RU176448U1 - Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов - Google Patents

Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов Download PDF

Info

Publication number
RU176448U1
RU176448U1 RU2017128021U RU2017128021U RU176448U1 RU 176448 U1 RU176448 U1 RU 176448U1 RU 2017128021 U RU2017128021 U RU 2017128021U RU 2017128021 U RU2017128021 U RU 2017128021U RU 176448 U1 RU176448 U1 RU 176448U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
electric furnace
function
experiment
samples
Prior art date
Application number
RU2017128021U
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Моисеевич Поводатор
Владимир Степанович Цепелев
Владимир Викторович Вьюхин
Виктор Васильевич Конашков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2017128021U priority Critical patent/RU176448U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176448U1 publication Critical patent/RU176448U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технической физике, а именно к устройствам для измерения физических параметров веществ, и предназначена для бесконтактного измерения кинематической вязкости образцов высокотемпературных металлических расплавов, выполненных, например, на основе железа, путем регистрации и последующего определения параметров затухания крутильных колебаний цилиндрического тигля с образцом расплава. Датчик содержит выходную шину, генератор и узел, обладающий функцией комплексного электросопротивления, который содержит, по меньшей мере, два элемента, совместно обладающих возможностью бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, с возможностью их размещения вне зоны нагрева электропечи, первый элемент обладает функцией ротора, второй элемент обладает функцией статора, первый из элементов зафиксирован на упругой нити, второй зафиксирован напротив первого в электропечи. Полезная модель обеспечивает обнаружение задымления и уменьшение его влияния на эксперимент, расширяет функциональные возможности устройства, обеспечивает продление исследования и получение дополнительных результатов, обеспечивает определение связи ε дыма в электропечи и результатов эксперимента, устранение субъективного влияния на эксперимент. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к технической физике, к устройствам изучения физических параметров веществ, а именно для бесконтактного измерения кинематической вязкости образцов высокотемпературных металлических расплавов путем определения параметров затухания крутильных колебаний тигля с образцом расплава. Дополнительной сферой являются металлургия и обучение студентов.
Определение параметров металлических жидкостей, в частности определение кинематической вязкости образцов высокотемпературных расплавов, позволяет давать рекомендации для получения требуемых сплавов. Для высокотемпературных исследований кинематической вязкости расплавов с температурой плавления от 1000 до 2000°С могут быть использованы лишь немногие устройства, преимущественно на основе фотометрии траектории светового луча, а в конечном итоге, амплитудно-временных параметров свободного затухания крутильных колебаний тигля с расплавом, подвешенного на упругой, например, нихромовой нити, происходящих после выключения закручивания этой нити на угол ϕ - см. пат. РФ №2366925 - аналог. Такая повторенная в каждой температурной точке процедура - закручивание тигля с расплавом, подвешенного на упругой нити, - отключение узла закручивания - измерение параметров свободных крутильных колебаний с затуханием - повторное закручивание - является стандартным режимом измерений.
Известно устройство, основными узлами которого являются тигель с расплавом, подвешенный на упругой стальной нити, электропечь, фотометрический датчик - преобразователь крутильных колебаний подвесной системы, содержащий зеркало, укрепленное на упругой стальной нити, лампу - осветитель, фотосенсор в виде оптической шкалы - линейки, по которой движется отраженный от зеркала световой луч - «зайчик» - см. С.И. Филиппов и др. «Физико-химические методы исследования металлургических процессов», М., Металлургия, 1968, с. 254, 255, рис. 107 - аналог.
Недостатки фотометрических устройств нижеследующие. Во-первых, задымление в электропечи блокирует световой луч и существенно затрудняет эксперимент. Во-вторых, точность результатов пропорциональна оптическому расстоянию между источником света и фотосенсором, например, 5-15 м, что требует больших габаритов установки. В-третьих, для каждой температурной точки определяемых термозависимостей требуется коррекция взаимного положения фотометрических компонентов датчика - осветителя, фотосенсора и отражающего зеркала, в том числе из-за продольных и поперечных колебаний упругой нити. В-четвертых, наличие смотрового окна усложняет конструкцию электропечи. В конечном итоге, это вносит субъективность в результаты и не всегда обеспечивает осуществление и продолжение экспериментов.
