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    • 5. 发明公开
    • 분류 시스템
    • KR20180044298A
    • 2018-05-02
    • KR20187005901
    • 2016-08-11
    • G05D7/06G05D11/03
    • F16K27/00G05D7/06G05D11/03
    • 배치의자유도가높아지고, 집적화에알맞고, 제조코스트및 메인티넌스코스트가저감된분류시스템을제공한다. 단일의유량을복수의유량으로분할하고, 분할된유량의비가설정유량비가되도록각 유량을제어하는분류시스템으로서, 단일의유량을복수의유량으로분할하는매니폴드(500)와, 매니폴드(500)와는별개로형성되고, 복수의유량을각각제어하는, 서로분리독립된복수의유체제어장치(1M, 1S)를갖고, 마스터장치(1M)는, 설정유량비에근거한설정유량값을슬레이브장치(1S)에송신하는동시에, 슬레이브장치(1S)의유량검출값 DQ2를수신하는통신부(102M)를갖고, 슬레이브장치(1S)는, 마스터장치(1M)로부터설정유량값을수신하는동시에유량검출값 DQ2를마스터장치(1M)에송신하는통신부(102S)를가진다.
    • 7. 发明授权
    • 유동제어 패널 설계방법 및 이에 의해 제작된 유동제어 패널
    • 流量控制面板设计方法和流量控制面板
    • KR101747779B1
    • 2017-06-15
    • KR1020160103462
    • 2016-08-16
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이진원최문경조민기
    • G06F17/50G05D7/06
    • G06F17/5086G05D7/06
    • 유동제어패널설계방법및 이에의해제작된유동제어패널이개시된다. 본발명의실시예에따른유동제어패널설계방법(S100)는, 채널내부를유동하는유체의유속을제어하도록, 다수의관통구(110)가특정배열된유동제어패널(100)을설계하는방법으로서, a) 설계인자및 설계인자를바탕으로단면평균속도값(V), 입구측유동속도분포값(f(y)), 목표유동속도분포값(g(y)) 및유량계수값(Cd)을계산하는인자가공단계(S110); b) 인자가공단계를통해획득한값을바탕으로국부공극률값(Φ(y))을계산하는국부공극률계산단계(S120); c) 관통구의내경값(D)을고정한상태에서, 평균공극률값(Φ)과관통구형성높이값(H)을바탕으로관통구의개수(N)를계산하고, 인접하는관통구사이거리값 변화율값(W'(y))과모든관통구사이거리평균값(b1)을바탕으로각 관통구사이거리값(W(y))을계산하는관통구사이거리값계산단계(S130); 및 d) 관통구사이거리값(W)을고정한상태에서, 평균공극률값(Φ)과관통구형성높이값(H)을바탕으로관통구의개수(N)를계산하고, 인접하는각 관통구의내경변화율값((D'(y))과모든관통구의내경평균값(b2)을바탕으로각 관통구의내경값(D(y))을계산하는관통구내경값계산단계(S140);를포함하는것을구성의요지로한다. 본발명의유동제어패널설계방법(S100)에따르면, 임의의속도분포로부터또 다른임의의속도분포를생성시킬수 있는유동제어패널의설계방법및 이에의해제작된유동제어패널을제공할수 있다.
