NO761513L - - Google Patents

Info

Publication number
NO761513L
NO761513L NO761513A NO761513A NO761513L NO 761513 L NO761513 L NO 761513L NO 761513 A NO761513 A NO 761513A NO 761513 A NO761513 A NO 761513A NO 761513 L NO761513 L NO 761513L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
time interval
flow
counter
circuit
pulses
Prior art date
Application number
NO761513A
Other languages
English (en)
Inventor
C E Hardies
Original Assignee
Westinghouse Electric Corp
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 Westinghouse Electric Corp filed Critical Westinghouse Electric Corp
Publication of NO761513L publication Critical patent/NO761513L/no

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
    • G01F1/66Measuring 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en strømningsmåler omfattende en
første og en andre elektroakustisk omformer i innbyrdes av-
stand i strømningsretningen og i kontakt med strømningsmediet,
for sending og mottakning av pulsede ultralydsignaler fra den aie til den andre omformer, og tilbakekoplingskretser for å
kople et signal mottatt av den ene omformer til den andre, slik at det frembringes pulstog med og mot strømningsretningen.
Den vanlige tidsdifferensmetode som anvendes iv.ultra-lydstrømningsmålere innebærer overføring av ultralydbølger gjennom et strømningsmedium i to retninger, en mot og en med strømningsretningen, og sammenligning av passeringstidene langs like lange passeringsbaner. Hvis det antas at hastig-
heten av lyden er konstant vil utbredelseshastigheten for bølgene i strømningsmediet være den samme i begge baner, og over-føringstiden varierer i samsvar med hastigheten av strømnings-mediet som minsker overføringstiden i banen med strømnings-retningen og forlenger den i banen mot strømningsretningen. Av forskjellen mellom disse to overføringstider kan strømnings-hastighétén:.:av strømningsmediet beregnes ved tidsdifferensteknikk.
Et problem oppstår imidlertid ved at lydens hastighet i virkeligheten ikke er konstant men varierer med mineralinnholdet og temperaturen av strømningsmediet som måles. Dette er et særlig tilfelle ved et strømningsmedium i en"åpen ubegrenset kanal f.eks. i sjøen.
Det er tidligere foreslått åvkompensere for lydens vari-erende hastighet. Et av disse forslag refererer seg til U.S.-patentskrift nr. 3 •^0.876. Her anvendes en variabel frekvens-oscillator med en telleinnretning som reagerer på utgangssignalet fra oscillatoren for å frembringe et markeringssignal når en bestemt telleverdi er nådd. Tilveiebringelsen av en slik markeringspuls oppnås ved at det til og begynne med velges en normalt riktig lydhastighet som bestemmer hvor lang tid det skal ta den akustiske bølge å bevege seg mellom omformerne uten noen strømningshastighet og oscillatorfrekvensen er kjent, og da vil markeringspulsen opptre samtidig med at den akustiske bølge mottas og tellingen i telleren gir en indikering av situasjonen. Oscillatoren mater også en tidsintervallteller som koples inn når akustisk energi med strømningsretninger mottas for å levere en første mottatt puls eller signal og så koples ut når akustisk energi mot strømningsretningen mottas for å gi en andre mottatt puls eller signal. Tellingen i tids-intervalltelleren indikerer strømningshastighet. Por å styre frekvensen av oscillatoren sammenlignes markeringspulsen med det første mottatte signal.
Forbedringen her består i at oscillatoren anvendes for
å tilveiebringe pulser til en teller i et tidsrom AT som er lik forskjellen i overføringstid for de akustiske pulser som beveger seg mellom omformerne mot og med strømningsretningen.
En første teller teller utgangssignalene fra oscillatoren og leverer et markeringssignal som indikerer en mottatt puls uten strømningshastighet. Den andre teller lager en tellerverdi som indikerer halvparten av telleverdien i AT telleren og tilføres utgangssignalet fra oscillatoren slik at når telleren har tellet fullt vil den levere et sammenligningssignal når AT tellern har tellet halvt fullt. Markering og sammenligningssignalene anvendes for styring av frekvensen av oscillatoren.
