し込み、および、チャージ・ポンプによって決
定されるオイルの流し出しをさせる。IDGの流体貯蔵
装置の正常な動作の間の流し込みおよび流し出しは、通
常は、空気のようなガスが充たされているコンテナまた
はIDGのリザーバ内のアレージが残留するようにされ
る。
上述の目的およびその他の目的は、コンテナ内の流体量
を決定するための、次のようなこの発明の装置によって
達成される。即ち、コンテナに対する流体の流し込みお
よびコンテナからの流体の流し出しの一方を中断して、
該コンテナのアレージ内のガス圧を検出し、そして、流
体の流し込みおよび流し出しの一方が中断し、流体の流
し込みおよび流し出しの他方が継続している間に、コン
テナのアレージ内のガス圧の変化からコンテナにおける
流体量を計算するだけのことにより、コンテナ内の流体
量の決定が達成される。かくして、この発明の装置にお
いては、ガスまたは流体をIDGの流体貯蔵装置に注入
するための付加的で特別な装置を必要とすることがなく
、このことにより、航空機における動作のために′mi
面での厳重な要請に合致させることができる。また、オ
イル・リザーバ自体が不規則な形状をしており、航空機
の姿勢に変化があり、500°Fまでの温度および(J
UGまでの加速度にあるときでも、IDGコンテナまた
はリザーバ内の流体量の正確なモニタが許容されるとい
う点で、この発明は特に有利なものである。この発明の
別の特徴によれば、流体の流し込みおよび流し、出しの
一方が、コンテナ内の流体量をrm欠的に決定するため
に、短時間だけ間欠的に中断される。そして、これのた
めに、所望によりIDCおよび関連の航空機の動作を通
じて、また、IDCの動作について実質的な干渉をする
ことなく、コンテナ内の流体量をモニタすることができ
る。
通常はコンテナ内でガスが充たされたアレージが残留す
るように、流体の流し込みおよび流体の流し出しが定常
的になされているような、コンテナ内の流体量を決定す
るためのこの発明の装置を構成するものは、コンテナに
対する流体の流し込みおよびコンテナからの流体の流し
出しの一方を中断するための手段、該コンテナのアレー
ジ内のガス圧を検出するための手段、および、流体の流
し込みおよび流し出しの一方が中断し、流体の流し込み
および流し出しの他方が1$続している間に、コンテナ
のアレージ内のガス圧の変化からコンテナにおける流体
量を計算するための手段である。
この発明の装置によれば、その計算のための手段によっ
て、下記の等式に基づくコンテナ内の流体量VLの計算
がなされる。
V、=V、−(Δt/Δp)QP ここに、 VTは、前記コンテナの総容積; Δtは、中断中にガス圧の変化が検出されるときの時間
インタバルの長さ; Δpは、時間インタバルΔt中に該コンテナのアレージ
におけるガス圧の検出された変化;Qは、その一方が中
断中には中断されない、流体の流し込みおよび流体の流
し出しの他方の流量であって、流し出しのときには正の
値を有し、流し込みのときには負の値を有するもの:お
よびPは、中断以前の該コンテナのアレージにおけるガ
ス圧。
中断のための手段に含まれているものは、流体の流し込
みおよび流し出しの一方を中断させるためのバルブ、お
よび、該バルブ手段を励起させるためのタイマである。
このタイマ手段によれば、該バルブ手段を励起して、該
コンテナ内の流体量を間欠的に決定するために、流体の
流し込みおよび流し出しの一方を短時間だけ間欠的に中
断するようにされる。
この発明の装置の更に別の特徴によれば、流体の流し込
みおよび流し出しの一方を中断させるための手段には、
流体の流れの前記一方が中断されている期間中に、流体
の流れの前記一方をアキュムレータに対して転換させる
ための手段が含まれている。この発明について開示され
た好適な実施例によれば、計算をするための手段はマイ
クロプロセッサである。その一方が中断されているとき
には中断されていない、流体の流し込みおよび流し出し
の他方の流量が変動している場合、または。
これが知られていない場合には、流体の流し込みおよび
流し出しの前記他方の流量を検出するための手段が、流
体の前記他方の流れの流量Qを決定するために設けられ
る。開示されている実施例においては、流し出しが継続
している間に、中断のための手段によって、コンテナに
対する流体の流し込みが中断される。
この発明についてのこれらの目的とその他の目的、その
特徴および利点は、添付図面に関連する以下の説明によ
り明らかにされる。なお、これらの添付図面および関連
の説明は、この発明による好適な実施例を単に例示する
だけのものである。
[発明を実施する最良の態様1 添付図面を参照すると、IDGの閉にされた流体貯蔵装
置の一部を構成するものは、オイルのような流体18の
ためのリザーバとしてのコンテナ1である。入力経路2
はコンテナに対する流体の流し込みのためのものであり
、また、出力経路3はコンテナからの流体の流し出しの
ためのものである。経路3からの流体は、流体的制御、
冷却および潤滑の目的でIDG11ll成部品21に向
けて流され、次いで、経路2を介してコンテナ1に戻さ
れる。スカベンジ・ポンプ4は、IDG11ll成部品
