RU2700286C2 - Ультразвуковой датчик уровня жидкости - Google Patents

Ультразвуковой датчик уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2700286C2
RU2700286C2 RU2018105640A RU2018105640A RU2700286C2 RU 2700286 C2 RU2700286 C2 RU 2700286C2 RU 2018105640 A RU2018105640 A RU 2018105640A RU 2018105640 A RU2018105640 A RU 2018105640A RU 2700286 C2 RU2700286 C2 RU 2700286C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
waveguide
metal rod
sensor according
ultrasonic sensor
Prior art date
Application number
RU2018105640A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018105640A3 (ru
RU2018105640A (ru
Inventor
Александр Петрович Демченко
Николай Иванович Балин
Original Assignee
Александр Петрович Демченко
Николай Иванович Балин
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 Александр Петрович Демченко, Николай Иванович Балин filed Critical Александр Петрович Демченко
Priority to RU2018105640A priority Critical patent/RU2700286C2/ru
Priority to ES19754469T priority patent/ES2960976T3/es
Priority to PCT/RU2019/000060 priority patent/WO2019160444A1/ru
Priority to DK19754469.5T priority patent/DK3754310T3/da
Priority to EP19754469.5A priority patent/EP3754310B1/en
Publication of RU2018105640A3 publication Critical patent/RU2018105640A3/ru
Publication of RU2018105640A publication Critical patent/RU2018105640A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700286C2 publication Critical patent/RU2700286C2/ru
Priority to US16/993,887 priority patent/US11280661B2/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2966Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves
    • 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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2961Acoustic waves for discrete levels
    • 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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • 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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2965Measuring attenuation of transmitted waves
    • 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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2966Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves
    • G01F23/2967Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves for discrete levels