I U.S.-patentskrift nr. 3.653.259 er beskrevet en ultra-lydstrømningsmåler som er basert på tidsdifferensteknikk, hvor tidsforsinkelse,;mell6m de akustiske pulser mot og med strømnings-retningen multipliseres ved gjentatt overføring i en sløyfe. Dette har den fordel at måling av meget små differenser mellom overføringene mot og med strømningsretningen for å bestemme hastigheten unngås ved å anvende en kumulativ effekt ved kombi-nering av tidsforsinkelser mellom pulsene mot og med strømnings-retningen i en gitt tidsperiode, men denne metode kompenserer ikke for variasjoner i ultralydhastigheten i strømningsmediet som skal måles.
Fra U.S.-patentskrift nr. 3-5^6.935 er kjent en metode hvor det også anvendes en oscillator med variabel frekvens for å til veiebringe en frekvens som er avhengig av lydhastiaghet og denne frekvens anvendes for å korrigere y At ved den vanlige teknikk, eller N(At) ved multippel tidsdifferensteknikken. Vanskeligheten med denne metode er å kompensere for endringer av lydhastigheten fordi det i virkeligheten - foretas en sær-skilt måling av lydhasti-gheten. En slik måling nødvendig-gjør minst like meget energi som At-målingen. I virkeligheten må oscillatoren være i drift kontinuerlig. Dette er å sløse med energi.
Hensikten med foreliggende oppfinnelse er derfor å anvende en i og for seg kjent sløyfemålemetode men med øket nøyaktighet og uavhengighet av lydhastigheten.
Détfee oppnås ifølge oppfinnelsen v.ed portkretser for å styre pulsene til omformerene i et første forhåndsbestemt tidsintervall, evalueringskretser for å bestemme etterhverandre følgende elementærtidsintervalier i samlet tidsforskjell i tiden for pulstogene med og mot strømningsretningen, en tellekrets for å telle pulsene i et av pusltogene svarende til det første forhåndsbestemte tidsintervall, sammenligningskretser for å sammenligne de tellende pulser i det første forhåndsbestemte tidsintervall med en refferenseverdi og utledning av en tellefeil, kretser for å utlede driftstidsintervallet for portkretsene for et andre tidsintervall i tillegg til det første tidsintervall, hvilket andre tidsintervall er bestemt av tellefeilen, og en utgangskrets som leverer den samlede tidsforskjell for evalueringskretsene.
På' denne måte oppnås med sløyfemetoden automatisk korri-gering av variasjoner av lydhastighet ved å utvide sløyfetids-intervallet i en grad som er bestemt av en teller i forhold til en i"forhåndsinnstillet telleverdi svarende til en kjent lydhastighetjslik at den siste og forsterkede tidsdifferens WcAt i virkeligheten er en puls som er direkte proporsjonal med strømningshastigheten.
Ytterligere trekk ved oppfinnelsen vil fremgå av kravene 2-7. '
Et utførelseseksempel på oppfinnelsen skal nedenfor be-skrives nærmere under henvisning til tegningene. Fig. 1 viser et blokkskjema for en strømningsmåler ifølge oppfinnelsen. Fig. 2 viser lurver til forklaring av virkemåten av strømningsmåleren på fig. 1.
Foreliggende oppfinnelse er basert på at multipulLtids-differenspulstogét inneholder en puls NcAt som er direkte proporsjonal med hastigheten av strømningsmediet og uavhengig av lydhastigheten. Når lydhastigheten endres vil den riktige puls NQAt innta en annen plass i toget. Oppfinnelsen sørger for automatisk valg av NcAt når lydhastigheten varierer. Utgangssignalet representerer en enkelt puslbredde NcAt som er proporsjonal med hastigheten av strømningsmediet og uavhengig av lydhastigheten.
Strømningsmåleren på fig. 1 avviker fra teknikkens stand ved anvendelse av en oppover- nedoverteller 23 og en multivibrator 27 for valg av avlsutriiingsøyeblikket for tidsrommet Tc svarende til pulsen NcAt slik at sløyfeperioden T forlenges med Tc-T, og en OG-portkrets 4l forbereder multivibratoren 27 for passering av pulsen NcAt. Utførelseseksemplet påfig. 1 omfatter bare et par omformere S^Rg, SgR^som er forbundet med utgangen av en sløyfekrets og med inngangen i en annen sløyfe-krets. Det er klart at det kan anvendes flere enn ett par omformere. For å inngå inteferens mellom mottakning og sending av den ene omformer farto f orskj.ellige sløyfer innføres det en forsinkelse x slik at f.eks. sløyfen B starter en tid t efter sløyfen A.