21から入力経路2を通して、該入力経路2内に配置さ
れた冷却器5および脱気器6を経由して、コンテナ1に
対して流体を送り込む、チャージ・ポンプ7は、コンテ
ナ1からIDGti成部品まで、出力経路3を通して流
体を進行させる。コンテナ1は規則的な形状をもって示
されているが、これは通常は極めて不規則な形状のもの
である。IDGの閉にされた流体貯蔵装置が動作してい
る間は、通常はコンテナ1内にアレージ8が残留してい
るように、双方のポンプは定常的に動作される。このア
レージ8には、典型的には空気であるようなガスが充た
されている。過大な加圧を防止するため、ある所与の圧
力を超えたガスを解放するように、チエツク用バルブ(
図示されない)がコンテナl内に設けられているけれど
も、II)Gの正常は動作の間は、このチエツク用バル
ブが開にされることはない。
コンテナ1内の流体量を決定するための、この発明の装
置(全般的に9として指示されている)を構成するもの
は、コンテナ1のアレージ8におけるガス圧を検出する
ための圧力センナ10、および、コンテナ1に対する流
体の流し込みを中断するための手段である。第3図に示
されているように、この中断手段に含まれているものは
、流し込みのオイルに所望の中断をもたらすために、経
路2を開閉させるスリーウェイ・バルブ11である。付
加的に設けられた小形タンク12は、中断の間にオイル
・リザーバ1から転換された流体の流れを受は入れるた
めのものである。中断の期間t、およびその周波数また
は周期T、のセットは、第2図に示されているような、
バルブ制御信号19を発生させるタイマ13によってな
される。このタイマ13は、また、圧力センサ10から
のガス圧Pの読み取りを、計算装置としてのマイクロプ
ロセッサ14によって行う時点をも決定する。
タイマ13からの電気的制御信号はソレノイド15を励
起させる。そして、このソレノイド15は以下の第1の
位置と第2の位置との間でスリーウェイ・バルブ11を
移動させる。即ち、第3I3i1に示されているような
、入力経路2を通るスカベンジ・ポンプ4からの流し込
み流体がコンテナ1に供給される第1の位置と、該バル
ブが経路2を閏にして流し込み流体を小形タンク12に
転換させる第2の位HF7との間で移動させる。コンテ
ナ1に対する流体の流れは短時間11だけ中断される。
そして、この後で、タイマ13によるソレノイド15の
励起でバルブ11が再びスイッチされて経路2が開にさ
れて、流体の流し込みがコンテナ1に向けられる。この
流し込み流体の転換は、第1b図に概略的に例示されて
いる。第1a図に示されているような、コンテナに対す
る流体の流し込みを中断するための装置の代替的な形式
のものにおいて、ソレノイドで動作されるバルブ17が
タイマ13により励起されて入力経路2を閉にしたとき
には、例えば、ベローまたは浮袋タイプのものであるア
キュムレータ16が該入力経路2からの流体の流れを受
は入れる。バルブ17で入力経路2が再び開にされて、
コンテナ1に対する流体の流し込みが許容されたときに
は、アキュムレータ16から入力経路に対して流体の流
れが戻される。
圧力センサ10およびマイクロプロセッサ14を用いて
アレージ8内のガス圧を読み取る時点は、タイマ13に
よって制御される。より詳細には、第2図に示されてい
るように、ソレノイドによりバルブ11が励起されて入
力経路2が閉にされ、コンテナ1に対する流体の流し込
みが中断された後で、2個の連続的な圧力の読み取りP
lおよびP2が、ある既知の時間インタバルΔtでなさ
れる。これらの圧力の読み取りの間の差はΔPである。
コンテナ1内の流体l1tvLは次の等式に従ってなさ
れる。
VL、=V?−(Δt/Ap)’QP ここに、 V、は、コンテナ1の総容積: Δtは、中断中にガス圧の変化が検出されるときの時間
インタバルの長さ; Δpは、時間インタバルΔt中に該コンテナのアレージ
8におけるガス圧の検出された変化;Qは、該コンテナ
からの流し出し流体の流量;および Pは、中断以lIηの該コンテナのアレージ8における
ガス圧。
PおよびΔpの値は、圧力センサ10、タイマ13およ
びマイクロプロセッサ14を用いて決定される。バルブ
11は瞬時に閏にされるものではないことから、中断し
1は好適には次のように選択される。
t+=2tv+Δt ここに、tvは最も遅いバルブの閉にされる時間である
。多くの場合において、中断の間のコンテナからの流し
出し流体の流jtQは一定値とされていて、その測定を
する必要がない、ただし、この値が未知であったり変動
したりする場合には、この流し出し流体の流星を測定す
るために、流量計20を出力経路3内に設けることがで
きる。Qが測定されず、また、一定であるとされている
ときには、Qの変動についての温度修止を導入すること
ができる。
チャージ・ポンプ7の動作に起因する出力経路3内の流
し出し流体の流uQは、典型的には、比較的大きいもの
であることから、入力経路2を通ってコンテナ1に至る
スカベンジまたは流し込み流体の流れQsの極めて短時
間の中断のために、コンテナ内のアレージ8におけるガ
ス圧に大きな変化が生じる0例えば、P=10psi、
Vt=0゜4gal+Q=9gptn=o、15gal