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам индикации уровня жидкости путем измерения параметров звуковых волн. Ультразвуковой датчик уровня жидкости включает акустический волновод, на одном конце которого расположен электроакустический преобразователь, на другом - акустический резонатор. При этом акустический волновод включает гибкий металлический стержень, к каждому концу которого жестко присоединен цилиндрический волновод через конический акустический концентратор, при этом один цилиндрический волновод присоединен к электроакустическому преобразователю, а другой цилиндрический волновод присоединен к акустическому резонатору. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей датчика путем использования его в условиях высокой температуры, излучения, мощных электромагнитных помех, сильных вибраций, ударов и прочих негативных факторов, а также возможность монтажа, обслуживания, ремонта датчика без угрозы для обслуживающего персонала. 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам индикации уровня жидкости путем измерения параметров звуковых волн.
Устройства индикации уровня жидкости достаточно часто требуют разнесения основных узлов прибора, электроакустического преобразователя и чувствительного элемента - резонатора на необходимое расстояние. Особенно это важно в тех случаях, когда датчик используется в экстремальных условиях, вызванных наличием в рабочей зоне (в месте размещения чувствительного элемента датчика) высоких температур, высокой активности проникающего излучения, мощных электромагнитных помех, сильных вибраций, агрессивных веществ, опасных для элементов датчика и обслуживающего персонала и другими подобными факторами.
Для пространственного разнесения электроакустического преобразователя и резонатора можно использовать длинный металлический волновод. Однако простое увеличение длины волновода возможно лишь на небольшое расстояние (до одного метра) и в случае прямолинейного волновода.
Известны конструкции датчиков, в которых электроакустический преобразователь и резонатор разнесены на определенное расстояние.
В патенте US 9550260, публикация 24.01.2017, МПК G01F 023/296 раскрыта конструкция ультразвукового датчика, содержащего электроакустический преобразователь и множество акустических резонаторов, соединенных узкими трубками - волноводами с электроакустическими преобразователями. Для пропуска волноводов используются специальные фитинги.
В патенте US 8248888, публикация 21.08.2012, МПК G01S 015/00 раскрыта конструкция ультразвукового уровнемера с трубчатым волноводом, соединяющим электроакустический преобразователь с резонатором.
Использование трубчатых волноводов требует использования особых переходных устройств, в случае если волновод должен проходить через переборку, или экран.
Известна также конструкция датчика по патенту RU2127873, публикация 20.03.1999 «Ультразвуковой датчик уровня жидкости», который является наиболее близким аналогом и содержит электроакустический преобразователь и акустический резонатор.
Техническим результатом, достигаемым в данном изобретении, является расширение функциональных возможностей датчика, путем использования его в условиях высокой температуры, излучения, мощных электромагнитных помех, сильных вибраций, ударов и прочих негативных факторов. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа, обслуживания, ремонта устройства без угрозы от неблагоприятных факторов для обслуживающего персонала.
Ультразвуковой датчик уровня жидкости включает акустический волновод, на одном конце которого расположен электроакустический преобразователь, на другом акустический резонатор. При этом акустический волновод включает гибкий металлический стержень, к каждому концу которого жестко присоединен цилиндрический волновод через конический акустический концентратор, при этом один цилиндрический волновод присоединен к электроакустическому преобразователю, а другой цилиндрический волновод присоединен к акустическому резонатору - чувствительному элементу датчика.
Использование гибкого металлического стержня для соединения акустического резонатора и электроакустического преобразователя расширяет возможности использования датчика. Появляется возможность дистанционно разнести акустический резонатор, чувствительный элемент датчика, и электроакустический преобразователь, позволяет упростить монтаж отдельных узлов прибора. При этом можно размещать чувствительный узел датчика -резонатор - в необходимой для мониторинга уровня жидкости зоне, а электроакустический преобразователь в безопасном и удобном для обслуживающего персонала в месте, характеризуемым нормальной температурой, отсутствием излучений, помех, вибраций.
Связь между электроакустическим преобразователем и резонатором -осуществляется путем передачи ультразвуковых импульсов по гибкому металлическому стержню, устойчивому к температуре, излучениям, вибрациям и другим, прочим неблагоприятным для преобразователя и обслуживающего персонала агрессивным воздействиям.
Для прохождения металлических переборок, стен, оболочек акустический волновод имеет участки волновода - цилиндрический волновод, по наружным поверхностям которых его можно герметически закреплять, например, сваркой в пересекаемые стены, оболочки, переборки.
Кроме того, гибкий металлический стержень может быть выполнен с возможностью придания ему формы, необходимой для размещения в выделенном для него пространстве.
Помимо этого, гибкий металлический стержень может быть выполнен в виде проволоки. В частности, гибкий металлический стержень в виде проволоки может иметь диаметр 3-6 мм.
Конический акустический концентратор вершиной жестко прикреплен к гибкому металлическому стержню - проволоке, а широкой частью жестко прикреплен к цилиндрическому волноводу. Кроме того, вершина упомянутого конического акустического концентратора имеет диаметр равный диаметру гибкого металлического стержня, а широкая часть упомянутого конического акустического концентратора имеет диаметр равный диаметру цилиндрического волновода.
В частности, один из цилиндрических волноводов выполнен с возможностью с возможностью жесткого прикрепления к акустическому резонатору.
В частном случае наружная поверхность, по меньшей мере, одного цилиндрического волновода выполнена с возможностью жесткого крепления в пересекаемой волноводом перегородке.
