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    • 21. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINER MEßSTOFF-TEMPERATUR SOWIE MEßSYSTEM DAFÜR
    • WO2022022890A1
    • 2022-02-03
    • PCT/EP2021/066756
    • 2021-06-21
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ALIOLI, MattiaKUMAR, VivekRIEDER, AlfredECKERT, Gerhard
    • G01K1/143G01F1/00G01K13/02G01L13/00G01K7/42
    • Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird der Meßstoff (FL) durch die Leitung in einer vorgegebenen Strömungsrichtung strömengelassen und es wird ein Wand-Temperaturwert XTw ermittelt, der eine Wand-Temperatur Tw, nämlich eine Temperatur einer ein Lumen des Rohrs umschließenden Wandung repräsentiert. Desweiteren werden ein eine Dichte p des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Dichtewert Xp, ein eine Viskosität μ des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Viskositätswert Χμ, ein eine Temperaturleitfähigkeit λ des Meßstoffs repräsentierender Temperaturleitfähigkeitswert Χλ, ein eine spezifische Wärmekapazität cp des Meßstoffs repräsentierender Wärmekapazitätwert Xcp sowie ein eine innerhalb des in der Leitung strömenden Meßstoffs in Strömungsrichtung etablierte Druckdifferenz Δρ repräsentierender Druckdifferenzwert ΧΔρ ermittelt und hernach zum Ermitteln eines Kennzahlenwerts Xv für 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,p,μ,λ,cp) = Pra ∙ Ecb · ζc entspricht. Unter Verwendung des Kennzahlenwerts Xv sowie des Wand-Temperaturwerts XTw wird schließlich ein die Meßstoff-Temperatur TM repräsentierender Meßstoff-Temperaturwert XTM ermittelt. Ein erfindungsgemäßes Meßsystem umfaßt dafür ferner einen mit einer Mantelfläche der Wandung thermisch gekoppelten Temperatursensor zum Erzeugen eines einer Änderung einer Temperatur Tw der Wandung mit einer Änderung wenigstens eines Signalparameters folgenden Temperatur-Meßsignals sowie eine elektrisch an den Temperatursensor angeschlossene Meß- und Betriebs-Elektronik.
    • 22. 发明申请
    • MESSAUFNEHMER VOM VIBRATIONSTYP ZUM MESSEN DER DICHTE UND/ODER DES MASSEDURCHFLUSSES EINES MEDIUMS
    • WO2018114197A1
    • 2018-06-28
    • PCT/EP2017/080083
    • 2017-11-22
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, HaoRIEDER, AlfredBITTO, EnnioECKERT, Gerhard
    • G01F1/84G01N9/00
    • Messaufnehmer (100) vom Vibrationstyp zum Messen der Dichte und/oder des Massedurchflusses eines Mediums, mit: mindestens einem ersten Oszillator (01), welcher umfasst: ein erstes Messrohr (101), welches in seiner Ruhelage gebogen ist, und welches eine erste Messrohrmittenlinie aufweist, die spiegelsymmetrisch zu einer ersten Messrohrquerebene verläuft, wobei das erste Messrohr dazu eingerichtet ist, in einem ersten, bezüglich der ersten Messrohrquerebene spiegelsymmetrischen Biegeschwingungsmode zu schwingen, ein zweites Messrohr (102), welches in seiner Ruhelage gebogen ist, und welches eine zweite Messrohrmittenlinie aufweist, die spiegelsymmetrisch zu der ersten Messrohrquerebene verläuft, wobei das zweite Messrohr dazu eingerichtet ist, in dem ersten, bezüglich der ersten Messrohrquerebene spiegelsymmetrischen Biegeschwingungsmode zu schwingen, mindestens einen ersten elastischen Schwingungskoppler (212), welcher das erste Messrohr und das zweite Messrohr miteinander zu dem Oszillator koppelt; und mindestens einen Erreger (142) zum Anregen von Oszillatorschwingungen zumindest im ersten Biegeschwingungsmode, wobei das erste Messrohr in seiner Ruhelage gebogen ist, wobei das zweite Messrohr in seiner Ruhelage gebogen ist, wobei eine erste Messrohrlängsebene gegeben ist, in welcher das Integral über die Abstandsquadrate zwischen der ersten Messrohrlängsachse und der ersten Messrohrlängsebene minimal ist, wobei das erste Messrohr im ersten Biegeschwingungsmode im Wesentlichen senkrecht zur ersten Messrohrlängsebene schwingt, wobei das zweite Messrohr in seiner Ruhelage gebogen ist, wobei eine zweite Messrohrlängsebene gegeben ist, in welcher das Integral über die Abstandsquadrate zwischen der zweiten Messrohrlängsachse und der zweiten Messrohrlängsebene minimal ist, wobei das zweite Messrohr im ersten Biegeschwingungsmode im Wesentlichen senkrecht zur zweiten Messrohrlängsebene schwingt, wobei das erste Messrohr und das zweite Messrohr in die gleiche Richtung gebogen sind, wobei der Oszillator (01) eine erste Oszillatoreigenfrequenz aufweist für einen Schwingungsmode, bei dem das erste Messrohr und das zweite Messrohr näherungsweise in dem ersten Biegeschwingungsmode in Phase schwingen, wobei der Oszillator eine zweite Oszillatoreigenfrequenz aufweist für einen Schwingungsmode, bei dem das erste Messrohr und das zweite Messrohr näherungsweise in dem ersten Biegeschwingungsmode gegenphasig schwingen, wobei die zweite Oszillatoreigenfrequenz größer ist als die erste Oszillatoreigenfrequenz, wobei das erste Messrohr ohne den elastischen Schwingungskoppler für den ersten Biegeschwingungsmode eine erste Messrohreigenfrequenz aufweist, wobei das zweite Messrohr ohne den elastischen Schwingungskoppler für den ersten Biegeschwingungsmode eine zweite Messrohreigenfrequenz aufweist, wobei die beiden Messrohreigenfrequenzen um nicht mehr als 8 % insbesondere nicht mehr als 4 % und bevorzugt nicht mehr als 2 % und besonders bevorzugt nicht mehr als 1 % von, ihrem arithmetrischen Mittelwert abweichen.