/seeであるときには、Δt=o、01secにおい
て、Δp=o、0375Psiであって、1″I(,0
にほぼ等しい、この周期Δtの間の、コンテナ1から転
換されるべきスカベンジまたは流し込み流体の流れQl
の流体量変化は、ΔV=1.5xlO−3gal−6c
cである。
コンテナ1内の流体量を計算するための上記の式は、ガ
ス状態式から導出されるものである。より詳細には、ス
カベンジ・ポンプ4からの流体の流し込みの流れQ、が
中断したときには、コンテナ1内の流体量は、出力経路
3およびチャージ・ポンプ7を介してコンテナから流し
出される流体量によって決定される比率をもって降下す
る。、このためにアレージ8゛1′fJC増大して、そ
の中のガス圧が降下していく、この圧力降下の時間的な
周期の間に、ガス圧の降下値、および、コンテナlから
チャージ・ポンプ7を介して通る流し出し流体の大きさ
(容量)から、コンテナのオイルの容量を計算すること
ができる。かくして、コンテナ1内の流体酸を間欠的に
モニタするなめに、周III的な短n!r rmの中断
を利用することができる。
この発明の装置によれば、コンテナ1内のガス容量を短
時間だけ周期的に変化させ、圧力センサ10を用いて前
記の結果としてのガス圧の変化をセンスすることにより
、該コンテナ1内の流体量がモニタされる。理想的なガ
ス法則に従って、アレージの8鰻が変化している間のガ
スの容量および温度が一定であるときには次のようにな
る。
Pv=一定、 A (P V )# P A V −V A P = 
O(1)および、 ■ζ(Δ■/ΔP)P           (TI)
ここに、■およびPは、それぞれに、′4量の変化以前
の容量および温度、ΔVは増大した容鼠、そして、ΔP
はその結果として減少した圧力である。
■!がリザーバ・キャビティの総容Iであるとすると、
流体量■、は次のように表される。
VL=Vt−V = V t−(A V/A P )P      (I
II)容量の変化ΔVの生成は、上述されたように、流
体のスカベンジの流れQIIをコンテナ1に対して分裂
させることでなされる。コンテナ1に対する流れがない
ときには、該コンテナに対するスカベンジの流れQ8は
ゼロである。この容置の変化ΔVは次のように表される
ΔV=QΔt            (tV)ここに
、Qは流し出しの流量であり、また、Δtはコンテナ1
内の圧力がΔPだけ減少する間の時間である。
等式(III)および(IV)から、コンテナ1内の流
体量は次のように表される。
VL=V、−(Δt /A P )Q P     m
上記されたことから認められることは、通常はコンテナ
内にアレージが残留するために流体の流し込みおよび流
し出しがなされているようにされた、コンテナ内の流体
量を決定するためのこの発明の装置は、装置の動作を著
しく分裂させることなく、流体胛蔵装置の正常な動作の
間に、その流体レベルを頻繁にモニタするために使用す
ることができる。これが可能になった理由は、コンテナ
内の流体酸を決定するための、コンテナに対する流体の
流し込みおよびコンテナがらの流体の流し出しの一方の
中断が、例えば1秒以下のような、極めて短時間だけ必
要とされるに過ぎないことにある。更に、ガスのような
流体をコンテナ内に注入するための特別な装置が付加さ
れることなく、コンテナ内での流体量の正確な決定をし
ながら、航空機に対するffTFt、信頼性およびコス
ト1−での厳重な要26に合致するようにされている。
等式(v)で仮定されることは、時間インタバルΔLの
間のアレージ8のガス容量の変化が無視可能なことであ
る。これに当て嵌まらない場合には、等式(v)は次の
形式のようにされる。
vL=V、−(Δt/AP>(QP+iRθ)(Vl)
ここに、iはアレージ8に関する流し込みまたは流し出
しのガスの流量(ガスをアレージ8に流し込むときのi
は正、アレージ8から流し出すときは負である)、Rは
ガス定数、そして、θはガスの絶対温度である。アレー
ジ8におけるガスの容量が変化するとき、第3図の装置
には、所望により、アレージ8に関するガスの流し込み
および流し出しを制御し、モニタするための、流量制御
バルブおよび流量計を設けることができる。
以上この発明による1個の実施例だけについて説明して
きたけれども、この発明はこの実施例だけに限定される
ものではなく、当業者には知られているように、様々な
変形および修正が可能であることが理解されるべきであ
る0例えば、この発明は、IDG以外の間にされた流体
貯蔵装置において使用することができる。また、上述さ
れた実施例における流し込み流体に代えて、コンテナか
らの流し出し流体を中断させることができる。従って、
特許請求の範囲の記載で保護されるべき事項は、これま
でに詳述されたlr Il”jに限定されるべきではな
く、全ての変形および11幕正された事gfにまでおよ
ぶべきものである。
【図面の簡単な説明】
第tar:4は、この発明の装置における、IDGのリ
ザーバに対する流体の流し込みを中断するためのI I
IIの配列の概略的な例示図、第1b図は、この発明の
装置における、IDGのリザーバに対する流体の流し込