Существуют бесконтактные нефотометрические датчики - преобразователи физических величин в электрический сигнал, а именно динамики комплексного электросопротивления Z, преимущественно его реактивной составляющей Хс или XL. Предпочтительны емкостные датчики в сравнении с индуктивными. Они обеспечивают более высокую точность, возможность расчета и выбора конструкции емкостного датчика, и использования заданной зависимости между изменением емкости ΔС и угловым перемещением Δϕ подвижной части датчика. По сути это конденсатор переменной емкости (КПЕ) пластинчатой, цилиндрической или дифференциальной конструкции. Его емкость ΔС изменяется с изменением угла поворота Δϕ подвижной части, т.е. ротора - см. Е.С. Левшина, П.В. Новицкий «Электрические измерения физических величин» Л., Энергоатомиздат, 1983, стр. 142-144, рис. 7.9. КПЕ имеет комплексное сопротивление Z в виде реактивного емкостного сопротивления Хс, где Хс=1/2πfC ~ 1/С. В общем случае, величина С пропорциональна диэлектрической проницаемости ε, площади перекрытия S подвижной и неподвижной частей в виде ротора и статора, и обратно пропорциональна расстоянию d между ними: С≈ε⋅S/d. При фиксированном d определяют (С+ΔС)i при измерении площади (S+ΔS)i и/или диэлектрической проницаемости ε, при ε=const, получается: (С+ΔC)i ~ (S+ΔS)i. Кроме того, цилиндрические коаксиальные конденсаторы используют в качестве емкостного датчика перемещения - см. Дж. Фрайден «Современные датчики». Справочник. М., Техносфера, 2005, стр. 68.
Определение емкости конденсатора осуществляют его подключением к входу измерителя емкости, например LC-метра или мостовой схемы - см. вышеотмеченное Е.С. Левшина. Стандартный КПЕ, например типа 1(2,3)КПВМ, выполнен многопластинчатым или дифференциальным - с двумя статорами и одним ротором, который входит/выходит одновременно в оба статора, преимущественно с воздушным диэлектриком. Независимо от прямочастотной, логарифмической или прямоемкостной зависимости ΔС(Δϕ), например в пределах угла поворота ϕ=180° или 90°, КПЕ имеет жесткую конструкцию для обеспечения стабильности параметров ΔС(Δϕ), Cmin, Cmax, d, S. - см. «Справочник радиолюбителя», Свердловск, 1962, стр. 69-72.
Невозможность использования стандартного КПЕ в качестве датчика угла закручивания ϕ упругой нити обусловлена тем, что его момент вращения М=150÷600 гс⋅см. Он обусловлен трением в оси конструкции и превышает на 3-4 порядка допустимое значение при соединении ротора КПЕ с упругой нитью. Кроме того, температура в электропечи даже вне зоны нагрева образцов, над тепловым экраном, может достигать + (200÷300)°С, что в 2-4 раза превышает предел температуры использования стандартного КПЕ. Кроме того, задымление в электропечи, непредсказуемо возникающее в ходе экспериментов, может изменить значение ε, тогда ε≠const, что может исказить полученных результаты и в конечном итоге уменьшить их точность и достоверность.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов, содержащее тигель с возможностью его коаксиального подвешивания в зоне нагрева вертикальной цилиндрической электропечи на закручиваемой упругой нити, датчик, обладающий функцией бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, выходную шину - см. пат. РФ №2473883.
Недостатком вышеуказанных устройств является то, что наличие смотрового окна в электропечи и необходимость постоянной коррекции взаимного положения компонентов фотометрического датчика усложняют эксперимент и удорожают конструкцию электропечи, а также обусловливают большие габариты измерительной установки. При задымлении в электропечи затруднено продление исследования и получение дополнительных результатов, в том числе сравнительных данных о начале задымления и динамике его влияния при изучении различных образцов, затруднено обнаружение задымления без участия экспериментатора, отсутствует возможность изучения связи результатов эксперимента с диэлектрической проницаемостью компонентов дыма, не обеспечены устранение субъективного влияния экспериментатора и снижение квалификационных требований к нему.
Задачей предлагаемой полезной модели является обеспечение обнаружения задымления без участия экспериментатора, уменьшение влияния этого задымления на ход эксперимента, устранение постоянной коррекции взаимного положения компонентов датчика, расширение функциональных возможностей устройства, обеспечение возможности продления исследования и получения дополнительных результатов, в том числе сравнительных данных о начале задымления и динамике устранения его влияния для различных образцов, обеспечение возможности определения связи диэлектрической проницаемости компонентов дыма в электропечи и результатов эксперимента, устранение субъективного влияния на эксперимент, снижение квалификационных требований.
