KR20080080556A - 플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에상응하는 측정방법 - Google Patents

플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에상응하는 측정방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20080080556A
KR20080080556A KR1020087014712A KR20087014712A KR20080080556A KR 20080080556 A KR20080080556 A KR 20080080556A KR 1020087014712 A KR1020087014712 A KR 1020087014712A KR 20087014712 A KR20087014712 A KR 20087014712A KR 20080080556 A KR20080080556 A KR 20080080556A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
measuring
ultrasonic
measuring part
component
flow
Prior art date
Application number
KR1020087014712A
Other languages
English (en)
Inventor
안드레 리클리
Original Assignee
디그메사 에이지
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 디그메사 에이지 filed Critical 디그메사 에이지
Publication of KR20080080556A publication Critical patent/KR20080080556A/ko

Links

Images

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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • 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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/662Constructional details
    • 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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/667Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

본 발명은 유체 흐름을 측정하기 위해서 사용되는 플라스틱 초음파측정부품(1)에 관한 것이다. 상기 초음파측정부품은 유체의 유동 방향으로 떨어져 있는 두 개의 초음파 송·수신 변환기(2, 3)를 포함하며, 음은 상기 송·수신 변환기(2, 3) 사이에서 두 개 이상의 반사기(4)에 의해 z자 모양으로 가이드 될 수 있다. 본 발명은 또한 상응하는 유체 흐름 측정방법 그리고 사출 성형에 의해 한 측정부품(1)을 일체로 제조하기 위한 방법과도 관련이 있다.
초음파측정부품, 반사기, 초음파 송·수신 변환기, 사출성형

