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    • 23. 发明专利
    • Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgerät
    • DE102020111122B4
    • 2022-03-03
    • DE102020111122
    • 2020-04-23
    • FLOWTEC AG
    • WIEST ACHIMBERGER ANDREASGRUNWALD SASCHA
    • G01F1/66G01P5/24
    • Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgerät (1) zum Messen eines Volumendurchflusses oder einer Durchflussgeschwindigkeit eines durch eine Rohrleitung (100) strömenden Mediums umfassend:Zumindest eine Ultraschallwandleranordnung (10) mit mehreren Ultraschallwandlern (11),wobei die Ultraschallwandler dazu eingerichtet sind, Ultraschallsignale in die Rohrleitung einzustrahlen sowie aus der Rohrleitung kommende Ultraschallsignale zu erfassen;zumindest ein Gehäuse (20) mit mindestens einer Gehäusekammer (21) und einer Gehäusewandung (22), wobei jeweils eine Ultraschallwandleranordnung in der Gehäusekammer eines Gehäuses angeordnet ist, wobei die Gehäusewandung zumindest eine Öffnung (22.1) aufweist, über welche die Ultraschallwandler mit der Rohrleitung kontaktierbar sind;eine elektronische Mess-/Betriebsschaltung (30) zum Betreiben der Ultraschallwandler sowie zum Auswerten von Messsignalen der Ultraschallwandler und zum Ausgeben von Durchflussmesswerten,dadurch gekennzeichnet, dass das Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgerät eine Folie (40) aufweist, welche die Öffnung des Gehäuses überspannt und dazu eingerichtet ist, in Kontaktbereichen (K) jeweils einen Kontakt zwischen Ultraschallwandler und einer Wandung der Rohrleitung zu vermitteln,wobei die Ultraschallwandler (11) der Ultraschallwandleranordnung (10) vorbestimmte Abstände zueinander aufweisen,wobei die Folie (40) innerhalb der Kontaktbereiche um einen Faktor F dicker ist als zwischen den Kontaktbereichen,wobei F mindestens 1.5 und insbesondere mindestens 2, und bevorzugt mindestens 2. 5 und/oder höchstens 10, und insbesondere höchstens 8 und bevorzugt höchstens 5 ist.
    • 24. 发明专利
    • Ultraschall-Messgerät und Verfahren zur Herstellung
    • DE102020121678A1
    • 2022-02-24
    • DE102020121678
    • 2020-08-18
    • FLOWTEC AG
    • BERBERIG OLIVERBERGER ANDREASMARTINI MANUELSTARK ACHIMBRAUN RUDOLFRAUTENBERG JENS
    • G01F1/66
    • Die Erfindung betrifft ein Ultraschall-Messgerät (1) zur Messung von Eigenschaften eines in einem Messrohr befindlichen Mediums umfassend:Das Messrohr (10) mit einer Messrohrwandung (11) und einem Messrohrlumen (12);wobei die Messrohrwandung zumindest einen akustischen Bereich (11.1) aufweistwobei der akustische Bereich dazu eingerichtet ist, zumindest abschnittsweise zu Lambschwingungen angeregt zu werden;Mindestens ein Paar Ultraschallwandler (20), wobei die Ultraschallwandler jeweils in einem Koppelbereich (11.11) angeordnet sind, wobei die Ultraschallwandler dazu eingerichtet sind, in den jeweiligen Koppelbereichen Lambschwingungen anzuregen bzw. Lambschwingungen zu detektieren,eine elektronische Mess-/Betriebsschaltung (30),wobei eine Stützvorrichtung (40) dazu eingerichtet ist, den akustischen Bereich zumindest abschnittsweise gegen Mediendruck zu stützen, wobei zumindest ein Stützkörper (41) dazu eingerichtet ist, durch Mediendruck erzeugte Kräfte aufzunehmen,wobei der Stützkörper zumindest eine Entkopplungsvorrichtung (42) aufweist, welche dazu eingerichtet ist, eine Ultraschalleinkopplung von zumindest einem zugehörigen akustischen Bereich in den Stützkörper und umgekehrt zu vermindern.
    • 27. 发明专利
    • Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einem Vierspulen- Magnetsystem
    • DE102014113404A1
    • 2016-03-17
    • DE102014113404
    • 2014-09-17
    • FLOWTEC AG
    • STINGELIN SIMONBERGER ANDREAS
    • G01F1/58
    • Vorrichtung zur Messung des Durchflusses eines strömenden Fluides durch eine Rohrleitung (11) nach dem magnetisch-induktiven Messprinzip mit einem Messrohr (3) zumindest zwei am Messrohr (3) befestigten Magnetsystemen (9, 9‘, 9a, 9a‘) jeweils zur Erzeugung eines Magnetfeldes (10, 10a) im Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung mit jeweils einem Spulenpaar (9, 9‘, 9a, 9a‘) mit einer ersten (9, 9a) und einer zweiten Spule (9‘, 9a‘), welche Spulen (9, 9‘, 9a, 9a‘) auf gegenüberliegenden Seiten entlang einer diametralen Verbindungslinie am Messrohr (3) befestigt sind, und welche zumindest zwei Magnetsysteme (9, 9‘, 9a, 9a‘) in Bezug auf die Verbindunglinien durch jedes der beiden Spulenpaare (9, 9‘, 9a, 9a‘) mit einem festen Winkel gegeneinander angeordnet sind, zumindest zwei Messelektrodenpaare (8, 8a) jeweils zum Abgreifen einer induzierten Spannung mit jeweils einer ersten und zweiten Messelektrode, welche Messelektroden(8, 8a) jeweils auf gegenüberliegen Seiten entlang einer diametralen Verbindungslinie derart am Messrohr (3) befestigt sind, dass das erste (8) der mindestens zwei Messelektrodenpaare (8, 8a) senkrecht zum ersten (9, 9‘) der mindestens zwei Spulenpaare (9, 9‘, 9a, 9a‘) und das zweite (8a) der mindestens zwei Messelektrodenpaare (8, 8a) senkrecht zum zweiten (9a, 9a‘) der mindestens zwei Spulenpaare (9, 9‘, 9a, 9a‘) orientiert ist, und einer Elektronikeinheit (6) zur Signalerfassung, und/oder -auswertung, sowie zur Ansteuerung der Magnetsysteme (9, 9‘, 9a, 9a‘), welche Elektronikeinheit (6) so ausgestaltet ist, dass sie in einem ersten Zeitintervall ein erstes (9, 9‘) der mindestens zwei Spulenpaare (9, 9‘, 9a, 9a‘) ansteuert und eine erste induzierte Spannung über das erste (8) der mindestens zwei Messelektrodenpaare (8, 8a) abgreift, dass sie in einem zweiten Zeitintervall ein zweites (9a, 9a‘) der mindestens zwei Spulenpaare (9, 9‘, 9a, 9a‘) ansteuert und eine zweite induzierte Spannung über ein zweites (8a) der mindestens zwei Messelektrodenpaare (8, 8a) abgreift, und dass sie die mindestens zwei Werte für die induzierte Spannung mittelt und daraus den Durchfluss bestimmt.