TH21151A - Process and instrumentation for measuring by excitation is the range of particle flow in pipes. - Google Patents

Process and instrumentation for measuring by excitation is the range of particle flow in pipes.

Info

Publication number
TH21151A
TH21151A TH9501001424A TH9501001424A TH21151A TH 21151 A TH21151 A TH 21151A TH 9501001424 A TH9501001424 A TH 9501001424A TH 9501001424 A TH9501001424 A TH 9501001424A TH 21151 A TH21151 A TH 21151A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
cavity
pipe
particles
fluid
excitation
Prior art date
Application number
TH9501001424A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH21150B (en
Inventor
โบดูแซล นายโกลด
เอส์โลต์ นายฟรังซัวส์
Original Assignee
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายดำเนิน การเด่น
นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
นายวิรัช ศรีเอนกราธา
แองสติติว ฟรังเซส์ ดู เปโทรล
Filing date
Publication date
Application filed by นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายดำเนิน การเด่น, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก, นายวิรัช ศรีเอนกราธา, แองสติติว ฟรังเซส์ ดู เปโทรล filed Critical นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
Publication of TH21151A publication Critical patent/TH21151A/en
Publication of TH21150B publication Critical patent/TH21150B/en

Links

Abstract

-ในไปป์ (3) ซึ่งบรรจุของไหล, ซึ่งมีอนุภาคไหลเวียน, อย่างน้อยใช้ตัวตรวจวัด (1) หนึ่งตัว, ซึ่ง ประกอบด้วยโพรง (2) ซึ่งติดต่อกับไปป์ด้วยทางระบาย (4) ซึ่งมีหน้าตัดขนาดอันดับเดียวกันกับขนาด หน้าตัดของอนุภาคที่ไหลเวียน, อย่างน้อยที่ระดับของช่องเปิดของมัน (5) สำหรับการติดต่อกับไปป์. ตัว กระตุ้นเป็นช่วงๆ (1) เช่นแหล่งกำเนิดคลื่นเสียง หรือตัวกำเนิดของการเคลื่อนที่ของลูกสูบเป็นช่วงๆ, ซึ่ง เหมาะกับการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปรของความดันสลับในของเหลว, ถูกคับเปิลกับโพรง, สามารถ เลือกความถี่ของการกระตุ้นเพื่อให้เหมาะกับความถี่รีโซแนนซ์ของโพรง (2). มีการวัดสัญญาณซึ่งแสดง การเปลี่ยนแปลงความดันของของไหลที่ถูกกระตุ้น, ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลของอนุภาคผ่านช่องเปิด ของทางระบาย (4) แต่ละอัน, ซึ่งทำให้มีการนับ. กรรมวิธีสัญญาณทำให้สามารถหาความเร็ว ของอนุภาคได้. สามารถหาพารา มิเตอร์ตัวอื่นๆ ได้โดยวิธีการใช้ตัวตรวจวัดสองตัวแยกจากกันซึ่งคับ เปิลกับไปป์. - การประยุกต์ เช่น การตรวจวัดของโรงงานรีฟอร์มแบบต่อเนื่อง.- In a pipe (3) containing a fluid, in which particles are circulating, at least one detector (1) is used, which consists of a cavity (2) connected to the pipe by a vent (4) of the same order of cross-section as the cross-section of the circulating particles, at least at the level of its opening (5) for connection to the pipe. An intermittent excitation (1), such as a sound wave source or an intermittent piston motion generator, suitable for causing alternating pressure variations in the fluid, is coupled to the cavity, the excitation frequency of which can be selected to match the resonance frequency of the cavity (2). A signal representing the pressure change of the excitation fluid, resulting from the flow of particles through each opening of the vent (4), is measured, which causes counting. The signal processing allows the velocities of the particles to be determined. Other parameters can be determined by using two separate detectors coupled to the pipe. - Applications such as continuous reforming plant measurements.

