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    • 31. 发明专利
    • Coriolis-Messaufnehmer und Coriolis-Messgerät
    • DE102020128094A1
    • 2022-04-28
    • DE102020128094
    • 2020-10-26
    • FLOWTEC AG
    • ZHU HAOBITTO ENNIOECKERT GERHARD
    • G01F1/84
    • Coriolis-Messaufnehmer (10) eines Coriolis-Messgeräts (1), wobei der Coriolis-Messaufnehmer umfasst:zumindest ein Paar Messrohre (11);zumindest einen Erreger (12) sowie zumindest zwei Sensoren (13);zwei Sammler (14),wobei die Messrohre jeweils einen ersten äußeren Messrohrbogen (11.61) und einen zweiten äußeren Messrohrbogen (11.62) aufweisen;pro Messrohrpaar jeweils eine erste Gruppe von Fixierelementen (15.1) mit mindestens zwei Fixierelementen (15) und eine zweite Gruppe von Fixierelementen (15.2) mit mindestens zwei Fixierelementen (15),dadurch gekennzeichnet, dassdie Fixierelemente entlang der Messrohrmittenlinie jeweils einen ersten Abstand (16.1) zu einem äußeren Ende (11.71) des jeweiligen Messrohrbogens aufweisen, welcher Abstand höchstens 0.7 Bogenlängen und insbesondere 0.5 Bogenlängen (11.63) ist,wobei die äußeren Messrohrbögen jeweils mindestens ein Versteifungselement (17) aufweisen, wobei die Versteifungselemente jeweils zwischen den Gruppen von Fixierelementen angeordnet sind,wobei die Versteifungselemente jeweils einen zweiten Abstand zu (16.2) einem inneren Ende (11.72) des jeweiligen Messrohrbogens aufweisen, wobei der zweite Abstand zumindest 0.2 Bogenlängen ist.
    • 32. 发明专利
    • Verfahren zum Messen einer Dichte eines Fluids
    • DE102014019396A1
    • 2016-06-30
    • DE102014019396
    • 2014-12-30
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ECKERT GERHARDRIEDER ALFREDZHU HAO
    • G01N9/00G01F1/84
    • Es wird ein Verfahren zum Messen einer Dichte eines Fluids mittels wenigstens eines zumindest abschnittsweise gekrümmten Meßrohrs vorgeschlagen. Das Meßrohrs ist dafür eingerichtet, von nämlichem Fluid durchströmt und währenddessen über eine Nutz-Schwinglänge, nämlich eine von einem ersten Rohrende bis zu einem zweiten Rohrende gemessene Rohrlänge, die größer als ein minimaler Abstand nämlichen zweiten Rohrendes von nämlichem ersten Rohrende ist, vibrieren gelassen zu werden. Erfindungsgemäß wird u. a. auch ein eine Neigung des wenigstens einen Meßrohrs in statischer Ruhelage relativ zu einer örtlichen Erdbeschleunigung repräsentierender Neigungs-Meßwert ermittelt, derart, daß dieser einen Schnittwinkel zwischen einem Richtungsvektor einer gedachten ersten Bezugsachse (y-Achse) und einem Richtungsvektor einer gedachten zweiten Bezugsachse (g-Achse) repräsentiert. Die ersten Bezugsachse ist so gewählt, daß sie senkrecht auf einer das erste Rohrende und das zweite Rohrende imaginär verbindenden, gedachten dritten Bezugsachse (z-Achse) steht und in Richtung eines am weitesten von nämlicher dritten Bezugsachse entfernten Scheitelpunkts des wenigstens einen Meßrohrs in statischer Ruhelage weist, während nämliche zweite Bezugsachse so gewählt ist, daß sie durch einen gemeinsamen Schnittpunkt der ersten und dritten Bezugsachsen verläuft und in Lotrichtung, nämlich in Richtung der örtlichen Erdbeschleunigung weist. Der Neigungs-Meßwert wird zusammen mit einem eine Schwingfrequenz des wenigstens einen Meßrohrs repräsentierenden Parameter-Meßwert zum Ermitteln wenigstens eines die Dichte des Fluids repräsentierenden Dichte-Meßwerts verwendet.
    • 33. 发明专利
    • Meßwandler vom Vibrationstyp
    • DE102012102947A1
    • 2013-10-10
    • DE102012102947
    • 2012-04-04
    • FLOWTEC AG
    • ECKERT GERHARDBITTO ENNIORIEDER ALFREDZHU HAO
    • G01F1/84G01N9/00G01N11/00
    • Der Meßwandler dient dem Erzeugen von mit Parametern eines strömenden Mediums, beispielsweise also einer Massendurchflußrate, einer Dichte und/oder einer Viskosität, korrespondierenden Vibrationssignalen und umfaßt ein Meßwandlergehäuse mit einem Gehäuseende (100+) und mit einem Gehäuseende (100#) sowie eine sich innerhalb des Meßwandlergehäuse von dessen Gehäuseende (100+) bis zu dessen Gehäuseende (100#) erstreckende, mittels wenigstens zweier Rohre (11, 12) gebildete Rohranordnung. Von den zwei Rohren ist zumindest das Rohr (11) als ein dem Führen von strömendem Medium dienendes Meßrohr ausgebildet und ist das Rohr (12) unter Bildung einer einlaßseitigen Kopplungszone (11+, 12+) mittels eines Kopplerelements (25) und unter Bildung einer auslaßseitigen Kopplungszone (11#, 12#) mittels eines Kopplerelements (26) mit dem Rohr (11) mechanisch verbunden. Zumindest das Kopplerelement (25) weist in einem sich zwischen den Rohren (11, 12) erstreckenden Bereich einen wenigstens ein geschlossenes Ende aufweisenden Schlitz (251) mit einer maximalen Schlitzbreite (B) und einer maximalen Schlitzlänge (L), die größer als die maximalen Schlitzbreite (B) ist, sowie ein anteilig innerhalb des Schlitzes plaziertes Verbindungselement (252) auf, das einen nämlichen Schlitz einfassenden Schlitzrand kontaktiert.