Технический результат достигается тем, что полезная модель обеспечивает обнаружение задымления и уменьшение влияния этого задымления на ход эксперимента, устранение постоянной коррекции положения компонентов датчика, расширяет функциональные возможности устройства, обеспечивает возможности определения связи диэлектрической проницаемости компонентов дыма в электропечи и результатов эксперимента, увеличения объективности оценки физико-химических характеристик задымления при изучении различных образцов, что позволяет объективно выбрать начало процедуры уменьшения задымления в электропечи. Кроме того, обеспечиваются возможности продления исследования и получения дополнительных результатов, в том числе сравнительных данных о начале задымления и динамике устранения его влияния для различных образцов, уменьшение субъективного влияния на эксперимент, снижение квалификационных требований. Кроме того, уменьшаются габариты измерительной установки, упрощается и удешевляется ее конструкция. Таким образом, в конечном итоге возрастает достоверность и точность бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов.
Для решения поставленной задачи предлагается полезная модель датчика устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов, а именно:
1. Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов, обладающий функцией бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, содержащий выходную шину, генератор и узел, обладающий функцией комплексного электросопротивления, который содержит по меньшей мере два элемента, совместно обладающих возможностью бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, с возможностью их размещения вне зоны нагрева электропечи, первый из элементов зафиксирован на упругой нити, второй зафиксирован напротив первого внутри вышеуказанной электропечи.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что генератор выполнен модулируемым импульсным или гармоническим.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел выполнен в виде электрического конденсатора переменной емкости.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел выполнен в дифференциальном виде.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первый элемент обладает функцией ротора, а второй обладает функцией статора.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что геометрические центры элементов расположены друг напротив друга.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы выполнены в виде, по меньшей мере, двух электропроводных коаксиальных полуцилиндров или пластин.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что размеры элементов неодинаковы.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выходная шина выполнена в виде беспроводного канала связи.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежами:
фиг. 1 - блок-схема датчика устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов;
фиг. 2 - схема узла, обладающего функцией комплексного электросопротивления.
Полезная модель содержит вертикальную электропечь (на схеме не показано), генератор 1, его выходную шину 2, являющуюся шиной датчика, подключенную к компьютеру (на схеме не показан), упругую нить 3, верхний конец которой коаксиально зафиксирован в верхней крышке (на схеме не показано) вертикальной электропечи, молибденовый стержень 4, закрепленный на нижнем конце упругой нити 3 и подвешенный в высокотемпературной зоне нагрева электропечи, на нижнем конце молибденового стержня 4 закреплен тигель 5 с размещенным в нем изучаемым образцом, тепловой экран 6, расположенный над высокотемпературной зоной нагрева электропечи, дифференциальные полуэлементы 7 и 8, образующие второй элемент (статор), дифференциальные полуэлементы 9 и 10, которые соединены параллельно и образуют первый элемент (ротор). Полуэлементы 7 и 8, 9 и 10, образующие второй и первый элементы, подключены к входу генератора 1. Они могут быть включены по трехпроводной схеме, или по двухпроводной схеме с объединением полуэлементов 7 и 8, полуэлементов 9 и 10. Высокотемпературную зону создает коаксиальный нагреватель, питающийся от силовой сети (на схеме не показано).
В качестве генератора 1 используют модулируемый генератор: импульсный, частота импульсов которого зависит от емкости - см. С.А. Бирюков «Применение интегральных микросхем серии ТТЛ», М., приложение к журналу «Радио», 1992, стр. 116-117, рис. 159, либо гармонический, например с резонансным контуром, напряжение на котором зависит от изменения частоты Δf, обусловленной изменением контурной емкости (С+/-ΔC)i ~ (S+/-ΔS) - см. вышеотмеченное Е.