Claims (23)

1. กระบวนการสำหรับการตรวจวัดการไหลของอนุภาคหรือเม็ดวัสดุ ที่มีขนาดอยู่ในช่วง เฉพาะช่วงหนึ่ง ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในท่อซึ่งบรรจุของไหลประกอบด้วย: - การใช้ตัวตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งประกอบด้วยโพรง ซึ่งเปิดและเชื่อมต่อทางเสียง กับท่อผ่านทางระบาย ซึ่งมีหน้าตัดในขนาดอันดับเดียวกันกับ ขนาดหน้าตัดของอนุภาคดังกล่าว อย่าง น้อยที่ช่องเปิดสำหรับให้ของไหลติดต่อกับท่อ และวิถีทางกระตุ้นต่อร่วมกับโพรงเพื่อให้กำเนิดการ เปลี่ยนแปลงของความดันในของไหลในโพรงเป็นช่วงๆ ; และ - การวัดสัญญาณซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงในความดันของของไหลในโพรง ที่เป็นผลมา จากการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อทางเสียงของโพรงกับท่อเมื่ออนุภาค ที่ไหลในท่อนั้นผ่านช่อง เปิดของทางระบายและการอนุภาคหาอย่างน้อย หนึ่งพารามิเตอร์ที่แสดงถึงการไหลของอนุภาค จาก สัญญาณที่ได้มานั้น1. The process for measuring the flow of particles or granules of a specific size range circulating in a fluid-filled pipe consists of: - The use of at least one probe consisting of a cavity that is open and acoustically cooperative with the pipe through a vent with a cross-section of the same order as the particle cross-section, at least at the opening for fluid contact with the pipe, and an activation pathway connected to the cavity to generate periodic changes in the fluid pressure within the cavity; and - The measurement of the signal representing the change in fluid pressure within the cavity resulting from the change in acoustic cooperativeness between the cavity and the pipe as particles flowing in the pipe pass through the vent opening, and the determination of at least one parameter representing particle flow from the obtained signal. 2. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ยังประกอบไปด้วยการหาความเร็วของอนุภาคใน ท่อโดยการหา อัตสหสัมพันธ์ของสัญญาณดังกล่าว2. The process under claim 1 also involves determining the particle velocity in the tube by finding the correlation of the signals. 3. กระบวนการสำหรับการตรวจวัดการไหลของอนุภาคหรือเม็ดวัสดุที่มีขนาดอยู่ในช่วง เฉพาะช่วงหนึ่ง ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในท่อซึ่งบรรจุของไหลประกอบด้วย - การใช้ตัวตรวจสอบอย่างน้อยสองตัว ซึ่งแต่ละตัวประกอบด้วย โพรงซึ่งเปิดและเชื่อมต่อ ทางเสียงกับท่อผ่านทางระบาย ซึ่งมีหน้าตัดในขนาดอันดับเดียวกันกับขนาดหน้าตัดของอนุภาคดัง กล่าว อย่างน้อยที่ช่องเปิดสำหรับให้ของไหลติดต่อกับท่อ และวิถีทางกระตุ้นที่ต่อร่วมกับโพรงดัง กล่าวแต่ละโพรงเพื่อให้กำเนิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในของไหลภายในโพรงเป็นช่วงๆ และ ตัวตรวจสอบอย่างน้อยสองตัวนั้น จะต่อกับท่อที่จุดที่ต่างกันจามแนวท่อ - การวัดสัญญาณอย่างแยกกัน ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงในความดันของไหลใน โพรงของตัวตรวจสอบแต่ละตัว ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อทางเสียงของโพรง แต่ละโพรงกับท่อ เมื่ออนุภาคไหลในท่อผ่านช่องเปิดของทางระบายที่ตรงกัน และการอนุมานหาอย่าง น้อยสองพารามิเตอร์ที่แสดงถึงการไหลของอนุภาคจากสัญญาณที่ได้มานั้น3. The process for measuring the flow of particles or granules of a specific size range circulating in a fluid-filled pipe consists of: - The use of at least two detectors, each consisting of an open cavity acoustically connected to the pipe through a vent with a cross-section of the same order as the particle cross-section, at least at the opening for fluid contact with the pipe, and a shared actuation path between each cavity to generate periodic changes in fluid pressure within the cavities, and at least two detectors connected to the pipe at different points along the pipe; - The measurement of separate signals representing changes in fluid pressure in the cavities of each detector resulting from changes in the acoustic coupling of each cavity to the pipe as particles flow in the pipe through the corresponding vent opening; and the inference of at least two parameters representing particle flow from the obtained signals. 4. กระบวนการตามข้อถือสิทธิที่ 3 ที่ยังประกอบด้วยการสหสัมพันธ์สัญญาณ ที่ต่างกันที่ถูก วัดและการอนุมานหาความเร็วของอนุภาค พร้อมทั้งหน้าตัดของอนุภาคจากสัญญาณที่ได้มาเหล่านั้น4. The process under claim 3 also involves correlating the different signals that are measured and inferring the particle velocities and particle cross-sections from those obtained signals. 