    • 23. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINES PHYSIKALISCHEN PARAMETERS EINES GASES
    • 一种用于确定气体的物理参数
    • WO2017021198A1
    • 2017-02-09
    • PCT/EP2016/067716
    • 2016-07-26
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, HaoRIEDER, AlfredECKERT, Gerhard
    • G01F1/84G01N9/00G01F15/04
    • G01F1/8436G01F15/04G01N9/002G01N2009/006
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln eines physikalischen Parameters eines Gases mittels eines Messaufnehmers mit mindestens einem Messrohr zum Führen des Mediums, wobei das Messrohr zu Biegeschwingungen verschiedener Moden mit unterschiedlichen Eigenfrequenzen anregbar ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Ermitteln der Eigenfrequenz des f1-Modes und des f3-Modes (110); Ermitteln vorläufiger Dichtewerte (120) für das im Messrohr geführte Gas auf Basis der Eigenfrequenzen des f1-Modes und des f3-Modes; Ermitteln eines Werts für die Schallgeschwindigkeit des im Messrohr geführten Gases, und/oder zumindest eines von der Schallgeschwindigkeit und der Eigenfrequenz eines Modes abhängigen Korrekturterms (130) und/oder Dichtefehlers für den vorläufigen Dichtewert, der auf Basis der Eigenfrequenz des Modes ermittelt wurde, zum Bestimmen eines korrigierten Dichtemesswerts (140); und/oder eines Korrekturterms für einen vorläufigen Massedurchflusswert zum Bestimmen eines korrigierten Massedurchflussmesswerts auf Basis des ersten vorläufigen Dichtewerts, des zweiten vorläufigen Dichtewerts, der Eigenfrequenz des f1 -Modes und der Eigenfrequenz des f3-Modes.
    • 本发明涉及一种方法,用于通过与至少一个测量管的换能器,用于引导介质来确定气体的物理参数,测量管弯曲具有不同的固有频率不同的模式的振荡可以被激发,所述方法包括以下步骤:确定f1的固有频率 -Modes和f3模式(110); 确定用于在基于所述F1模式和F3-模式的固有频率测量管中引导气体初步密度值(120); 确定的测量管气体中的进行的声速的值,和/或至少一个依赖于声速和其模式的固有频率的基础上计算出的模式校正项(130)和/或密度误差的初步密度值的固有频率,为 确定校正密度测量值(140); 和/或用于临时质量流率来确定基于所述第二初步密度值,F1 -Modes的固有频率和f3模式的固有频率的第一临时浓度值的校正的质量流量测量值的校正项。
    • 24. 发明申请
    • MESSAUFNEHMER VOM VIBRATIONSTYP
    • 振动转换器
    • WO2016096243A1
    • 2016-06-23
    • PCT/EP2015/076023
    • 2015-11-09
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ANKLIN, Martin JosefBITTO, EnnioECKERT, GerhardSCHÜTZE, ChristianHUBER, ChristofHOLLINGER, ClaudeRIEDER, AlfredKIRST, Michael
    • G01F1/84G01N9/00G01N11/16
    • G01F1/8468G01F1/8404G01F1/8409G01N9/002G01N11/167G01N2009/006G01N2291/02818
    • Messaufnehmer (13) vom Vibrationstyp, insbesondere zum Erfassen und/oder Überwachen zumindest einer Prozessgröße eines in einer Rohrleitung geführten strömungsfähigen Mediums, welcher Messaufnehmer (13) zumindest umfasst: ein Gehäusemodul (3), welches über ein einlassseitiges Ende und ein auslassseitiges Ende mit der Rohrleitung mechanischen gekoppelt ist, und ein Sensormodul (7) mit zumindest einem zumindest teilweise im Gehäusemodul (3) schwingfähig gehalterten und zumindest zeitweise in Schwingungen versetzten Messrohr (9a, 9b), wobei zumindest eine Komponente des Gehäusemoduls (3) und/oder des Sensormoduls (7) mittels eines generativen Verfahrens hergestellt ist und Verfahren zur Herstellung zumindest einer Komponente eines Messaufnehmers (13) vom Vibrationstyp, welches Verfahren zumindest die Herstellung der zumindest einen Komponente anhand eines digitalen Datensatzes, welcher zumindest der Form und/oder des Materials und/oder der Struktur der zumindest einen Komponente angibt, mittels eines Urform prozesses, insbesondere mittels eines schichtweisen Aufbringens und/oder Aufschmelzens eines Pulvers, insbesondere eines Metallpulvers, umfasst.