Sløyfen A omfatter mottakeren R , en forsterker 1, en trigger 2, en blokkeringsoscillatorc4 og en sender . Sløyfen B omfatter en;'mottaker Rg3en forsterker 5, en trigger 63
en sender Sg og en oscillator 8. Felles for begge sløyfer er en ELLER-portkrets 35 og en flipp-floppkrets 11. De to omformere SAjRg og Sg, RA har en innbyrdes avstand d i strøm-ningsretningen som er vist med en pil, idet strømningshastigheten er betegnet V og lydhastigheten C. Den akustiske overførings skjer med strømningshastigheten når den kommer fra senderen SA og mot strømningsretningen når den kommer fra senderen Sg.
Ved strømningsmåleren på fig..- 1 anvendes i hver sløyfe en overføringstid som varer en periode T og behersker en tids-forsinkelse t mellom avvekslende overføringer irsløyfene A og B. Til dette formål anvendes en T-multivibratorv21 og enXr-multivibrator 22 som via en felles ledning 28 og de respektive ledninger 52 og 53 trigges fra en pulsgenerator 49 som kan være en multivibrator. Starsignalet på ledningen 28 tilføres også inngangen i en koplingskrets 31 som når den er sluttet leverer signalet via en ledning 54 til en ELLER^portkrets 35-
En ledning 30 fra multivibratoren 22 tilføres også ELLER-portkretsen 35 via koplingsinnretningen 31 når denne er sluttet. Koplingsinnretningen 31 er sluttet ved starten av strømnings-måleren via ledningen 64 fra pulsgeneratoren 49 og brutt via ledningene 25 og 63 til pulsgeneratoren 49opg ledningen 64
når de to sendere og mottakere arbeider avvekslende i sløyfene A og B. x-multivibratoren trigges til å begynne med via ledningen 53 ved starten og trigges igjen via lednignen 62 efterat hver akustisk bølge er mottatt i sløyfen B nemlig sløyfen som er forsinket med x i forhold til sløyfen A.
Når driften skal starte tilføres et startsignal på ledningen 50 til pulsgeneratoren 49. Somotølge herav trigges de to multivibratorer 21 og 22 mens koplingsinnretningen 31
er sluttet. Et triggersignal overføres via ledningene 54 og 55 og ELLER-portkretsen 35 til flipp-floppkretsen 11 som startes. Overføringen i sløyfen A startes så via ledningen 58.
Efter en tid x efter den første sending fra senderen
SA, koples x-multivibratoren 22 ut og leverer via ledningen
48 koplingsinnretningen 31 og ledningen 55 et styresignal
som via ELLER-portkretsen 35 og ledningen 36 omstiller flipp-floppkretsen 11 slik at et signal på ledningen 54 starter blokkeringsoscillatoren 8 og starter sendern Sg via ledningen 6l for sløyfen B. PåLtLdspunktet Bq som følger efter tidspunktet Aq med nøyaktig tiden x: :mottar mottakeren Rg den utsendte bølge fra sløyfen B. Når dette skjer vil et styresignal via ledningen 25 fra triggeren 6 i sløyfen B på ledningen 63 til pulsgeneratoren 49 bevirke et tilkoplingssignal på ledningen 64 til koplingsinnretningen 31. Som følge herav vil koplingsinnretningen 31 bryte og multivibratoren 22 og pulsgeneratoren 49 har ikke lenger noen virkning på sende-mottakningsperiodene. Fra dette tidspunkt og gjennom en hel periode er koplingsinnretningen 31 brutt og sløyfene A og B resirkulerer mens flipp-flopplretsen 11 omstilles i samsvar med de mottatte pulssignaler Aq, A^j.-.Bq, B-j^j ... på ledningen 57 i sløyfen A resp. 56 i sløyfen B. Flipp-floppkretsen 11 inntar avvekslende tilstander som vist ved kurven e på fig. 1. Når en utsendt akustisk bølge mottas av mottakeren R^ i sløyfen A på tidspunktet AQ som vist på
fig. 2. Det mottatte akustiske signal er tilbakekoplet i sløyfen A til fliop-floppkretsen 11 via ledningen 57 og ELLER-portkretsen 35- Når flipp-floppkretsen 11 er omstillet ved hjelp av den mottatte bølge,:'inntar den den tilstand s-om er vist på fig. 2 e. Flipp-floppkretsens llltilstand bestemmer et økende tidsintervallT,x+At, x+2At,...T + NAt, som representerer den utvidede tidsforskjell mellom pulsene Aq og B0, A± og B1, AN og BN.