Description

플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에 상응하는 측정방법 {ULTRASOUND MEASURING SECTION MADE FROM PLASTIC AND CORRESPONDING MEASURING METHOD}
본 발명은 독립 청구항들에 상응하는 플라스틱 초음파측정부품 그리고 초음파 측정방법에 관한 것이다.
산업 분야에서 흐름을 결정하기 위한 가장 중요한 방법으로 전파 시간차 방법이 개발되었다. 상기 전파 시간차 방법은, 한 초음파 신호의 확장 속도가 확장이 이루어지는 매질의 유동 속도에 의존한다는 사실을 활용한다. 그에 상응하게, 초음파 신호는 흐름 방향과 반대로, 흐름 방향의 경우보다 더 느리게 이동한다. 기술적인 변환은 가급적 동일한 전송 기능을 갖는 두 개의 초음파 변환기를 사용하여 이루어진다. 전파 시간차를 검출하기 위하여, 초음파 펄스는 매질에 의해 유동 방향으로, 즉 제 2 반대 방향으로 전송된다. 이 경우에는 두 개의 센서가 송신기 및 수신기로서 교대로 동작한다.
종래 기술, 특허 및 특허 출원서에는 전술된 원리로 동작하는 다수의 변형 실시예들이 공지되어 있다.
플라스틱으로 이루어진 다수의 공지된 측정 장치들은 측정을 위해서 필요한 초음파 변환기의 소위 일직선(colinear) 배열 상태를 이용하는데, 다시 말해 초음파 변환기들은 서로 직접 마주 보도록 배치되어 있다. 그 결과, 유동 가이드는 직선일 수 없고, 오히려 예를 들어 일직선으로 배열된 측정 챔버 안에 u자 모양으로 결합될 수밖에 없으며, 이를 위해서는 몰드로부터 분리될 수 있는 사출 성형 몰드가 제조될 수가 없다. 사출 성형 몰드는 오히려 두 개 또는 다수의 부분들로 제조되어야만 하고, 함께 용접되어야만 한다. 이와 같은 내용은 예를 들어 WO-A1-94/21989호에서 제안되었으며, 이 경우 측정부품은 U자-모양으로 형성되었다. 이 경우의 단점은, 측정부품이 다수의 부분들로부터 함께 용접되어야만 한다는 것이며, 이와 같은 용접으로 인해 측정부품 내에서는 어쩔 수 없이 용접 심(seam)이 야기된다. 이와 같은 용접 심은 입자 형성의 경우에는 바람직하지 않다.
DE-A1-39 41 544호에는, 초음파가 두 개의 신호 변환기 사이에 형성된 "W"자 모양의 방사선 경로를 통과하는 초음파 측정 장치가 공지되어 있다. 음파는 우선 관의 하부 벽에서, 그 다음에는 상부 벽에서, 그리고 마지막으로는 재차 관의 하부 벽에서 반사된다. 음파의 일부분은 관의 하부 벽에서 이루어지는 단 한 번의 반사에 의해 하나의 경로를 통과한다. 이와 같은 음파들은 하부 벽에 댐퍼를 설치함으로써 감쇠 된다.
EP-B1-0 521 855호는 유사한 흐름 측정기를 기술하고 있다. 하지만 상기 간행물에서는 반사 면들이 구부러져 있음으로써, 음파는 포커싱 된다. 하부 관의 벽은 포커싱 작용하는 면들 사이에 하나의 디포커싱 작용하는 반사 면을 갖는다. 이 경우에는 "V"자 모양의 경로를 따라 측정용 관을 통과하는 음파들의 부분이 댐핑 된다. 하지만 이와 같은 조치들에 의해서도 음향 신호는 흐름 측정기에 의해 강하게 댐핑 되고, 수신-신호 변환기는 "V"자 모양의 경로를 따라 관을 통과하는 음파들과 중첩되는 약한 신호를 수신한다. 신호 변환기가 약한 신호를 수신하면, 상기 신호 변환기는 장애에 민감하다. 이와 같은 내용은 기계적인 소음에 적용될 뿐만 아니라 전자기적인 잡음에도 적용된다.