みを中断するための好適な形態の概略的な例示図、第2
図は、時間の関数としてのIDGリザーバに対する流体
のスカベンジ流量を例示するための、時間の関数として
のIT)Gコンテナにおけるアレージ内のガス圧を例示
するための、および、時間の関数としてのこの発明の装
置に関するコンテナへの流体の流し込みを中断するバル
ブのための制御信号のグラフ図、第31’lは、IDC
と組み合わされたこの発明の装置の概略的な例示図であ
る。 1はオイル・リザーバ(コンテナ)、4はスカベンジ・
ポンプ、5は冷却器、6は脱気器、7はチャージ・ポン
プ、8はアレージ、12は転換流体タンク、13はタイ
マ、14はマイクロプロセッサ。 FIG、 lσ FIG、 2 FIG、 J

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ガスが充満されていて、正常時は、あるアレージ
    が残留しているように流体の流し込みおよび流体の流し
    出しがなされているコンテナ内の流体量を決定するため
    の装置であって、 該コンテナに対する流体の流し込みおよび該コンテナか
    らの流体の流し出しの一方を中断させるための手段、 流体の流し込みおよび流体の流し出しの前記一方の中断
    中に、該コンテナのアレージにおけるガス圧を検出する
    ための手段、および、流体の流し込みおよび流体の流し
    出しの前記一方の中断中に、該コンテナのアレージにお
    けるガス圧の変化から、該コンテナ内の流体量を計算す
    るための手段、 からなる前記の装置。
  2. (2)前記計算のための手段により、下記の等式に基づ
    いて前記コンテナ内の流体量V_Lが計算される、請求
    項1の装置: V_L=V_T−(Δt/Δp)QP ここに、 V_Tは、前記コンテナの総容積; Δtは、中断中にガス圧の変化が検出されるときの時間
    インタバルの長さ; Δpは、時間インタバルΔt中に該コンテナのアレージ
    におけるガス圧の検出された変化Qは、その一方の中断
    中には中断されない、流体の流し込みおよび流体の流し
    出しの他方の流量であって、流し出しのときには正の値
    を有し、流し込みのときには負の値を有するもの;およ
    び Pは、中断以前の該コンテナのアレージにおけるガス圧
  3. (3)前記中断のための手段には、 流体の流し込みおよび流し出しの一方を中断させるため
    のバルブ手段、および、 前記バルブ手段を励起させるためのタイマ手段、 が含まれている、請求項1の装置。
  4. (4)前記タイマ手段は、前記バルブ手段を励起して、
    前記コンテナ内の流体量を間欠的に決定するために、流
    体の流し込みおよび流し出しの一方を短時間だけ間欠的
    に中断させるものである、請求項3の装置。
  5. (5)流体の流し込みおよび流し出しの一方を中断させ
    るための前記手段は、流体の流れの前記一方が中断され
    ている期間中に、流体の流れの前記一方をアキュムレー
    タに対して転換させるための手段を含んでいる、請求項
    1の装置。
  6. (6)前記計算のための手段はマイクロプロセッサであ
    る、請求項1の装置。
  7. (7)流体の流し込みおよび流し出しの前記一方が中断
    されている間に、中断されない流体の流し込みおよび流
    し出しの他方についての流量を検出するための手段が更
    に含まれている、請求項1の装置。
  8. (8)前記中断のための手段により、前記コンテナに対
    する流体の流し込みが中断される、請求項1の装置。
  9. (9)前記コンテナは、航空機エンジンのインテグレイ
    テッド・ドライブ・ゼネレータである、請求項1の装置
JP1061081A 1988-03-15 1989-03-15 流体量モニタ装置 Pending JPH0210223A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
US168,477 1988-03-15
US07/168,477 US4840064A (en) 1988-03-15 1988-03-15 Liquid volume monitoring apparatus and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0210223A true JPH0210223A (ja) 1990-01-16

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ID=22611639

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1061081A Pending JPH0210223A (ja) 1988-03-15 1989-03-15 流体量モニタ装置

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US (1) US4840064A (ja)
JP (1) JPH0210223A (ja)