С. Левшина, стр. 148-149, рис. 7-16. Кроме того, можно использовать цифровой измеритель емкости, например Е7-22, имеющий 5-разрядную цифровую шкалу и интерфейс RS-232 в качестве выходной шины 2. Выходная шина 2, являющаяся шиной датчика, может быть выполнена беспроводной, например, в виде радио- или оптического канала связи, в частности Wi-Fi. Передатчик может быть снаружи электропечи, например, на ее верхней торцовой крышке (на схеме не показано). Это позволяет разнести, если требуется, управляющий компьютер и электропечь на определенное расстояние. В качестве упругой нити 3 используют нихромовую нить длиной 650 и диаметром 0,15 мм. Объем исследуемого расплава в тигле 5 составляет 2-8 см3. Тепловой экран 6 выполнен в виде фторопластового диска. Дифференциальные цилиндрические полуэлементы 7 и 8, образующие коаксиальный статор, выполнены из Мо в виде фольги толщиной 0,5 мм и длиной Lстат. не меньше 100 мм. Они закреплены на внутренней поверхности электропечи с электроизоляцией от нее, например, фторопластовой пленкой (на схеме не показано). Дифференциальные цилиндрические полуэлементы 9 и 10 электрически соединены параллельно и образуют Н-образный коаксиальный ротор, закрепленный на молибденовом стержне 4. Они выполнены из фольги, например Al, толщиной меньше 0,3 мм и длиной ротора Lрот.≤Lстат по меньшей мере на 10 мм для исключения краевых эффектов, неизбежных при вертикальных смещениях упругой нити 3, молибденового стержня 4 и тигля 5 в пределах 1-5 мм во время экспериментов. Таким образом, площадь ротора и статора различны. Они расположены на расстоянии 11, равном d, обеспечивающем отсутствие электрического контакта между ротором и статором, преимущественно d≥2 мм. Геометрические центры всех полуэлементов расположены друг напротив друга для уменьшения краевых эффектов. Параллельное соединение цилиндрических полуэлементов 9 и 10 уменьшает влияние разнонаправленного изменения емкости по отношению к цилиндрическим полуэлементам 7 и 8 при паразитных поперечных колебаниях упругой нити 3, стержня 4 и тигля 5 во время экспериментов, достигающих вышеотмеченной величины d≤2 мм. Суммарная величина емкости (С+/-ΔС)I, вышеописанных цилиндрических полуэлементов, составляет, по меньшей мере, 20 pF. Кроме того, полуэлементы могут быть выполнены в количестве N≥2 каждый. При этом они образуют многоэлементные статор и ротор, что кратно увеличивает величину емкости (С+/-ΔС)i, а также могут быть выполнены в виде пластинчатого плоского набора. На верхнем крае каждого из полуэлементов 7 и 8 и наверху упругой нити 3 фиксируют, например точечной сваркой, провода 12, выполненные, например в виде многожильного провода типа МГТФ диаметром D≤0,5 мм, посредством которых осуществляют подключение определяемой емкости (С+/-ΔС)i к входу генератора 1.
Бесконтактное определение вязкости образцов посредством полезной модели осуществляют следующим образом. Фиксируют над тепловым экраном 6 дифференциальные цилиндрические полуэлементы 7 и 8 на внутренней поверхности электропечи. Перед экспериментом на стержне 4 закрепляют дифференциальные цилиндрические полуэлементы 9 и 10. Подготавливают образец, у которого определяют массу, помещают его в тигель 5, который подвешивают на нижнюю часть молибденового стержня 4, который опускают в район высокотемпературной изотермической зоны электропечи. Для обеспечения одинаковости расстояния 11, равного d, по всей окружности визуально контролируют коаксиальность полуэлементов 9 и 10 через верхнюю открытую крышку электропечи. Затем закрывают эту крышку, включают коаксиальный нагреватель, нагревают изотермическую зону и начинают эксперимент. Посредством юстировочного механизма, установленного в верхней крышке электропечи (на схеме не показано) изменяют угловое положение упругой нити 3 до тех пор, пока электрический сигнал Uвых. выходной шины 2 генератора 1 не станет экстремальным, например, соответствующим Cmin или Cmax. Величину электрического сигнала Uвых=U0 принимают в качестве эквивалентного нулевому углу ϕo=0 крутильных колебаний упругой нити 3. Затем нагревают образец в тигле 5 до заданной температуры ti, при этом определяют параметры изменившегося электрического сигнала Uвых=Ui, который соответствует изменившейся величине Ci. Динамика изменения величины Ci и появление на одном из портов управляющего компьютера сигнала Ui, который соответствует изменившейся величине Ci, обеспечивает появление на выходе этого компьютера сигнала управления устройством закручивания упругой нити 3, молибденового стержня 4 и тигля 5 с образцом.
Задымление может быть зарегистрировано сравнением текущей величины Ci, и начальной Co. В случае плавного однонаправленного дрейфа Ci, например, в течение 1-10 мин, компьютер вырабатывает сигнал тревоги. Изменение Ci может быть обусловлено испарением компонентов расплава, отражаемым в изменении диэлектрической проницаемости ε вследствие появления летучих соединений в виде дыма, что нарушает условие ε=const. В случае задания порога сдвига Ci перед началом эксперимента в виде величины, устанавливаемой на основе анализа базы данных предыдущих экспериментов, например, (10÷50)% от Co, компьютер сравнивает Ci с этим порогом, останавливает эксперимент в случае превышения этого порога и сигнализирует о возникновении нештатной ситуации. Экспериментатор начинает процедуру устранения задымления, подкачки в электропечь инертного газа, а затем продолжает эксперимент. При этом возникает возможность изучения связи значений ε с термозависимостями значений вязкости расплава и, таким образом, обеспечивается возможность расширения функциональных возможностей устройства.