EP-A1-0 538 930호에는, 횡단면 상으로 볼 때 벽이 타원 모양의 프로파일을 갖는 측정용 관이 도시되어 있다. 타원의 초점에는 초음파 송신기 및 초음파 수신기가 각각 한 대씩 배치되어 있다. 측정용 관의 중앙에서는 마찬가지로 타원 모양으로 형성되었거나 또는 유동 방향으로 향하는 피크를 갖는 타원 형태로 형성된 프로파일을 갖는, 방해물로서 형성된 삽입물이 세로 방향으로 연장된다. 이와 같은 삽입물에 의해서는, 측정용 관의 벽에서 반사가 이루어지지 않은 상태에서 초음파가 송신기로부터 직접 수신기에 도달하는 경우가 피해진다. 초음파 송신기 및 초음파 수신기는 측정용 관의 축 방향 중심 축 상에 배치되어 있다.
측정부품을 비스듬하게 또는 V자 모양으로 통과할 수 있도록 하기 위해서 개발된 상기와 같은 공지된 구조물들은 플라스틱 특성 및 필요한 측정 정확성 때문에 사용될 수 없다.
전술한 종래 구조물들의 추가의 한 단점은, 기포 또는 입자를 형성하는 경향이다. 특히 서문에 언급된 간행물들의 경우에는 함몰부(dent) 또는 에지가 존재하는데, 상기 함몰부 또는 에지 안에는 기포 및 입자가 수집되어 측정 결과를 왜곡할 수 있다. 그와 동시에, 유동 기술적으로 바람직하지 않은 각진 형상을 갖는 다수의 유입 장소들은 불순물에 의해서 오염되기 쉽다.
본 발명의 목적은, 전술한 단점들을 피하는 동시에 흐름 측정을 왜곡할 수 있는 기포 또는 입자가 그 내부에서 형성되지 않는 초음파측정부품 그리고 흐름 측정방법을 제시하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 측정 신호 내부의 간섭이 예방되는 초음파측정부품 그리고 흐름 측정방법을 제시하는 것이다.
본 발명의 추가 목적은, 하나의 섹션으로부터 사출 성형에 의해서 일체로, 내부 용접 심 또는 기포 혹은 입자 형성 없이 플라스틱으로부터 초음파측정부품을 만들기 위한 방법을 제시하는 것이다.
상기 과제들은 본 발명에 따라 독립 청구항들에 의해서 해결된다.
특히 상기 과제들은, 유체의 흐름을 측정하기 위해서 사용되는 플라스틱 초음파측정부품에 의해서 해결되며, 이 경우 상기 측정부품은 유체의 유동 방향으로 떨어져 있는 두 개의 초음파 송·수신 변환기를 포함하며, 이 경우 음은 상기 송·수신 변환기 사이에서 두 개 이상의 반사기에 의해 z자 모양으로 가이드 될 수 있다.
특히 상기 과제들은, 본 발명에 따른 초음파측정부품을 이용한 흐름 측정방법에 의해서도 해결되며, 이 경우 음은 송·수신 변환기 사이에서 두 개 이상의 반사기에 의해 z자 모양으로 안내된다.
상기 과제들은 또한 본 발명에 따른 초음파측정부품을 만들기 위한 방법에 의해서도 해결되며, 상기 방법은 아래와 같은 처리 단계들로 실시된다:
(a) 함께 층계 모양의 윤곽을 형성하는 확장되는 두 개의 슬라이드를 인접 배치하는 단계,
(b) 사출 성형에 의해서 슬라이드 주변에 측정부품을 만드는 단계, 그리고
(c) 상기 두 개의 슬라이드를 여러 측에서 측정부품으로부터 인출하는 단계.
바람직한 실시예들은 종속 청구항들에 기재되어 있다.