В частном случае, участок акустического волновода, включающий гибкий металлический стержень и конические акустические концентраторы, могут быть помещены в гибкую защитную трубку. Трубка внутри может быть снабжена адаптерами для фиксации гибкого волновода внутри защитной трубки и выполнена с возможностью прикрепления к наружным поверхностям гибкого металлического стержня.
Изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведена конструкция датчика, установленного в рабочем положении.
На Фиг 2 приведена конструкция электроакустического преобразователя в корпусе с подсоединенным акустическим волноводом.
На Фиг 3 показана конструкция акустического волновода датчика.
На Фиг 4 показана конструкция акустического волновода в оболочке.
На Фиг 5 приведена часть оболочки акустического волновода с адаптерами.
На Фиг. 6 показан вариант выполнения акустического резонатора датчика с закрытой полостью.
Ультразвуковой датчик уровня жидкости содержит акустический резонатор 1 соединенный акустическим волноводом 3 с электроакустическим преобразователем 2 (Фиг. 1). Акустический волновод 3 включает гибкий металлический стержень 4, к каждому концу которого жестко присоединен цилиндрический волновод 5 через конический акустический концентратор 6. Один цилиндрический волновод 5 подсоединяется к акустическому резонатору 1, другой к электроакустическому преобразователю 2. Гибкий металлический стержень 4 может быть выполнен в виде гибкого прутка, проволоки диаметром 3-6 мм. Гибкий металлический стержень 4 с двух сторон жестко прикреплен к вершинам конических акустических концентраторов 6, которые в свою очередь переходят в цилиндрические волноводы 5 (Фиг. 3). Как показано на рисунке, вершина упомянутого конического акустического концентратора 6 имеет диаметр близкий к диаметру гибкого металлического стержня 4, а широкая часть упомянутого конического акустического концентратора 6 имеет диаметр близкий к диаметру цилиндрического волновода 5. Электроакустический преобразователь 2 может устанавливаться в корпус 10 (Фиг. 2) который позволяет установить его на любом основании. В корпусе 10 может располагаться электронный блок 12.
Если это необходимо, акустический волновод 3 наружной поверхностью любого из цилиндрических волноводов 5 может быть жестко и герметично установлен в любой переборке или основании примерно в области подсоединения 7 волновода 6 (Фиг. 3). На Фиг 1 показано крепление цилиндрического волновода 5 к переборке 13 с помощью сварного шва 14. При этом гибкий металлический стержень 4 (проволока) может принимать форму удобную для размещения стержня 4 в выделенном для него пространстве.
Акустический резонатор 1 в данном датчике может быть применен различных типов. Например, как это показано на Фиг. 6, с закрытой полостью 11
Участок акустического волновода 3, включающий гибкий металлический стержень 4 и конические акустические концентраторы 6, может быть помещены в гибкую защитную трубку 8, например, гофрированную металлическую трубку, с целью защиты их от загрязнений, жидкостей и повреждений (Фиг. 4).
Гибкая защитная трубка 8 может быть снабжена адаптерами 9 (Фиг. 5) для фиксации гибкого волновода внутри защитной трубки и может быть прикреплена к наружным поверхностям гибкого металлического стержня 4. Адаптеры 9 могут представлять собой конусные втулки с внутренним отверстием для проволоки чуть больше, чем диаметр гибкого стержня (проволоки) 4.
С помощью импульсного генератора (на рисунках не показан) электронного блока 12, электроакустического преобразователя 2, цилиндрического волновода 5 и конического акустического концентратора 6, который также является акустическим согласователем в гибкий металлический стержень 4 (проволоку) передаются импульсные акустические колебания. С противоположного конца тонкого гибкого металлического стержня с помощью акустического концентратора 6 колебания поступают в цилиндрический волновод 5, к противоположному концу которого прикреплен акустический резонатор 2. Достигнув резонатора, акустический импульс вызывает собственные колебания резонатора 2, длительность которых зависит от среды (жидкой или газообразной) в которой он находится.
Собственные колебания резонатора 1 распространяясь в направлении, обратном по отношению к движению возбуждающего импульса последовательно через цилиндрический волновод 5, конический акустический концентратор 6, тонкий гибкий металлический стержень 4, конический акустический концентратор 6 и цилиндрический волновод 5, попадают к электроакустическому преобразователю 2. На клеммах преобразователя 2 образуется электрический импульсный сигнал форма, свойства, вид которого определяется видом (формой, свойствами) собственных колебаний акустического резонатора 1. Электрическая схема 12 обрабатывает принятые колебания, оценивает декремент затухания собственных колебаний резонатора 1 и принимает решение о среде - жидкость или не жидкость, в которой находится резонатор 1
Ослабление сигнала при распространении его по гибкому стержню ограничивает возможную для использования длину этого стержня. Практически подтверждена возможность использования в сигнализаторе уровня жидкости гибкого стержня длиной до 12 метров.
Устройство по предполагаемое изобретению позволяет использовать гибкий металлический стержень, проволоку в составе акустического волновода при создании волновода необходимой длины и конфигурации. Использование гибкой длинной металлической проволоки для соединения основных частей датчика позволит упростить монтаж его отдельных узлов. Появляется возможность дистанционно разнести чувствительный элемент датчика (акустический резонатор) и электроакустический преобразователь. В этом случае можно размещать чувствительный узел датчика -акустический резонатор - в необходимой для мониторинга уровня жидкости зоне, и необходимом положении, а электроакустический преобразователь в безопасном и удобном для обслуживающего персонала месте, характеризуемым нормальной температурой, отсутствием излучений, помех, вибраций.
В этом случае связь между электроакустическим преобразователем и чувствительным элементом устройства - резонатором - осуществляется путем передачи ультразвуковых импульсов по гибкой тонкой металлической проволоке, устойчивой к температуре, излучениям, вибрациям и другим, прочим неблагоприятным для преобразователя и обслуживающего персонала агрессивным воздействиям.