    • 公开了一种流控面板设计方法和由其制造的流控面板。 流根据本发明(S100)的一个实施例设计的控制面板,用于控制该通道内流动的流体的流速的方法中,多个通孔110的是设计一个特定布置中,流控制面板100, (A)基于设计参数和设计参数的目标流速分布值g(y)和流量系数值Cd, 因子处理步骤(S110),用于计算; b)基于通过分解步骤(S120)获得的值计算局部孔隙度值α(y); c)该通过eulgo指定的条件球体直径值(d),平均空隙率值(Φ),并计算所述通的基础上,形成高度值(H)通过球数,得到(N),并且通过变化值942邻近的距离值速率 (W“(Y))和所有的通过942平均距离(b1)中的每个通过942所计算的距离值运算(S130)的基础上通过942的距离值(W(Y))上; 和d)通过942的距离值(W)eulgo在设置状态中,平均孔隙率值(Φ)和的基础上,通孔)形成在高度值(H,并通过球数(N),计算相邻各通球直径变化率的 在于它包括一个配置;值((d“(Y))和所有通过球体直径平均值每个通(b2)的内径值(d(γ)的通过该处gyeonggap计算步骤的基础上,球体(S140计算)) 和碱。根据本发明的流量控制面板设计方法(S100),可以提供任何其他流的进一步的设计,sikilsu产生的速度分布控制面板的方法,从而通过从某一速度分布制造的流量控制面板 有。
    • 8. 发明公开
    • 유량 연산 장치, 유량 연산 방법 및 유량 제어 장치
    • 流量计算装置,流量计算方法和流量控制装置
    • KR1020170038699A
    • 2017-04-07
    • KR1020160123996
    • 2016-09-27
    • 아즈빌주식회사
    • 오하시도모후미소메야히데아키
    • G05D7/06F16K37/00G01F1/20
    • G05D7/0635G01F1/00G05B15/02G05D7/0623G05D7/06F16K37/00G01F1/206
    • 본발명은유량의계측정밀도를높이고, 고정밀도의유량제어를실현하는것을목적으로한다. 밸브체(14)에결합된밸브축(17)의회전위치로부터검출되는밸브체의밸브개방도(θpv)를밸브개방도실측값으로하고, 밸브체(14)의 1차측의유체의압력(P1)과 2차측의유체의압력(P2)의압력차로서검출되는밸브체의전후차압(ΔP)을차압검출값으로하며, 이밸브개방도실측값(θpv)과차압검출값(ΔP)으로부터그때의밸브축(17)의비틀림량에대응하는보정값(α)을구하고, 이보정값(α)을이용하여밸브개방도실측값(θpv)을보정하며, 보정된밸브개방도(θpv')와차압검출값(ΔP)에기초하여관로(13)를흐르는유체의유량을산출한다. 이산출된유체의유량을계측유량(Qpv)으로하고, 계측유량(Qpv)이설정유량(Qsp)에일치하도록, 밸브축(17)의회전량을제어한다.
    • 本发明的目的在于提高流量的测量精度,实现高精度的流量控制。 从位置也(度θpv)阀开口实际测量的结合值,并且阀体14的流体(检测到的所述阀体(14)的阀轴17名国会阀体的开阀之前的一次侧的压力 P)被检测为下游侧的流体的压力P2与次级侧的流体的压力P2之间的压力差被设定为差压检测值, 使用校正值α来校正阀开度实际值ΔPv,并且使用与此时的阀轴17的未对准量相对应的校正值α来计算校正阀开度ΔPv' 并且计算基于差压检测值AP的在无害通道13中流动的流体的流量。 排出流体的流量被设定为测量流量Qpv,并且阀轴17的总流量被控制为使得测量流量Qpv等于设定流量Qsp。
    • 10. 发明公开
    • 직수관 착탈식 압력 및 유량 자동 제어 장치
    • 用于水管安装的自动压力和流量控制装置
    • KR1020150068207A
    • 2015-06-19
    • KR1020130154156
    • 2013-12-11
    • 박영도
    • 박영도
    • G05D7/06G05D7/00
    • G05D7/06
    • 본발명은수로가내부에형성되고입구측과출구측에각각직수관연결파이프소켓을구비한하우징과, 상기하우징의입구측에형성되어들어오는유체의유량을감지하는유량센서와, 상기하우징의출구측에형성되어나가는유체의압력을감지하는압력센서와, 상기케이싱의수로를통과하는유체의유속을제어하는유속제어유닛과, 상기감지센서와상기압력센서로부터의감지신호를입력받는센서감지유닛과, 상기유속제어유닛과상기센서감지유닛의사이에위치하여상기센서감지유닛으로부터의감지신호정보에기초하여상기유속제어유닛을제어하도록디지털제어정보를입력하는제어정보입력유닛을포함하는것을특징으로하는직수관착탈식압력및 유량자동제어장치를제공한다. [색인어] 직수관, 유량센서, 압력센서, 유속제어유닛
    • 本发明提供了一种自动压力和流量控制装置,其可移除地附接到水流管,其中本发明包括:壳体,其具有形成在内部的水管,并且具有管插座,每个管插座连接入口中的水流管和出口 侧; 流量传感器,其设置在所述壳体的入口侧,用于检测流入的液体的流动; 设置在壳体的出口侧的压力传感器,用于检测流出的液体的压力; 流量控制单元,其控制通过所述壳体内的所述水管的液体的流动; 传感器检测单元,用于从检测传感器和压力传感器接收检测信号; 以及控制信息输入单元,设置在所述流量控制单元和所述传感器检测单元之间,并且用于输入数字控制信息,以便基于来自所述传感器检测单元的检测信号信息来控制所述流量控制单元。