본 발명에 따른 측정부품의 한 가지 장점은, 상기 측정부품이 하나의 섹션으로부터 사출 성형에 의해서 만들어질 수 있다는 것인데, 그 이유는 두 개의 슬라이드를 사용함으로써 가공품을 몰드로부터 분리할 수 있다는 것이다. 용접 심, 다시 말해 잠재적인 입자 형성은 전혀 존재하지 않는다. 또한, 공기- 또는 가스 거품은 액체 내부에 고착되기가 어렵고, 측정부품을 신속하게 통과할 수 있으며, 이와 같은 사실은 측정 왜곡 가능성을 충분히 방지한다.
바람직하게 측정부품은 층계 모양으로 구현되며, 반사기로서는 사용된 플라스틱의 성질에 따라 외벽(측정부품을 둘러싸는 공기에서의 반사), 내벽(측정부품의 플라스틱에서의 반사), 상기 외벽에 설치된 또는 삽입부로서 플라스틱으로 사출된, 예를 들어 금속과 같이 관련 반사용으로 적합한 재료로 이루어진 반사기가 이용된다. 상기 플라스틱 벽이 관통되어야만 하는 경우에, 관통될 플라스틱 벽은 반사기의 전체 범위에 걸쳐서 동일한 두께를 갖는 것이 바람직하다.
본 발명은 첨부된 도면들을 참조하여 아래에서 상세하게 설명된다.
도 1은 초음파 송·수신기 및 반사기를 구비한 본 발명에 따른 초음파측정부품의 사시도이고,
도 2a는 뒤로 물러난 음 경로를 갖는 본 발명에 따른 초음파측정부품의 단면도이며,
도 2b는 본 발명에 따른 초음파측정부품의 층계 모양의 실시예를 명확하게 볼 수 있는 도 2a의 측면도이고,
도 3은 두 개의 슬라이드를 제조하는 동안에 본 발명에 따른 초음파측정부품을 도시한 단면도이며,
도 4는 본 발명에 따른 측정부품을 제조하기 위해서 사용되는 두 개의 슬라이드의 사시도이고,
도 5a 내지 도 5d는 반사기를 측정부품에 설치하는 네 가지 다양한 방법이며,
도 6a 내지 도 6d는 도 5a 내지 도 5d에 상응하는 도면이나, 본 도면의 각각의 실시예에서는 반사기가 있는 장소에 반경이 추가로 제공되어 있다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
1: 초음파측정부품 2: 초음파 송·수신 변환기
3: 초음파 송·수신 변환기 4: 반사기
51, 52: 좌측 및 우측 연결부 6: 초음파 경로, 측정부품 경로
7: 온도 측정 센서 8: 우측 슬라이드
9: 좌측 슬라이드
도 1은 유체의 유동 방향으로 떨어져 있는 두 개의 초음파 송·수신 변환기(2, 3)를 포함하는 본 발명에 따른 초음파측정부품(1)을 보여주고 있다. 상기 송·수신 변환기(2, 3)에 의해서 검출된 음은, 이 음이 다시 제 2 송·수신 변환기(3, 2)에 의해서 수신되기 전에 두 개의 반사기(4)를 거쳐 측정부품(1)을 통과하게 된다. 전파 시간차 그리고 그와 더불어 유동 속도를 검출하기 위하여, 초음파 펄스는 매질을 통해 유동 방향, 즉 제 2의 반대 방향으로 전송된다. 이 경우 두 개의 센서(2, 3)는 교대로 송신기로서 및 수신기로서 동작한다. 초음파측정부품(1)은 두 개의 단부에 두 개의 연결부(51, 52)를 가지며, 상기 연결부들은 도시된 실시예에서 둥글게 형성되었다. 상기 연결부(51, 52)에서는 측정부품이 도면에 도시되지 않은 외부 장치에 연결되며, 상기 외부 장치는 측정부품(1)을 통과하는 유체를 안내한다. 초음파측정부품(1)은 사출 성형 방법에 의해서 하나의 부품으로 제조되었다. 상기 초음파측정부품은, 예를 들어, 순도가 높은 테플론으로부터 제조될 수 있다. 초음파측정부품(1)에 의해서는, 예를 들어, 가스 또는 액체의 흐름이 측정될 수 있다. 상기 측정부품(1)에 연결된 평가 전자 장치는 종래 기술에 공지된 전자 장치들과 다르지 않다.