Fig. 1 viser hvorledes utgangssignalet fra flipp-floppkretsen 11 ved tidsintervallet som innføres ved overføringen, subtraheres fra hvert etterfølgende intervall. I den:.an-ledning er en NOR-portkrets 39 anordnet som mottar på inngangsledningen 37 pulsene N-^T + At), og på inngangsledningen 38 det digitale utgangssignal fra x-multivibratoren 22. Portkretsen 39 utleder differensen mellom disse to pulser og leverer i målte samme tidsdif f erenser 0,At, 2At,NAt. Med andre ord svarer en puls N--(x + At) på lédningen 34 til en puls Nv(At) på ledningen 40.
En rekke logiske tilstander som representerer en av et antall tidsdifferenser N .X.At opptrer således etterhverandre på ledningen 40. På utgangsledningen 43 frå\:.0G-portkretsen 4l som leverer strømningsmålingen vil det bare opptre en tidsdif ferens , nemlig den valgte NcAt slik det skal forklares nærmere nedenfor.
Foreliggende oppfinnelse er basert på det faktum at av alle pulser så som NxAt er det en NcAt i pulstoget NAt som er direkte proporsjonal med strømningshastigheten i etterhverandre følgende sløyfeomganger. Når lydhastigheten endres vil ikke den bestemte puls NcAt lenger være den samme, dvs. ikke innta samme posisj.on i toget. Ikke desto mindreoer den bestemte ut-gangsstørrelse en forholdsvis stor puls som er lett å behandle. Ved å velge ut denne spesielle puls oppnås en puls som ikke
er avhengig av lydhastigheten. Følgelig er korreksjon for endring av lydhastigheten ikke lenger nødvendig.
Kretsen som sørger for valget .er telleren 23 på fig. 1. Som følge av addisjon i denne-;- teller er korreksjon for lydhastigheten ikke nødvendig. En tydelig fordel overfor teknikkens stand er at små tidsdifferenser NAt ikke måler og derved kan strømningsmåleren gjøres mindre komplisert og automatisk foreta korreksjon for lydhastigheten.
Den ene puls med bredden NcAt som skal velges er proporsjonal med strømningshastigheten og uavhengig av lydhastigheten, oog velges automatisk ved å bestemme endringen av lydhastigheten en bestemt tidsperiode T og ved å forlenge varigheten av sirkuleringen av sending og mottakning i sløyfen. Den siste At, nemlig NcAt er da proporsjonal med tsrømningshastigheten.
Sirkuleringstiden i sløyfene A og B er:
hvor d er omformerens vastand ,i meter, C er lydhastigheten i meter præ sekund og V er strømningshastigheten i meter pr. sekund.
Tidsdifferensialet mellom pulsene i motsatt retning At er:
I praksis er de innbyrdes størrelser av C 2 og V 2 av størrelses-orden 1500 2 og 3 2 slik at uttrykket (3) reduseres til:
Por N-sirkulasjonen vil den Nte i et tidsintervall:
Antallet sirkuleringer som opptrer i tidsrommet T er:
som ifølge differenser i størrelsen mellom C og V reduseres til: som gir:
Ifølge oppfinnelsen elimineres automatisk C som envvaria-bel i uttrykket (15). Oppfinnelsen er basert på det faktum at i NAt pulstog hersker alle multiplåoav At nemlig: At,2At, 3At, NAt7 hvor enhver verdi av N er fastlagt ved valg av en egnet verdi i:'for T. Virkningen av variasjoner av lydhastigheten C kan elimineres ved valg av forskjellige verdier for T og dermed forskjellige pulser NAt.