FR (1) FR2628835A1 (ja)
GB (1) GB2217031B (ja)
IL (1) IL89609A0 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06297143A (ja) * 1993-04-15 1994-10-25 Koyo Seiki Kk 浸炭鋼を用いた部材の製造方法

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4888718A (en) * 1987-02-25 1989-12-19 Kubushiki Kaisha Kosumo Keiki Volume measuring apparatus and method
US5109589A (en) * 1991-03-11 1992-05-05 United Technologies Corporation Processes for making metal prototype parts
DE4121185A1 (de) * 1991-03-11 1993-01-07 Pierburg Gmbh Vorrichtung zum messen des anteils fluessigen brennstoffs in einem tank
US5526683A (en) * 1992-09-11 1996-06-18 Maggio; Louis Method and apparatus for determining the fullness and emptiness of silos
US5404920A (en) * 1993-10-15 1995-04-11 Custer; Joseph L. Automated fluid charging apparatus
US5868179A (en) * 1997-03-04 1999-02-09 Gilbarco Inc. Precision fuel dispenser
US6038919A (en) * 1997-06-06 2000-03-21 Applied Materials Inc. Measurement of quantity of incompressible substance in a closed container
DE19740018C1 (de) * 1997-09-11 1999-05-06 Muetek Analytic Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Streicheinrichtung
JP3671685B2 (ja) * 1998-08-19 2005-07-13 トヨタ自動車株式会社 燃料量検出装置
US6321597B1 (en) * 1999-05-28 2001-11-27 Deka Products Limited Partnership System and method for measuring volume of liquid in a chamber
SE0102037D0 (sv) * 2001-06-08 2001-06-08 Lars Stenmark Advanced volume gauging device
US7216536B2 (en) * 2001-06-22 2007-05-15 Young Manufacturing & Engineering, Inc. Acoustic volume indicator
US6597998B1 (en) 2002-01-09 2003-07-22 Brunswick Corporation Method for determining the amount of liquid in a reservoir as a function of depth of the liquid
TWI277140B (en) * 2002-07-12 2007-03-21 Asm Int Method and apparatus for the pulse-wise supply of a vaporized liquid reactant
US6779378B2 (en) 2002-10-30 2004-08-24 Asm International N.V. Method of monitoring evaporation rate of source material in a container
GB0304597D0 (en) * 2003-02-28 2003-04-02 Plastech Thermoset Tectonics L Measurement systems
JP2005287804A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Olympus Corp 加熱治療装置および加熱治療装置の異常通知方法
DE102004027336A1 (de) * 2004-05-27 2005-12-15 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung einer Kraftstoffmenge in einem Kraftfahrzeugtank