도 2a는 전술한 소자, 즉 초음파 송·수신 변환기(2, 3) 및 반사기(4)를 포함하는 본 발명에 따른 초음파 부품(1)의 한 단면을 보여주고 있다. 측정부품(1) 안에서의 초음파 경로는 도면 부호(5)로 표기된다. 측정부품(1)은 본 발명에 따라 층계 모양으로 설치된 관통구로서 구현되어 있다. 도 2b는 도 2a의 측면도를 명확하게 해주며, 본 도면에서는 본 발명에 따른 초음파측정부품의 층계 모양의 실시예를 볼 수 있다. 상기 관통구의 경사부에는 두 개 이상의 반사기(4)가 있으며, 상기 반사기들은 초음파 송·수신 변환기(2, 3)에 의해서 반사되어 전달된다. 본 발명에 따른 측정부품(1)은 단 하나의 사출 성형부로 이루어지고, 유체를 위한 직선의 관통구를 갖는다. 따라서, 측정부품(1) 안에서는 흐름 측정 결과를 왜곡할 수 있는 기포 또는 입자가 전혀 형성되지 않는다. 측정 신호의 간섭이 배제될 수 있다. 따라서, 도 2a에서 명확하게 알 수 있는 바와 같이, 음은 송·수신 변환기(2, 3) 사이에서 두 개의 반사기를 거쳐 z자 모양으로 층계 모양의 관통구/측정부품(1)을 통과하게 된다. 그와 동시에 측정부품(1)의 벽 안에는 온도측정센서(7)가 있을 수 있으며, 상기 온도 센서는 측정 데이터 평가시에 온도가 함께 포함될 수 있게 해준다.
본 발명에 따른 측정부품(1)을 제조하기 위한 방법은 도 3 및 도 4에 개략적으로 도시되어 있다. 제 1 단계에서는 두 개의 확장 슬라이드(8, 9)가 상호 인접하여 배치된다. 상기 두 개의 슬라이드(8, 9)는 함께 상기 측정부품(1)의 층계 모양의 윤곽을 형성한다. 상기 측정부품(1)은 사출 성형 방식에 의해서 슬라이드(8, 9) 주변에 만들어진다. 그 다음에 상기 두 개의 슬라이드(8, 9)는 각각 상이한 측에서 측정부품(1)으로부터 인출될 수 있다. 도 3은 두 개의 슬라이드(8, 9)를 제조하는 동안에, 본 발명에 따른 초음파측정부품(1)의 한 단면도를 도시하고 있다. 측정부품(1) 밖에 제공되어야만 하는 모든 소자들은 다음 단계에서 설치될 수 있다: 초음 파 송·수신 변환기(2, 3), 온도 측정 센서(7) 및 경우에 따라서는 외부로부터 설치될 반사기(4).
본 발명에서는 사용된 플라스틱의 성질에 따라 외벽(도 5a, 측정부품(1)을 둘러싸는 공기에서의 반사), 내벽(도 5b, 측정부품(1)의 플라스틱에서의 반사), 상기 외벽에 설치된(도 5c) 또는 삽입부로서 플라스틱으로 사출된, 예를 들어 금속과 같이 관련 반사용으로 적합한 재료로 이루어진 반사기(도 5d)가 이용된다. 상기 적합한 재료는 당연히 사용된 각 플라스틱의 음향적 특성들에 개별적으로 매칭되어야만 한다. 따라서, 본 발명은 매질에 접촉하는 금속 반사기를 전혀 사용하지 않는다. 플라스틱 벽이 관통되어야만 하는 경우에는, 관통될 플라스틱 벽이 반사기의 전체 범위에 걸쳐서 동일한 두께를 갖는 것이 바람직하다.
제조 허용 오차를 보상하고 상기 측정부품(1)의 온도에 따른 길이 변동을 보상하기 위하여, 반사기들은 반경을 가질 수 있으나, 이와 같은 사실은 수신 신호를 약화시킨다. 상기 반경의 크기는 사용된 각각의 재료에 의존한다. 도 6a 내지 도 6d의 실시예들은 도 5a 내지 도 5d의 실시예에 상응하나, 각각의 상응하는 실시예들에는 추가로 반경이 제공되었다.