    • 36. 发明专利
    • Verfahren zum Ermitteln einer Meßstoff-Temperatur sowie Meßsystem dafür
    • DE102020120054A1
    • 2022-02-03
    • DE102020120054
    • 2020-07-29
    • FLOWTEC AG
    • ALIOLI MATTIAKUMAR VIVEKRIEDER ALFREDECKERT GERHARD
    • G01K11/00G01F1/84G01F15/02G01K1/14G01K11/28G01K13/02G01N9/00G01N11/16
    • Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird der Meßstoff (FL) durch die Leitung in einer vorgegebenen Strömungsrichtung strömengelassen und es wird ein Wand-Temperaturwert XTwermittelt, der eine Wand-Temperatur Tw, nämlich eine Temperatur einer ein Lumen des Rohrs umschließenden Wandung repräsentiert. Desweiteren werden ein eine Dichte ρ des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Dichtewert Xρ, ein eine Viskosität µ des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Viskositätswert Xµ, ein eine Temperaturleitfähigkeit λ des Meßstoffs repräsentierender Temperaturleitfähigkeitswert Xλ, ein eine spezifische Wärmekapazität cpdes Meßstoffs repräsentierender Wärmekapazitätwert Xcpsowie ein eine innerhalb des in der Leitung strömenden Meßstoffs in Strömungsrichtung etablierte Druckdifferenz Δp repräsentierender Druckdifferenzwert XΔpermittelt und hernach zum Ermitteln eines Kennzahlenwerts Xvfür eine Meßstoff-Kennzahl V verwendet, die eine durch Dissipation herbeigeführte Erwärmung des in der Leitung strömenden Meßstoffs charakterisiert, wobei die Meßstoff-Kennzahl V einer sowohl durch eine Eckert-Zahl Ec des in der Leitung strömenden Meßstoffs, eine Prandtl-Zahl Pr des in der Leitung strömenden Meßstoffs sowie einen Druckverlustkoeffizienten ζ der Leitung als auch durch einen leitungsspezifischen ersten Exponenten a, einen leitungsspezifischen zweiten Exponenten b sowie einen leitungsspezifischen dritten Exponenten c bestimmten Berechnungsformel: V = ƒ (Δp, ρ, µ, λ, cp) = Pra· Ecb· ζcentspricht. Unter Verwendung des Kennzahlenwerts Xv sowie des Wand-Temperaturwerts XTwwird schließlich ein die Meßstoff-Temperatur TMrepräsentierender Meßstoff-Temperaturwert XTMermittelt. Ein erfindungsgemäßes Meßsystem umfaßt dafür ferner einen mit einer Mantelfläche der Wandung thermisch gekoppelten Temperatursensor zum Erzeugen eines einer Änderung einer Temperatur Twder Wandung mit einer Änderung wenigstens eines Signalparameters folgenden Temperatur-Meßsignals sowie eine elektrisch an den Temperatursensor angeschlossene Meß- und Betriebs-Elektronik.
    • 37. 发明专利
    • Coriolis-Massedurchflussmessgerät bzw. Dichtemessgerät
    • DE102015109790A1
    • 2016-12-22
    • DE102015109790
    • 2015-06-18
    • ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU HAORIEDER ALFREDECKERT GERHARDBITTO ENNIO
    • G01N9/00G01F1/84
    • Ein Coriolis-Massedurchflussmessgerät bzw. Dichtemessgerät (100) umfasst: mindestens zwei in der Ruhelage gebogen verlaufende Messrohre (110, 110a, 110b) mit Messrohrmittenlinien die spiegelsymmetrisch verlaufen zu einer ersten Spiegelebene zwischen den Messrohren, und zu einer dazu senkrechten zweiten Spiegelebene; mindestens eine Erregeranordnung (140) und mindestens eine Sensoranordnung (142a, 142b) zum Erregen und Erfassen von Messrohrschwingungen; zwei endständige Sammler (120a, 120a) zum Zusammenfassen der Messrohre; einen Trägerkörper (124), zum Verbinden der Sammler; und mehrere plattenförmige Koppler (132, 134) zum paarweisen Verbinden der Messrohre zur Bildung eines Oszillators, wobei die Messrohrmittenlinien der Messrohre zwischen der zweiten Spiegelebene und den Sammlern jeweils zwei entgegengesetzt gebogene Abschnitte und einen zwischenliegenden geraden Abschnitt aufweisen, wobei der zweite gebogene Abschnitt auf der der zweiten Spiegelebene abgewandten Seite des geraden Abschnitts angeordnet ist, wobei die Projektion der Messrohrmittenlinie zwischen dem Schnittpunkt mit der zweiten Spiegelebene und dem Übergang zwischen dem geraden Abschnitt und dem zweiten gebogenen Abschnitt auf die zweite Spiegelebene nicht kleiner ist, als der Abstand zwischen der zweiten Spiegelebene und der Messrohrmittenlinie am Übergang zwischen dem geraden Abschnitt und dem zweiten gebogenen Abschnitt, wobei der erste gebogene Abschnitt ringförmig umgreifende Versteifungskörper aufweist.