US7251997B1 (en) * 2004-07-28 2007-08-07 Kavlico Corporation Fuel tank module control system
US7509968B2 (en) * 2004-07-28 2009-03-31 Hamilton Sundstrand Corporation Flow control for on-board inert gas generation system
US8366690B2 (en) * 2006-09-19 2013-02-05 Kci Licensing, Inc. System and method for determining a fill status of a canister of fluid in a reduced pressure treatment system
GB2462055A (en) * 2008-06-05 2010-01-27 Priestman Goode Water volume measurement device based on rate of flow
US9421325B2 (en) * 2008-11-20 2016-08-23 Medtronic, Inc. Pressure based refill status monitor for implantable pumps
US8874388B2 (en) * 2009-09-15 2014-10-28 On Site Gas Systems, Inc. Method and system for measuring a rate of flow of an output
US9687603B2 (en) 2010-04-16 2017-06-27 Medtronic, Inc. Volume monitoring for implantable fluid delivery devices
US8810394B2 (en) 2010-04-16 2014-08-19 Medtronic, Inc. Reservoir monitoring for implantable fluid delivery devices
WO2012000816A1 (de) * 2010-07-01 2012-01-05 Endress+Hauser Conducta Gesellschaft Für Mess- Und Regeltechnik Mbh+Co. Kg Verfahren und vorrichtung zur messung eines volumenstroms einer in einen behälter einströmenden flüssigkeit und/oder eines in den behälter eingeströmten volumens der flüssigkeit
US8206378B1 (en) 2011-04-13 2012-06-26 Medtronic, Inc. Estimating the volume of fluid in therapeutic fluid delivery device reservoir
US8979825B2 (en) 2011-04-15 2015-03-17 Medtronic, Inc. Implantable fluid delivery device including gas chamber pressure sensor
FR3025027B1 (fr) * 2014-08-19 2018-02-16 Arch Et Conception De Sytemes Avances Procede et systeme de controle d'un dispositif comprenant un recipient prevu pour contenir un gaz et un liquide
US10139262B2 (en) * 2014-09-04 2018-11-27 Carl E. Keller Method for air-coupled water level meter system
CN104406653A (zh) * 2014-11-21 2015-03-11 国家电网公司 一种水位监测报警系统
US10060781B2 (en) * 2015-08-05 2018-08-28 The Boeing Company Methods and systems for direct fuel quantity measurement
EP3208577B1 (en) * 2016-02-17 2022-04-27 HELLA GmbH & Co. KGaA Method and apparatus for detecting the liquid level in a liquid reservoir
CN106066198B (zh) * 2016-07-01 2022-11-15 环境保护部南京环境科学研究所 一种测定集气袋中沼气体积的简易装置及测定方法