Claims (26)

  1. 유체의 유동 방향으로 떨어져 있는 두 개의 초음파 송·수신 변환기(2, 3)를 포함하는, 유체 흐름을 측정하기 위해서 사용되는 플라스틱 초음파측정부품(1)에 있어서,
    음은 상기 송·수신 변환기(2, 3) 사이에서 두 개 이상의 반사기(4)에 의해 z자 모양으로 가이드 될 수 있는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 층계 모양으로 설치된 관통구로서 구현된 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 층계 모양으로 설치된 관통구로서 구현되었고, 두 개 이상의 반사기(4)가 상기 관통구의 경사부에 있는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 순도가 높은 테플론으로부터 제조되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 하나의 부품으로 제조되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 사출 성형 방식에 의해서 제조되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반사기(4)는 금속, 공기 또는 플라스틱으로 이루어지는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반사기(4)는 측정부품(1)의 내측에 혹은 외측에 있거나 또는 상기 측정부품(1)의 벽 안으로 주입되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    반사기(4)가 존재하는 상기 초음파측정부품(1)의 벽은 반경을 갖는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    온도 측정 센서(7)가 상기 측정부품(1)에 설치되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 초음파측정부품(1)으로 유체의 흐름을 측정하기 위한 방법에 있어서,
    음을 상기 송·수신 변환기(2, 3) 사이에서 두 개 이상의 반사기(4)에 의해 z자 모양으로 가이드 하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    음을 층계 모양으로 설치된 측정부품(1)을 통해 가이드 하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방법.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서,
    음을 금속, 공기 또는 플라스틱으로 이루어진 반사기(4)를 통해 가이드 하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방법.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    가스 또는 액체의 흐름을 측정하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방 법.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    흐름 측정에 추가하여 유체의 온도를 측정하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방법.
  16. 제 11 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1) 안에 혹은 밖에 배치되거나 또는 상기 측정부품의 벽 안으로 주입된 반사기(4)에서 음을 안내하는 것을 특징으로 하는, 유체 흐름 측정방법.
  17. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 초음파측정부품(1)을 제조하기 위한 방법으로서,
    (a) 함께 층계 모양의 윤곽을 형성하는 확장되는 두 개의 슬라이드(8, 9)를 인접 배치하는 단계,
    (b) 사출 성형에 의해서 상기 슬라이드(8, 9) 주변에 측정부품(1)을 만드는 단계, 그리고
    (c) 상기 두 개의 슬라이드(8, 9)를 여러 측에서 상기 측정부품(1)으로부터 인출하는 단계를 포함하는, 초음파측정부품의 제조 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    그 다음에 초음파 송·수신 변환기(2, 3)를 상기 측정부품(1) 밖에 설치하는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품의 제조 방법.
  19. 제 17 항 또는 제 18 항에 있어서,
    반사기(4)를 상기 측정부품(1) 밖에 혹은 안에 설치하거나 또는 상기 측정부품(1)의 벽 안으로 주입하는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품의 제조 방법.
  20. 제 18 항 또는 제 19 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)을 순도가 높은 테플론으로부터 제조하는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품의 제조 방법.
  21. 제 18 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)에 온도 센서(6)를 설치하는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품의 제조 방법.
  22. 제 18 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 따른 방법에 의해서 제조된 초음파측정부품(1)에 있어서,
    상기 초음파측정부품은 일체로 제조되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)은 z자 모양으로 설치된 음 경로(6)를 갖는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  24. 제 22 항 또는 제 23 항에 있어서,
    상기 초음파측정부품(1)은 테플론으로부터 제조되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  25. 제 22 항 내지 제 24 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 초음파측정부품(1)은 두 개 이상의 반사기(4)를 포함하고, 상기 반사기들은 상기 측정부품(1)의 내측에 혹은 외측에 있거나 또는 상기 측정부품(1)의 벽 안으로 주입되는 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
  26. 제 22 항 내지 제 25 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측정부품(1)에 온도 측정 센서(7)가 설치된 것을 특징으로 하는, 초음파측정부품.
KR1020087014712A 2005-12-06 2006-11-21 플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에상응하는 측정방법 KR20080080556A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH01921/05 2005-12-06
CH01921/05A CH701728B1 (de) 2005-12-06 2005-12-06 Ultraschallmessanordnung mit einer Ultraschallmessstrecke aus Kunststoff, Verfahren zur Durchflussmessung und Verfahren zur Herstellung einer Ultraschallmessstrecke.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20080080556A true KR20080080556A (ko) 2008-09-04