Det skal først antas at pulsen NAt er gitt ved:
som da inntarr to verdier for lydhastigheten nemlig Cmin= 1402 m/sek- (destilert vann ved ca. -2,22°C) og
CmQV= 1560 m/sek. (4,15? saltgehalt ved ca. 37,78°C) med en
nia. X
normal overføringstid på 1500 m/sek.
Over et område C må NAt holdes konstant. For å gjøre dette må uttrykket (16) anvendes to ganger som :'følger:
Hvor T, representerer tidsintervallet for lydhastigheten C og en puls N,, og for en puls N^. Ifølge uttrykket (17) er forholdet mellom og C2følgende: og ved utbytning: Hvis NAt er uavhengig av C slik som ønsket blir: N-,At = NpAt og uttrykket (15) kan reduseres til
Hvis man ser på uttrykket (13) vil antallet sirkuleringer N icen fastsatt periode T direkte være proporsjonal med C. hvofr-C^ er lik 1.11C-,, slik at: som indikerer at ved telling av N i den fastsatte periode T vil endring av lydhastigheten C bli overført til en endring av den målbare størrelse N.
N for en gitt C er direkte proporsjonal med T. Hvis man således har bestemt endringen av N i et fastsatt intervall C kan en tilsvarende tid summeres til den fastsatte verdi for T, og uttrykket (15) blir:
N er endret med AN slik at uttrykket forblir en sann identi-
tet .
Hovedtrekket ifølge foreliggende oppfinnelse skal be-skrives "nærmere nedenf6'rrunder henvisning til oppover- nedovertelleren 23, multivibratoren 27 og OG-portkretsen 4l, under henvisning til kurvene a,b,c og f til krpå fig. 2.
Utgangssignalet fra triggeren 6 i sløyfen B tilføres
via en ekstra ledning 25 til oppover- nedovertelleren 23. Et tall N er forhåndsinnstilt på digitalledningene 2k . Dette tall N låses i telleren når apparatet starter, dvs. på ledningen 28
fra pulsgeneratoren 49 tilføres et låsesignal via ledningen 51
til telleren 23. Era ledningen 25 under sirkulering vil efterhverandre følgende pulser Bq, B ,...Bj^ som vist på fig. 2c mottas og telles av telleren 23. Da et bestemt tall N er forhåndsinnstillet og tellingen vil fdrtsette og når det er tellet N
vil telleverdien være 0.
Det antas nå at N er valgt lik et antall pulser svarende
til enotidsperiode T hvor NAt representerer nøyaktig strøm-n ingshastigheten når lydhastigheten i strømningsmediet har den minste verdi som er mulig under de antatte driftsforhold.
Det antas så at når apparatet er i drift vil lydhastigheten
øke. Når C øker vil flere sirkuleringer finne sted i et gitt tidsrom T. Hvis dette ér tilfelle vil telleren ha tellet flere pulser Bq enn N indikerer i telleren. Med'andre ord innenfor tidsrommet T vil flere pulser Bq opptre enn ved minimal lydhastighet. Derfor vil telleverdien i telleren 23 passere 0 og telle negativt. Dette er vist på kurvens g på fig. 2. Når tidsintervallet T spm bestemmes av multivibratoren 21 er avsluttet har telleren i virkeligheten tellet N +AN pulser, altså AN pulser mere enn på forhånd innstillet N fra ledningen 24. I dette øyeblikk koples T-multivibratoren 21 ut og et signal på ledningen 29 styrer telleren 23 slik at den teller i motsatt retning. Med andre ord fortsetter telleren 23 å telle men denne gang AN til-bake til 0'-slik det fremgår av fig.2g. Det skal bemerkes at efter den første sending og mottakning AQ, BQ er koplingsinnretningen 31 koplet fra ledningen 64. Derfor er det uvesentlig
om multivibratorenr22 er i drift eller ikke på utgangen 38.
Når så multivibratoren 22 koples ut fortsetter omformerne SA, Rg og Sg3R^i sirkuleringen og pulser Bq, B-^.... BN fortsetter å opptre på ledningen 25 og telles i telleren
23- Det skal også bemerkes at OG-portkretsen 4l fra starten ikke slipper gjennom signalet NxAt til ledningen 43 så lenge portkretsen er sperret av digitalsignalet på ledningen 42.