5. กระบวนการตามข้อถือสิทธิที่ 3 ที่ยังประกอบด้วยการให้กำเนิดการเปลี่ยนแปลงในความ ดัน อย่างเป็นช่วง ๆ ที่ความถี่ใกล้กับความถี่เรโซแนนซ์ของโพรงแต่ละโพรง5. The process under claim 3 also involves generating periodic pressure changes at frequencies close to the resonance frequencies of each cavity. 6. อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการไหลของอนุภาคหรือเม็ดวัสดุที่มีขนาดอยู่ในช่วงเฉพาะ ช่วงหนึ่ง ซึ่งหมุนเวียนในท่อที่บรรจุของไหล ซึ่งประกอบด้วย อย่างน้อยหนึ่งหน่วยตรวจวัดที่ ประกอบด้วยโพรง ซึ่งเปิดและเชื่อมต่อทางเสียงกับท่อผ่านทางระบาย ซึ่งมีหน้าตัดขนาดอันดับเดียว กันกับขนาดหน้าตัดของอนุภาคดังกล่าวอย่างน้อยที่ช่องเปิดสำหรับให้ของไหลติดต่อกับท่อและวิถี ทางกระตุ้นที่มี อิเล็กโตร-อะคูสติกอิมพีแดนซ์ ค่าหนึ่งที่เชื่อมต่อเข้ากับโพรง, เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงความดันในของไหลเป็นช่วงๆ อยู่ภายในโพรง วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณที่แสดงการเปลี่ยน แปลงในความดันของของไหล ในโพรงที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อทางเสียง ของโพรงกับท่อ เมื่อนุภาคไหลในท่อผ่านช่องเปิดของทางระบายและวิถีทางประมวลผลสำหรับการ อนุมานหาอย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ ที่แสดงถึงการไหลของอนุภาคจากสัญญาณที่ได้มานั้น6. An apparatus for measuring the flow of particles or granules of a specific size range circulating in a fluid-filled tube. It consists of at least one sensing unit comprising a cavity open and acoustically coupled to the tube through a vent with a cross-section of the same order as the particle cross-section at least at the fluid contact opening; an excitation pathway with a specific electro-acoustic impedance connected to the cavity to induce periodic changes in fluid pressure within the cavity; a pathway for measuring a signal representing the changes in fluid pressure within the cavity resulting from changes in the acoustic coupling of the cavity to the tube as particles flow in the tube through the vent opening; and a processing pathway for inferring at least one parameter representing particle flow from the obtained signal. 7. อุปกรณ์ดังที่ได้ถือสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งวิถีทางประมวลผล ประกอบด้วยอุปกรณ์ คำนวณ ถูกโปรแกรมสำหรับคำนวณอัตสหสัมพันธ์ของอย่างน้อยหนึ่งสัญญาณวัด เพื่อหาความเร็ว ของอนุภาคในท่อ7. The device entitled under claim 6, whose processing path consists of a computational device, is programmed to calculate the autocorrelation of at least one measurement signal to determine the velocity of particles in a tube. 8. อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการไหลของอนุภาคหรือเม็ดวัสดุ ที่มีขนาดอยู่ในช่วงเฉพาะ ช่วงหนึ่งซึ่งหมุนเวียนในท่อที่บรรจุของไหล ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยที่สุด ตัวตรวจสอบสองตัวซึ่ง แต่ละตัวประกอบด้วยโพรง ซึ่งเปิดและเชื่อมต่อทางเสียงกับท่อผ่านทางระบาย ซึ่งมีหน้าตัดขนาด อันดับเดียวกันกับขนาดของอนุภาคดังกล่าว, อย่างน้อยที่ช่องเปิดสำหรับให้ของไหลติดต่อกับท่อ และ อย่างน้อยตัวตรวจสอบสองตัว ที่ติดต่อกับท่อที่จุดต่างกันตามแนวท่อ, วิถีทางกระตุ้นที่มีอิเล็กโตร- อะคูสติกอิมพีแดนซ์ ค่าหนึ่งที่เชื่อมต่อกับโพรงดังกล่าว เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงความดันใน ของไหลเป็นช่วงๆ อยู่ภายในโพรง, วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ใน ความดันของของไหลในโพรง ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อ ทางเสียงของโพรง กับท่อเมื่ออนุภาคไหลในท่อผ่านช่องเปิดของทางระบาย และวิถีทางประมวลผลสำหรับการอนุมาน หา อย่างน้อยสองพารามิเตอร์ที่แสดงถึงการไหลของอนุภาค จากสัญญาณที่ได้มานั้น8. An apparatus for measuring the flow of particles or granules of a specific size range circulating in a fluid-filled pipe, consisting of at least two probes, each containing a cavity open and acoustically coupled to the pipe through a vent of a cross-section of the same size as the particles; at least one opening for fluid contact with the pipe; and at least two probes connected to the pipe at different points along the pipe; an excitation path with a given electro-acoustic impedance connected to the cavity to create periodic pressure changes in the fluid within the cavity; a path for measuring a signal representing the change in fluid pressure in the cavity resulting from the change in acoustic coupling of the cavity to the pipe as particles flow in the pipe through the vent opening; and a processing path for inferring at least two parameters representing particle flow from the obtained signal. 9. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางประมวลผลรวมถึงอุปกรณ์คำนวณ ที่ถูก โปรแกรมให้ทำการคำนวณอัตสหสัมพันธ์ของสัญญาณวัดแต่ละสัญญาณ และ/หรือสหสัมพันธ์ไขว้ ของสัญญาณเพื่อที่จะอนุมานหาความเร็ว และขนาดของอนุภาคภายในท่อ9. The device under claim 8, whereby the processing method includes a computational device programmed to perform autocorrelation calculations of individual measurement signals and/or crosscorrelation of signals in order to infer the velocity and size of particles within the tube. 10. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางกระตุ้นรวมถึงเครื่องสั้น ที่ถูกเชื่อมต่อทางเสียง เข้ากับโพรง10. Devices under claim 6 where the excitation pathway includes a short device acoustically connected to the cavity. 11. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางกระตุ้นรวมถึง เครื่องสั่นที่ถูกเชื่อมต่อทางเสียง เข้ากับโพรงแต่ละโพรง11. Devices under claim 8 where the excitation pathway includes vibrators acoustically connected to each cavity. 12. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางกระตุ้นรวมถึง เครื่องกำเนิดความดันเป็นช่วงๆ ที่ถูกเชื่อมต่อทางเสียงเข้ากับโพรง12. The device under claim 6, whereby the excitation pathway includes an intermittent pressure generator acoustically connected to the cavity. 13. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางกระตุ้นรวมถึง เครื่องกำเนิดความดันเป็นช่วงๆ ที่ถูกเชื่อมต่อทางเสียงเข้ากับโพรงแต่ละโพรง13. Devices under claim 8 where the excitation pathway includes intermittent pressure generators acoustically connected to each cavity. 14. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 12 โดยที่เครื่องกำเนิดความดันเป็นช่วงๆ ประกอบด้วย กระบอกสูบในของไหลที่ติดต่อกับโพรงนั้น, ลูกสูบที่เลื่อนอยู่ในกระบอกสูบนั้นและวิถีทางทำให้ เคลื่อนที่ สำหรับการเลื่อนลูกสูบกลับไปกลับมาภายในกระบอกสูบนั้น14. The device under claim 12, whereby the intermittent pressure generator consists of a cylinder in fluid contact with the cavity, a piston moving within the cylinder, and a pathway for the piston to move back and forth within the cylinder. 15. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 13 โดยที่เครื่องกำเนิดความดันเป็นช่วงๆ ประกอบด้วย กระบอกสูบในของไหลที่ติดต่อกับโพรง อย่างน้อยหนึ่งโพรงนั้น, ลูกสูบที่เลื่อนอยู่ในกระบอกสูบนั้น และวิถีทางทำให้เคลื่อนที่ สำหรับการเลื่อนลูกสูบกลับไปกลับมาภายในกระบอกสูบนั้น15. The device under claim 13, whereby the intermittent pressure generator consists of a cylinder in fluid contact with at least one cavity, a piston moving within the cylinder, and a pathway for the reciprocating motion of the piston within the cylinder. 16. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณประกอบด้วย ตัวตรวจ สอบความดัน อย่างน้อยหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อกับโพรงนั้น16. The device under claim 6, where the path for signal measurement consists of at least one pressure sensor connected to the cavity. 17. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณประกอบด้วย ตัวตรวจ สอบความดัน อย่างน้อยหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อกับโพรงนั้น แต่ละโพรง17. The device under claim 8, where the means for signal measurement consists of at least one pressure sensor connected to each cavity. 18. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณรวมถึงชิ้นส่วนสำหรับ การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความดันในของไหลที่ถูกสร้างโดยวิถีทางกระตุ้นที่มีผลมาจากการไหล ของอนุภาคไปตามท่อ18. The device under claim 6, whereby the signal measurement pathway includes a component for measuring changes in fluid pressure created by the excitation pathway resulting from the flow of particles along the pipe. 19. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณรวมถึงชิ้นส่วนสำหรับ การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความดันในของไหลที่ถูกสร้างโดยวิถีทางกระตุ้นที่มีผลมาจากการไหล ของอนุภาคไปตามท่อ19. The device under claim 8, whereby the path for signal measurement includes a component for measuring changes in fluid pressure created by the excitation path resulting from the flow of particles along the pipe. 20. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณ รวมถึงชิ้นส่วนสำหรับ การวัดการเปลี่ยนแปลงในอิเล็ก โตรอะคูสติกอิมพีแดนซ์ ของวิถีทางกระตุ้น ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการ เปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อทางเสียงของโพรงกับท่อ เนื่องมาจากการไหลของอนุภาคที่ผ่านช่องเปิด ดังกล่าว20. The device under claim 6, whereby the path for signal measurement includes a component for measuring changes in the electroacoustic impedance of the excitation path occurring simultaneously with changes in the acoustic coupling of the cavity to the tube due to particle flow through such opening. 21. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางสำหรับการวัดสัญญาณ รวมถึงชิ้นส่วนสำหรับ การวัดการเปลี่ยนแปลง ในอิเล็กโตรอะคูสติกอิมพีแดนซ์ ของวิถีทางกระตุ้น ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับ การเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อททางเสียงของโพรงกับท่อ เนื่องมาจากการไหลของอนุภาคที่ผ่านช่อง เปิดดังกล่าวแต่ละช่อง21. The device under claim 8, whereby the path for signal measurement includes a component for measuring changes in the electroacoustic impedance of the excitation path occurring simultaneously with changes in the acoustic coupling of the cavity to the tube due to particle flow through each such opening. 22. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 6 โดยที่วิถีทางกระตุ้นนั้น ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการทำงาน ที่ความถี่เรโซแนนซ์ของโพรงนั้น22. An apparatus under claim 6 whereby the excitation pathway is optimized to operate at the cavity resonance frequency. 23. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิที่ 8 โดยที่วิถีทางกระตุ้นนั้น ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการทำงาน ที่ความถี่เรโซแนนซ์ของโพรงแต่ละโพรง23. An apparatus under claim 8 whereby the excitation pathway is optimized to operate at the resonance frequency of each cavity.
TH9501001424A 1995-06-19 Process and instrumentation for measuring by excitation is the range of particle flow in pipes. TH21150B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH21151A true TH21151A (en) 1996-10-15
TH21150B TH21150B (en) 2006-12-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4800543B2 (en) Method and apparatus for simultaneously measuring the flow rate and concentration of a multiphase liquid / gas mixture
JP3110042B2 (en) Non-penetrating fluid detection system
AU2009228362B2 (en) A system and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
US5639667A (en) Process and device for monitoring by periodic excitation a flow of particles in a pipe
CN102288235B (en) Double-track mixed type ultrasonic flowmeter and measuring method
US20130333483A1 (en) Methods and apparatus for detection of fluid interface fluctuations
US20110009745A1 (en) Ultrasonically determining flow parameters of a fluid flowing through a passage, by using far-field analysis
CN108369242A (en) Improved beam forming acoustic signal traveling time flowmeter
CN109188016B (en) Acoustic-electric bimodal measurement method for phase-splitting flow velocity of oil-gas-water three-phase flow
NGUYEN et al. Development of multiwave method using ultrasonic pulse Doppler method for measuring two-phase flow
CN1279394A (en) In-line monitor of particles discharge speed and its signal processing method
Dymling et al. A new ultrasonic method for fluid property measurements
RU2138023C1 (en) Process determining flow rate of components of multiphase medium
TH21150B (en) Process and instrumentation for measuring by excitation is the range of particle flow in pipes.
Coulthard The principle of ultrasonic cross-correlation flowmetering
RU66029U1 (en) INTEGRATED DEVICE FOR MEASURING FLOW, DENSITY AND VISCOSITY OF OIL PRODUCTS
Hirnschrodt et al. Time domain evaluation of resonance antireflection (RAR) signals for ultrasonic density measurement
CN207456539U (en) A kind of improved flow instrument
RU2106602C1 (en) Ultrasound flowmeter
Gazengel et al. Characterization of a loudspeaker free field radiation by laser doppler velocimetry
Barraclough et al. Measurement of fluid flow with different velocity profiles by new built ultrasonic flowmeter
KR100189166B1 (en) New flow measuring device and measuring method
Geisler Ultrasonic velocity profile measurements in experimental hydraulics
JPS55134349A (en) Sound wave microscope
Shen et al. A tristatic Doppler velocity profiler and its application to turbulent open-channel flow