Claims (9)

1. Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов, обладающий функцией бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, содержащий выходную шину, генератор и узел, обладающий функцией комплексного электросопротивления, который содержит, по меньшей мере, два элемента, совместно обладающих возможностью бесконтактного преобразования крутильных колебаний подвесной системы в электрический сигнал, с возможностью их размещения вне зоны нагрева электропечи, первый из элементов зафиксирован на упругой нити, второй зафиксирован напротив первого внутри вышеуказанной электропечи.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что генератор выполнен модулируемым импульсным или гармоническим.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел выполнен в виде электрического конденсатора переменной емкости.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел выполнен в дифференциальном виде.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первый элемент обладает функцией ротора, а второй обладает функцией статора.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что геометрические центры элементов расположены друг напротив друга.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы выполнены в виде, по меньшей мере, двух электропроводных коаксиальных полуцилиндров или пластин.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что размеры элементов неодинаковы.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выходная шина выполнена в виде беспроводного канала связи.
RU2017128021U 2017-08-04 2017-08-04 Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов RU176448U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128021U RU176448U1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128021U RU176448U1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176448U1 true RU176448U1 (ru) 2018-01-18

Family

ID=68235226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017128021U RU176448U1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176448U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5868027A (en) * 1996-09-30 1999-02-09 Mississippi State University Measurement of viscosity of a melt in a plasma centrifugal furnace
RU2349898C1 (ru) * 2007-06-28 2009-03-20 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" Способ бесконтактного измерения вязкости высокотемпературных металлических расплавов и устройство для его осуществления (варианты)
RU2366925C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ" Способ бесконтактного измерения вязкости металлических расплавов и устройство для его осуществления
RU2473883C2 (ru) * 2010-12-06 2013-01-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Устройство для бесконтактного фотометрического определения характеристик металлических расплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5868027A (en) * 1996-09-30 1999-02-09 Mississippi State University Measurement of viscosity of a melt in a plasma centrifugal furnace
RU2349898C1 (ru) * 2007-06-28 2009-03-20 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" Способ бесконтактного измерения вязкости высокотемпературных металлических расплавов и устройство для его осуществления (варианты)
RU2366925C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ" Способ бесконтактного измерения вязкости металлических расплавов и устройство для его осуществления
RU2473883C2 (ru) * 2010-12-06 2013-01-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Устройство для бесконтактного фотометрического определения характеристик металлических расплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5379630A (en) Thermal conductivity detector
US2188628A (en) Measuring instrument
US3918306A (en) System for measuring fluid levels in a vehicle transmission
US2622442A (en) Apparatus for measuring liquid levels
US2852937A (en) Liquid level indicating apparatus
Chakraborty et al. Study on further modification of non-contact capacitance type-level transducer for a conducting liquid
US3768006A (en) Method and apparatus for direct measurement of percent
RU176448U1 (ru) Датчик устройства бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов
US3067385A (en) Oil monitor
US2540658A (en) Adjustable transmitter condenser
JP2843067B2 (ja) ガラス容器の肉厚の検査機械
RU2668958C1 (ru) Устройство бесконтактного определения вязкости образцов металлических расплавов
US2836739A (en) Electronic level sensitive apparatus
JPH02156103A (ja) ガラス容器の肉厚の検査機械
US3114262A (en) Volumetric gage for conductive liquids
US3793585A (en) Moisture monitor having a resistor between sensing capacitor and oscillator tuned input to improve oscillator response
US3937059A (en) Device for measuring the condensation temperature of a gas or a vapor
US2789435A (en) Capacitive liquid measuring apparatus
US2741124A (en) Fuel quantity measuring apparatus
US3255410A (en) System and method for measuring a property of dielectric material by periodically and alternately applying signals at different frequencies to a capacitance probe and measuring the difference in output signals while maintaining the average amplitude of the output signals constant
US2867120A (en) Compensated fuel gage bridge
US3020476A (en) Measuring apparatus
Roy et al. Low cost non contact capacitive gauge glass level transmitter suitable for remote measurement & control
US3345874A (en) Circuit arrangement for accurate measurement of temperatures or small temperature changes
SU842395A1 (ru) Устройство дл бесконтактного контро-л диАМЕТРА пРОВОдА

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180805