US10442545B2 (en) 2017-04-18 2019-10-15 Simmonds Precision Products, Inc. Liquid measurement system for a tank
CN109990867B (zh) * 2019-04-11 2020-07-10 安徽中科龙安科技股份有限公司 一种道路积水在线智能检测方法及系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2116636A (en) * 1936-02-18 1938-05-10 Neumann Georg Device for indicating the amount of material in a tank
US2162180A (en) * 1936-06-19 1939-06-13 Odier Antoine Isidore Means for measuring a quantity of liquid in a tank
US2378849A (en) * 1940-10-25 1945-06-19 Helleberg Tore Device for determining the volume of gas or liquid in a receptacle
US2849881A (en) * 1955-07-22 1958-09-02 Liquidometer Corp Pneumatic apparatus for measuring liquid quantity in a closed tank
US3217540A (en) * 1962-01-02 1965-11-16 Security First Nat Bank Fuel gauge
US3363461A (en) * 1965-05-26 1968-01-16 Peerless Paint & Varnish Corp Method for measuring flow
US3430667A (en) * 1967-02-23 1969-03-04 Gen Motors Corp Liquid leveling method and apparatus
US3494192A (en) * 1968-09-17 1970-02-10 Greer Hydraulics Inc System for indicating the quantity of fluid in a separator type hydropneumatic accumulator
US3624828A (en) * 1968-10-17 1971-11-30 Simmonds Precision Products Volume measuring system
US3744306A (en) * 1972-06-30 1973-07-10 R Krueger Method and apparatus for measuring the ullage of a vessel
DE2937966C2 (de) * 1979-09-20 1983-02-17 Bosch und Pierburg System oHG, 4040 Neuss Vorrichtung zum Messen der Füllmenge in einem Kraftstofftank
US4305284A (en) * 1980-01-29 1981-12-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and means for indicating fluid level by fluid pressure
DE3206130C2 (de) * 1982-02-20 1986-07-03 Walter 2000 Hamburg Nicolai Einrichtung zur Ermittlung und Anzeige der Menge eines flüssigen oder festen Lagergutes
US4602344A (en) * 1984-10-25 1986-07-22 Air Products And Chemicals, Inc. Method and system for measurement of liquid level in a tank

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06297143A (ja) * 1993-04-15 1994-10-25 Koyo Seiki Kk 浸炭鋼を用いた部材の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
GB2217031A (en) 1989-10-18
IL89609A0 (en) 1989-09-10
FR2628835A1 (ja) 1989-09-22
GB2217031B (en) 1992-02-19
GB8905671D0 (en) 1989-04-26
US4840064A (en) 1989-06-20

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