Claims (11)

1. Ультразвуковой датчик уровня жидкости, включающий акустический волновод, на одном конце которого расположен электроакустический преобразователь, на другом - акустический резонатор, при этом акустический волновод включает гибкий металлический стержень, к каждому концу которого жестко присоединен цилиндрический волновод через конический акустический концентратор, при этом один цилиндрический волновод присоединен к электроакустическому преобразователю, а другой цилиндрический волновод присоединен к акустическому резонатору
2. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что акустический резонатор выполнен с полостью, изолированной от внешней среды.
3. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что гибкий металлический стержень выполнен с возможностью придания ему формы, необходимой для размещения в выделенном для него пространстве.
4. Ультразвуковой датчик по п. 3, характеризующийся тем, что гибкий металлический стержень выполнен в виде проволоки.
5. Ультразвуковой датчик по п. 4, характеризующийся тем, что упомянутая проволока имеет диаметр 3-6 мм.
6. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что конический акустический концентратор вершиной жестко прикреплен к гибкому металлическому стержню, а широкой частью жестко прикреплен к цилиндрическому волноводу.
7. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что вершина упомянутого конического акустического концентратора имеет диаметр, равный диаметру гибкого металлического стержня, а широкая часть упомянутого конического акустического концентратора имеет диаметр, равный диаметру цилиндрического волновода.
8. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что один из цилиндрических волноводов выполнен с возможностью жесткого прикрепления к акустическому резонатору.
9. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что наружная поверхность по меньшей мере одного цилиндрического волновода выполнена с возможностью жесткого крепления в пересекаемой волноводом перегородке.
10. Ультразвуковой датчик по п. 1, характеризующийся тем, что участок акустического волновода, включающий гибкий металлический стержень и конические акустические концентраторы, помещены в гибкую защитную трубку.
11. Ультразвуковой датчик по п. 11, характеризующийся тем, что указанная гибкая защитная трубка снабжена адаптерами для фиксации гибкого волновода внутри защитной трубки и выполнена с возможностью прикрепления к наружным поверхностям гибкого металлического стержня.
RU2018105640A 2018-02-14 2018-02-14 Ультразвуковой датчик уровня жидкости RU2700286C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105640A RU2700286C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Ультразвуковой датчик уровня жидкости
ES19754469T ES2960976T3 (es) 2018-02-14 2019-01-31 Sensor ultrasónico de nivel de fluido
PCT/RU2019/000060 WO2019160444A1 (ru) 2018-02-14 2019-01-31 Ультразвуковой датчик уровня жидкости
DK19754469.5T DK3754310T3 (da) 2018-02-14 2019-01-31 Ultrasonisk væskeniveausensor
EP19754469.5A EP3754310B1 (en) 2018-02-14 2019-01-31 Ultrasonic fluid level sensor
US16/993,887 US11280661B2 (en) 2018-02-14 2020-08-14 Ultrasonic fluid level sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105640A RU2700286C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Ультразвуковой датчик уровня жидкости

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018105640A3 RU2018105640A3 (ru) 2019-08-14
RU2018105640A RU2018105640A (ru) 2019-08-14
RU2700286C2 true RU2700286C2 (ru) 2019-09-16

Family

ID=67620032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105640A RU2700286C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Ультразвуковой датчик уровня жидкости

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11280661B2 (ru)
EP (1) EP3754310B1 (ru)
DK (1) DK3754310T3 (ru)
ES (1) ES2960976T3 (ru)
RU (1) RU2700286C2 (ru)
WO (1) WO2019160444A1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2503831A (en) * 1949-01-07 1950-04-11 Bell Telephone Labor Inc Fine wire delay line
US3546498A (en) * 1969-06-13 1970-12-08 Univ Ohio Curved sonic transmission line
US3708745A (en) * 1970-11-12 1973-01-02 Trustees Of The Ohio State Uni System for measuring output power of a resonant piezoelectric electromechanical transducer
US4523465A (en) * 1984-01-09 1985-06-18 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Wireless remote liquid level detector and indicator for well testing
RU2126957C1 (ru) * 1997-04-25 1999-02-27 Банщиков Алексей Юрьевич Датчик положения уровня
RU2127873C1 (ru) * 1997-09-15 1999-03-20 Николай Иванович Балин Ультразвуковой датчик уровня жидкости
US7869307B2 (en) * 2008-01-25 2011-01-11 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic transmission member