Det er en innebygget trekk ved telleren 23 at når telleren passerer 0 for annen gang-som vist på fig. 2g mens .".tellingen AN fortsetter i motsatt retning, vil et bestemt signal opptre på ledningen 26 fra utgangen. Dette signal anvendes for styring av multivibratoren 27 slik at encst.artpuls som vist på
fig. 2j opptrer på ledningen 42. Bestemt av multivibratoren 27 åpnes OG-portkretsen 4l for å motta signalet N At på ledningen 40 som i virkeligheten i dette øyeblikk er NcAt som skal velges.
Det fremgår klart av det ovenstående at sirkulerings-perioden er ibrlenget med AN i forhold til tiden som::svarer til den riktige lydhastighet. T ? + AT hvor AT er ■ sirkulasjons-tiden som er utvidet for at telleren skal telle AN tilleggs-pulser, er det riktige tidsintervall for overføringen av N Åt pulsen som tilfredsstiller uttrykket (16).
Selv om ved den foretrukne utførelsesform et forhåndsinnstillet tall N anvendes for oppover- nedovertelleren 23, nemlig et tall som svarer til den minste lydhastighet som antas i strømningsmediet som måles, kan oppfinnelsen også utføres med et forhåndsinnstillet tall svarende til den maksimale lydhastighet. I dette tilfelle vil sirkuleringen fortsette inntil tellingen når et for stort tall N som er forhåndsinnstillet. Ved lagring av de avvikende tidsdifferenssignaler som mottas på ledningen 37 (f.eks. for sirkulering av slike data i en for-sinkelseskrets) og ved telling av et mindre antall pulser i en mindre tidsperiode T, kan imidlertid et proporsjonalt forhold automatisk utledes for valg av NcAt blandt forskjiellige lagrede signaler N At.
Som tidligere nevnt kan i U^Sv-patentskrift nr. 3.653-259 tidsdifferensen NAt ikke økes for meget slik at den overskrider avstanden mellom pulsene Aq, A^...B , B^.... som svarer til overføringstiden i strømningsmediet når dette er i ro, fordi i det øyeblikk akseleringen.:og retarderingen av pulsene som følge av strømningsmediets. bevegelse vil opptre motsatt. En sampling avvtidsdifferensene som opptrer på ledningen 40 må minskes i dette tilfelle. Det maksimale antall samplinger som kan foretas er avhengig av strømningshastigheten og av avstanden mellom omformerne. Et mindre antall samplinger minsker imidlertid nøyaktigheten av målingen. Det forhåndsinnstilte tall N. velges i samsvar med tidsintervallet T. Hvis N må
være mindre må også T velges mindre og omvendt. I et hvert tilfelle kan proporsjonalitet.sforhold som gitt ved uttrykket (23), (24) og (25) alltid utledes automatisk i samsvar med foreliggende oppfinnelse:-,..
Oppfinnelsen kan anvendes'for målinger av væskestrøm ikke bare i et rør, en åpen eller lukket ledning men også
i en ubegrenset kanal såsom en strøm i sjøen eller i havet.

Claims (7)

1. Strømningsmåler omfattende en første og en andre elektro-åcustisk omformer i innbyrdes avstand i strømningsretningen og i kontakt med strømningsmediet,, for sending og mottakning av pulsede ultralydsignaler fra den ene til den andre omformer, og tilbakekoplingskretser for å kople et -signal mottatt av en av omformerne til den andre, slik at det frembringes pulstog med og mot strømningsretningen,karakterisertved pbrtkretser for å styre pulsene til omformerne i et første forhåndsbestemt tidsintervall, evalueringskretser for å bestemme efterhverandre følgende elementærtidsintervaller i samlet tidsforskjell i tiden for pulstogene med og mot strøm-ningsretningen:;. en tellekrets for å telle pulsene'i ett av pulsrogene svarende til det første forhåndsbestemte tidsintervall, sammenligningskretser for å sammenligne de tellede pulser i det første, forhåndsbestemte tidsintervall med en referanseverdi og utledning av en telleféil, kretser for å utlede drifts-tidsintervalletifor portkretsene for et andre tidsintervall i tillegg til det første tidsintervall, hvilket andre tidsintervall er bestemt av tellefeilen, og en utgangskrets som leverer den samlede tidsforskjell for evalueringskretsene.