Family

ID=37945850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087014712A KR20080080556A (ko) 2005-12-06 2006-11-21 플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에상응하는 측정방법

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7647840B2 (ko)
EP (1) EP1891400B1 (ko)
JP (1) JP5078906B2 (ko)
KR (1) KR20080080556A (ko)
CN (1) CN101365927B (ko)
CH (1) CH701728B1 (ko)
DK (1) DK1891400T3 (ko)
ES (1) ES2456950T3 (ko)
PL (1) PL1891400T3 (ko)
WO (1) WO2007065557A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024010735A1 (en) * 2022-07-07 2024-01-11 Badger Meter, Inc. Ultrasonic flow meter including reflectors positioned by injection molding tool

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2037231A1 (en) * 2007-09-11 2009-03-18 Kamstrup A/S Ultrasonic flow measurement device
DE102008019992B4 (de) * 2008-04-21 2010-07-01 Mib Gmbh Messtechnik Und Industrieberatung Ultraschall-Messanordnung
DE102008019989B4 (de) * 2008-04-21 2010-07-01 Mib Gmbh Messtechnik Und Industrieberatung Ultraschall-Messanordnung
DE102009046468A1 (de) * 2009-11-06 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Ultraschallströmungssensor zum Einsatz in einem fluiden Medium
DE102010033858A1 (de) * 2010-07-21 2012-01-26 Hydrometer Gmbh Gehäuse für eine Ultraschall-Messeinrichtung zur Messung eines Fluidflusses und Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses
CN101907473A (zh) * 2010-07-05 2010-12-08 李俊国 一种超声波流量测量装置
CN101907472A (zh) * 2010-07-05 2010-12-08 李俊国 一种超声波流量测量装置
CN102003984A (zh) * 2010-09-30 2011-04-06 上海维思仪器仪表有限公司 中低压小口径气体流量计
DE102011016109B4 (de) * 2011-04-05 2012-12-06 Hydrometer Gmbh Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser
CN102680034B (zh) * 2012-05-30 2014-03-26 天津鸥翼科技发展有限公司 一种利用超声波进行流量测定的装置
DE102013105922A1 (de) * 2013-06-07 2014-12-11 Endress + Hauser Flowtec Ag Ultraschall-Durchflussmessgerät
US10048108B2 (en) * 2013-07-26 2018-08-14 Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Ultrasonic flow meter having an entrance of a sound channel equipped with a chamfer for a smooth and restraint turbulent flow
DE102013218001B4 (de) 2013-09-09 2015-04-02 Continental Automotive Gmbh Ultraschallsensor mit Umlenkelement
DE102013114475B4 (de) * 2013-12-19 2021-04-08 Sick Ag Ultraschallmessvorrichtung und Verfahren zum Bestimmen der Strömungsgeschwindigkeit
US9714855B2 (en) 2015-01-26 2017-07-25 Arad Ltd. Ultrasonic water meter
FR3035963A1 (fr) * 2015-05-07 2016-11-11 Sagemcom Energy & Telecom Sas Dispositif de mesure de vitesse d’un fluide
CN104964718A (zh) * 2015-07-15 2015-10-07 成都南方电子仪表有限公司 一种小流量超声波流量系统及测量方法
CN105424110A (zh) * 2015-12-24 2016-03-23 东京计装株式会社 超声波水表
EP3388794B2 (de) 2017-04-13 2022-03-09 SICK Engineering GmbH Messvorrichtung zum messen einer durchflussgeschwindigkeit eines fluids
DE102017115431A1 (de) * 2017-07-10 2019-01-10 Bürkert SAS Messeinrichtung für Fluide sowie fluidische Anlage mit einer Messeinrichtung
US10823597B2 (en) * 2017-12-14 2020-11-03 Arad Ltd. Ultrasonic water meter including a metallic outer body and polymeric inner lining sleeve
JP6424294B1 (ja) * 2018-08-09 2018-11-14 株式会社琉Sok 超音波流量計の測定管路体の製造方法
JP6424290B1 (ja) * 2018-07-27 2018-11-14 株式会社琉Sok 超音波流量計の測定管路部の製造方法
JP6417581B1 (ja) * 2018-05-16 2018-11-07 株式会社琉Sok 超音波流量計の測定管路部の製造方法
TW201946763A (zh) * 2018-05-16 2019-12-16 日商琉Sok股份有限公司 超音波流量計的測量管路部的製造方法
US11371869B2 (en) 2019-06-05 2022-06-28 Neptune Technology Group Inc. Unitized measuring element for water meter assembly

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3539948A1 (de) * 1985-11-11 1987-05-14 Siemens Ag Ultraschall-durchflussmesseinrichtung
DE3941544A1 (de) 1989-12-15 1991-06-20 Siemens Ag Ultraschall-durchflussmesser
DE4010148A1 (de) 1990-03-29 1991-10-02 Siemens Ag Verbesserung fuer einen ultraschall-gas-/fluessigkeits-durchflussmesser
FR2683046B1 (fr) 1991-10-25 1994-02-04 Schlumberger Industries Dispositif de mesure de la vitesse d'un fluide.
JP3031096B2 (ja) * 1993-01-29 2000-04-10 横河電機株式会社 容量式電磁流量計
GB2276240B (en) 1993-03-16 1997-01-15 British Gas Plc Fluid flowmeter
JPH07311062A (ja) * 1994-05-20 1995-11-28 Tokico Ltd 超音波流量計
US5627323A (en) * 1995-05-25 1997-05-06 Stern; Michael Ultrasonic binary gas measuring device
JPH09287989A (ja) * 1996-04-19 1997-11-04 Kaijo Corp 超音波流量計
DE19944411A1 (de) * 1999-09-16 2001-04-12 Kundo Systemtechnik Gmbh Ultraschall-Durchflußmesser
JP2002131104A (ja) * 2000-10-26 2002-05-09 Osaka Gas Co Ltd 超音波流速測定装置
DE10120355A1 (de) * 2001-04-26 2002-10-31 Elster Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Ultraschall-Durchflußmessung von Fluiden
JP4333098B2 (ja) * 2002-08-07 2009-09-16 パナソニック株式会社 流量計測装置
JP4303039B2 (ja) * 2002-09-25 2009-07-29 株式会社東芝 容量式電磁流量計
DE10244647A1 (de) * 2002-09-25 2004-04-08 Ketelsen, Broder Induktiver Durchflußmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
DE10249542A1 (de) 2002-10-23 2004-05-06 Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung des Volumen- und/oder Massenstroms eines Mediums
JP4052149B2 (ja) * 2003-03-04 2008-02-27 富士電機リテイルシステムズ株式会社 温度測定装置
JP2005077146A (ja) * 2003-08-28 2005-03-24 Kazumasa Onishi 超音波流量計