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3229523A (en) * 1963-09-10 1966-01-18 Charles A Boyd Apparatus employing vibratory energy
US3396285A (en) * 1966-08-10 1968-08-06 Trustees Of The Ohio State Uni Electromechanical transducer
US3590288A (en) * 1969-06-13 1971-06-29 Univ Ohio State Piezoelectric transducer utilizing a catenoidally tapered horn
DE3339325A1 (de) * 1983-10-29 1985-05-09 Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt Einrichtung zum elektrischen messen eines fluessigkeitsniveaus
US5103672A (en) * 1990-09-26 1992-04-14 Ragen Data Systems, Inc. Flexible transmitter and fluid level gauging probe
FR2719113B1 (fr) * 1994-04-26 1996-07-12 Auxitrol Sa Capteur de niveau de liquide à noyau plongeur.
DE19539195A1 (de) * 1995-10-20 1997-04-24 Vladimir Dr Abramov Gerät zur Einkopplung von Ultraschall in ein flüssiges oder pastöses Medium
AU1340497A (en) * 1996-12-20 1998-07-17 Mts Systems Corporation Magnetostrictive position sensing probe with waveguide referenced to tip
RU2201169C2 (ru) * 2000-02-08 2003-03-27 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Нейрохирургическое ультразвуковое устройство
RU15132U1 (ru) * 2000-03-09 2000-09-20 Мельников Владимир Иванович Ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости
DE10032775B4 (de) * 2000-07-06 2007-06-14 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung des Füllstandes eines Füllguts in einem Behälter
RU2193164C1 (ru) * 2001-10-05 2002-11-20 Балин Николай Иванович Устройство для измерения уровня жидкости (варианты)
US6988404B2 (en) * 2003-12-11 2006-01-24 Ohmart/Vega Corporation Apparatus for use in measuring fluid levels
US7367231B1 (en) * 2005-07-06 2008-05-06 K-Tek, Corp. Flexible guided wave level meter probe
US8248888B1 (en) 2010-08-04 2012-08-21 Measurement Specialties, Inc. Bottom up contact type ultrasonic continuous level sensor
US10551238B2 (en) * 2010-11-18 2020-02-04 Illinois Tool Works Inc. Ultrasonic level sensor for aerated fluids
US8959998B2 (en) 2013-05-15 2015-02-24 Air Products And Chemicals, Inc. Ultrasonic liquid level sensing systems
RU2580907C1 (ru) * 2015-02-12 2016-04-10 Владимир Иванович Мельников Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости
RU2700038C2 (ru) * 2018-02-14 2019-09-12 Александр Петрович Демченко Акустический волновод

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2503831A (en) * 1949-01-07 1950-04-11 Bell Telephone Labor Inc Fine wire delay line
US3546498A (en) * 1969-06-13 1970-12-08 Univ Ohio Curved sonic transmission line
US3708745A (en) * 1970-11-12 1973-01-02 Trustees Of The Ohio State Uni System for measuring output power of a resonant piezoelectric electromechanical transducer
US4523465A (en) * 1984-01-09 1985-06-18 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Wireless remote liquid level detector and indicator for well testing
RU2126957C1 (ru) * 1997-04-25 1999-02-27 Банщиков Алексей Юрьевич Датчик положения уровня
RU2127873C1 (ru) * 1997-09-15 1999-03-20 Николай Иванович Балин Ультразвуковой датчик уровня жидкости
US7869307B2 (en) * 2008-01-25 2011-01-11 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic transmission member

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018105640A3 (ru) 2019-08-14
US20200370943A1 (en) 2020-11-26
EP3754310A1 (en) 2020-12-23
EP3754310A4 (en) 2021-11-03
US11280661B2 (en) 2022-03-22
RU2018105640A (ru) 2019-08-14
ES2960976T3 (es) 2024-03-07
WO2019160444A1 (ru) 2019-08-22
DK3754310T3 (da) 2023-10-23
EP3754310B1 (en) 2023-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2193164C1 (ru) Устройство для измерения уровня жидкости (варианты)
CN102105778B (zh) 光探针窗口的声学清洁
US4914959A (en) Ultrasonic flow meter using obliquely directed transducers
US20170016316A1 (en) Downhole acoustic transducer, downhole probe and tool comprising such a transducer
JP4233445B2 (ja) 超音波流量計
CA2247485C (en) Assembly for sensing and/or monitoring a predetermined level in a vessel
US6272921B1 (en) Ultrasound sensor for detecting the level of liquids
EP2918980B1 (en) Ultrasonic flow meter
JP2012510630A (ja) 水晶振動子を利用した圧力測定方法および装置
US8371179B2 (en) Measurement arrangement
CA2980072C (en) Transducer mini-horn array for ultrasonic flow meter
RU2700286C2 (ru) Ультразвуковой датчик уровня жидкости
US11360054B2 (en) Acoustic waveguide
JP6366313B2 (ja) 流体識別装置及び流体識別方法
JP2012018030A (ja) 超音波センサの取り付け構造およびそれを用いた超音波流量計測装置
KR101431461B1 (ko) 바이모프를 이용한 유량계
KR101173372B1 (ko) 초음파 송수파기
RU2126957C1 (ru) Датчик положения уровня
RU2422718C1 (ru) Способ определения места контакта трубопровода с защитным кожухом в системе перехода магистрального трубопровода через дорогу
JP2004104378A (ja) 超音波送受波器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210215