2. Strømningsmåler ifølge krav 1,karakterisert vedat tellekretsen er en digitaå oppover- nedover teller: .med et f orhåndsinnstillet digitalt tall som er lik referanseverdien, idet tellefeilen telles av telleren opp til referanseverdien og tellefeilen bestemmes ved avslutningen av det første forhåndsbestemte tidsintervall, og at telleren reagerer på avslutningen av det første forhåndsbestemte tidsintervall for å telle den samlede telleféil og utgangskretseno forberedes ved avslutningen av feiltellingen.
3. Strømningsmåler ifølge krav 2,karakterisert veden førstéomultivibratorr for å tilveiebringe det første forhåndsbestemte tidsintervall, idet driften av omformerne startes-når den første multivibrator bringes fra i>c:: utkoplet tilstand til innkoplét tilstand, og at driften av telleren reverseres i samsvar med at den første multivibrator bringes fra innkoplét tilstand til utkoplet tilstand..
4. ' . Strømningsmåler ifølge krav 2 eller 35karakterisert vedat utgangskretsen omfatter en OG-portkrets som forberedes av telleren ved avslutningen av feiltellingen.
5. Strømningsmåler ifølge krav 3 eller 4,karakterisert veden andre multivibrator for å tilveiebringe en forsinkelse mellom mottakning og sending i den ene eller andre omformer, og en subtraheringskrets som reagerer på den andre multivibrator for å subtrahere forsinkelsen fra hvert av de utledede elementærtidsintervaller.
6. Strømningsmåler ifølge krav 5,karakterisertved at subtraheringskretsen omfatter en NOR-portkrets som reagerer på evalueringskretsen og den andre bistabile multivibrator .
7. Strømningsmåler ifølge krav 6,karakterisertved at evalueringskretsen omfatter en flipp-floppkrets som avvekslende reagerer på pulser mot strømningsretningen:'.og pulser med strømningsretningen i tilbakekoplingen.
NO761513A 1975-05-05 1976-05-03 NO761513L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/574,671 US3974693A (en) 1975-05-05 1975-05-05 Multiple time difference ultrasonic flowmeter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO761513L true NO761513L (no) 1976-11-08

Family

ID=24297126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO761513A NO761513L (no) 1975-05-05 1976-05-03

Country Status (11)

Country Link
US (1) US3974693A (no)
JP (1) JPS51136445A (no)
AU (1) AU503735B2 (no)
CA (1) CA1058746A (no)
DE (1) DE2619726A1 (no)
FR (1) FR2331001A1 (no)
GB (1) GB1549652A (no)
IT (1) IT1068953B (no)
NO (1) NO761513L (no)
SE (1) SE406011B (no)
ZA (1) ZA761758B (no)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2454101A1 (fr) * 1979-04-11 1980-11-07 Onera (Off Nat Aerospatiale) Appareil de mesure de la vitesse d'une veine liquide par ultra-sons
FR2551204B1 (fr) * 1983-04-12 1987-07-31 Faes Yves Procede et dispositif de mesure du temps de propagation d'une onde dans un ecoulement et application a un procede de determination de la vitesse de cet ecoulement
EP0179541A3 (en) * 1984-10-19 1987-08-26 Smith Meter Inc. Sonic flow meter
NZ243294A (en) * 1991-06-25 1995-04-27 Commw Scient Ind Res Org Time of flight of acoustic wave packets through fluid: reduction of higher order acoustic mode effects
FI88209C (fi) * 1992-04-14 1993-04-13 Kytoelae Instrumenttitehdas Foerfarande och anordning vid akustisk stroemmaetning foer att foersaekra sig om den funktionsfoermaoga
SE503614C2 (sv) * 1994-10-24 1996-07-15 Jerker Delsing Sätt vid mätning i ett fluidum med hjälp av sing-around- teknik, anordning vid mätinstrument av sing-around-typ och mätinstrument av sing-around-typ
FR2734361B1 (fr) 1995-05-17 1997-07-18 Schlumberger Ind Sa Dispositif pour la mesure de la vitesse d'ecoulement d'un fluide par ultrasons
DE19703243A1 (de) * 1997-01-29 1998-07-30 Tokheim Corp Vorrichtung zur Volumenmessung strömender Medien sowie entsprechendes Verfahren