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024010735A1 (en) * 2022-07-07 2024-01-11 Badger Meter, Inc. Ultrasonic flow meter including reflectors positioned by injection molding tool

Also Published As

Publication number Publication date
JP5078906B2 (ja) 2012-11-21
CN101365927B (zh) 2012-01-11
CH701728B1 (de) 2011-03-15
WO2007065557A1 (de) 2007-06-14
CN101365927A (zh) 2009-02-11
PL1891400T3 (pl) 2014-06-30
US20080271544A1 (en) 2008-11-06
DK1891400T3 (da) 2014-04-14
US7647840B2 (en) 2010-01-19
EP1891400A1 (de) 2008-02-27
EP1891400B1 (de) 2014-01-08
ES2456950T3 (es) 2014-04-24
JP2009518633A (ja) 2009-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20080080556A (ko) 플라스틱으로 이루어진 초음파측정부품 그리고 그에상응하는 측정방법
US9297681B2 (en) Ultrasonic measurement apparatus having transducers arranged within a bulge of the channel wall protruding into the flow channel
US8091435B2 (en) Ultrasonic measuring arrangement
US7673526B2 (en) Apparatus and method of lensing an ultrasonic beam for an ultrasonic flow meter
US6681641B2 (en) Clamp-on gas flowmeter
US10520342B2 (en) Ultrasonic flowmeter
WO2020044887A1 (ja) 超音波流量計
EA000212B1 (ru) Ультразвуковой расходомер
US6901812B2 (en) Single-body dual-chip Orthogonal sensing transit-time flow device
US6895823B1 (en) Device for measuring the flow rate and/or the flow throughput of a fluid
US10837851B2 (en) Measurement device and method for ascertaining a pressure in a measurement volume
JP4707088B2 (ja) 超音波流量計
US20040129088A1 (en) Single-body dual-chip orthogonal sensing transit-time flow device using a parabolic reflecting surface
JP3711885B2 (ja) パイプ内圧測定装置およびパイプ内圧測定方法
WO2019127972A1 (zh) 超声波探测器及探测设备
US6854339B2 (en) Single-body dual-chip orthogonal sensing transit-time flow device using a parabolic reflecting surface
RU2672815C1 (ru) Измерение потока ультразвуком
US11422014B2 (en) Flow meter having a measuring channel formed by a hydroforming process
JP2005083751A (ja) 超音波式流体測定装置
JP2005180988A (ja) 超音波流量計
US11953469B2 (en) Fluid analysis utilizing acoustic waveguides applied angularly to fluid flow
JP2005195371A (ja) 超音波流量計および超音波流量計用の吸音材
JP2000249690A (ja) 超音波センサ
ITMI982836A1 (it) Tubo di misura in particolare per misuratore di flusso ad ultrasuoni

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
J301 Trial decision

Free format text: TRIAL DECISION FOR APPEAL AGAINST DECISION TO DECLINE REFUSAL REQUESTED 20130628

Effective date: 20140730