US6381549B1 (en) 1999-01-28 2002-04-30 Dolphin Technology, Inc. System and method using digital filters and neural networks to determine fluid flow
US6158288A (en) * 1999-01-28 2000-12-12 Dolphin Technology, Inc. Ultrasonic system for measuring flow rate, fluid velocity, and pipe diameter based upon time periods
AU3480300A (en) * 1999-02-02 2000-08-25 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Ultrasonic flow metering system
US6468222B1 (en) * 1999-08-02 2002-10-22 Healthetech, Inc. Metabolic calorimeter employing respiratory gas analysis
US6487916B1 (en) * 2000-02-02 2002-12-03 Bechtel Bxwt Idaho, Llc Ultrasonic flow metering system
AU2003223420A1 (en) * 2002-04-01 2003-10-20 Healthetech, Inc. System and method of determining an individualized drug administration dosage

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3625057A (en) * 1967-11-01 1971-12-07 Mitsubishi Electric Corp Ultrasonic flowmeter
GB1285175A (en) * 1968-10-04 1972-08-09 Atomic Energy Authority Uk Improvements in or relating to apparatus for measuring the flow velocity of fluids
US3653259A (en) * 1970-03-06 1972-04-04 Westinghouse Electric Corp Ultrasonic flowmeter systems
US3882722A (en) * 1973-09-07 1975-05-13 Westinghouse Electric Corp Multiple time difference ultrasonic flowmeters
US3935735A (en) * 1974-09-03 1976-02-03 Badger Meter, Inc. Ultrasonic flow meter

Also Published As

Publication number Publication date
SE7604208L (sv) 1976-11-06
SE406011B (sv) 1979-01-15
FR2331001A1 (fr) 1977-06-03
ZA761758B (en) 1977-03-30
AU1294676A (en) 1977-10-20
JPS51136445A (en) 1976-11-25
GB1549652A (en) 1979-08-08
AU503735B2 (en) 1979-09-20
US3974693A (en) 1976-08-17
IT1068953B (it) 1985-03-21
DE2619726A1 (de) 1976-11-18
CA1058746A (en) 1979-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO761513L (no)
US4028938A (en) Acoustical flow meter
US4024760A (en) Fluid flow measurement apparatus
GB1587617A (en) Method of and arrangement for measuring the level of filling in a container or the height of loose material on a storage place
NO158900B (no) Akustisk posisjoneringssystem.
SE503614C2 (sv) Sätt vid mätning i ett fluidum med hjälp av sing-around- teknik, anordning vid mätinstrument av sing-around-typ och mätinstrument av sing-around-typ
US3539978A (en) Digital short-interval ranging apparatus
NO143595B (no) Apparat til hastighetsmaaling.
NO147772B (no) Fremgangsmaate for maaling av en avstand i vann under anvendelse av ultralydsignaler
US5009103A (en) Ultrasonic thickness measuring method and apparatus
JPH08511623A (ja) 物体の、超音波送受波ユニットからの距離を測定するための方法および装置
US3863198A (en) Doppler sonar utilizing period measurement with thresholded receivers
US3678731A (en) Apparatus for measuring the flow velocity of fluids
EP0272942B1 (en) Speed measurement device
US2504975A (en) Radio pulse type distance measuring system
GB2091876A (en) Measuring fluid flow
US4478088A (en) Flowmeter system with ultrasonic energy improvement in equilibration
CA2330289C (en) A method and a device for determining the flow rate of a flowing medium
NO136861B (no) Anordning for m}ling av niv}et hos en v{ske.
US3781774A (en) Method for determining the distance travelled over by vehicle with respect to a reference surface, making use of the doppler{40 s effect and device therefor
NO139938B (no) Fremgangsmaate for bestemmelse av den bevegelsesbane som gjennomloepes av et fartoey
NO140805B (no) Apparat til bestemmelse av tiden for oppnaaelse av en referanseverdi for et elektrisk signal som varierer med tiden
RU2195635C1 (ru) Способ измерения уровня жидких и сыпучих сред
SU1103687A1 (ru) Устройство дл автоматического сопровождени целей
JPS56107109A (en) Method and device for measuring depth of snow