    • 振动型的传感器(13),特别是用于检测和/或监测的在管线中的流体介质中,其传感器(13)被引导的至少一个过程变量至少包括:一个壳体模块(3),其通过入口侧端和出口端与 管被机械地连接,以及传感器模块(7)与至少一个所述壳体模块(3)可摆动地保持并至少暂时振荡测量管在至少部分(9A,9B),所述壳体组件(3)和/或传感器模块的至少一个部件 (7)由一种生成方法和制造方法的振动型的测量传感器(13)的至少一个分量产生,所述方法至少生产从数字数据组中的至少一种组分,其中,至少所述形状和/或材料和/或 至少一个部件的结构 e表示由初级成型过程的手段,尤其是通过粉末的逐层应用和/或熔化的装置,特别是金属粉末,其包括。
    • 25. 发明申请
    • SPULE
    • COIL
    • WO2015090776A1
    • 2015-06-25
    • PCT/EP2014/074712
    • 2014-11-17
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • BITTO, EnnioECKERT, Gerhard
    • G01F1/84G01N9/00G01N11/16H01F5/04
    • G01F1/8422G01F1/8409G01N9/002G01N11/16H01F5/02H01F5/04H01F27/06
    • Die Spule (1) umfaßt einen Grundkörper (11) mit einer sich von einem durch eine erste Stirnfläche gebildeten Ende (11+) des Grundkörpers bis zu einem zu nämlichem Ende (11+) distalen, durch eine zweite Stirnfläche gebildeten Ende (11#) des Grundkörpers erstreckenden Durchgangsöffnung (11A; 11A'), einen Spulenträger (12) mit einer sich von einem durch eine erste Stirnfläche gebildeten Ende (12+) des Spulenträgers bis zu einem zu nämlichem ersten Ende distalen, durch eine zweite Stirnfläche gebildeten Ende (12#) des Spulenträgers erstreckenden Durchgangsöffnung (12A). Der Spulenträger (12) ist relativ zum Grundkörper (11) so angeordnet daß die zweite Stirnfläche des Spulenträgers dem Grundkörper zugewandt und zwischen der zweiten Stirnfläche des Spulenträgers und der ersten Stirnfläche des Grundkörpers ein Zwischenraum (20) ausgebildet ist, und daß die Durchgangsöffnung (12A) des Spulenträgers mit der Durchgangsöffnung (11A) des Grundkörpers fluchtet. Die Spule (1) umfaßt zudem eine sowohl von der Durchgangsöffnung des Spulenträgers als auch der Durchgangsöffnung des Grundkörpers aufgenommene Schraube (13) zum mechanischen Verbinden von Spulenträger und Grundkörper, einen um den Spulenträger gewickelten Spulendraht aus einem elektrisch leitfähigen Material sowie wenigstens zwei, jeweils anteilig in dem zwischen Spulenträger und Grundkörper gebildeten Zwischenraum plazierte Anschlußleitungen (111, 112), von denen eine Anschlußleitung (111) wenigstes eine mit einem Ende (14+) des Spulendrahts elektrisch leitend verbundene Ader (111A) aus elektrisch leitfähigem Material und eine Anschlußleitung (112) wenigstes eine mit einem Ende (14#) des Spulendrahts elektrisch leitend verbundene Ader (112A) aus elektrisch leitfähigem Material aufweisen. Die Spule ist im besondern auch für die Verwendung in einem Meßwandler vom Vibrationstyp vorgesehen.
    • 线圈(1)包括基体(11),其具有从由所述主体的第一端侧端部(11+)形成为点nämlichem端(11+)由第二端面端远端形成(11#) 通孔延伸出的基本主体(11A; 11A“),其具有从由到远端的线圈支撑件的第一端面端(12+)形成为nämlichem第一端,通过第二端面处形成(12的绕线管(12) 通孔(12A)延伸的线圈支架的#)。 绕线管(12)相对于设置成使得在线圈支撑体的第二端面和所述基体的第一端面之间形成面向所述基体和中间空间(20)的线圈支承件的第二端面上,和所述基体(11),所述通孔(12A )对准所述基体的所述通孔(11A)的线圈载体。 线圈(1)还包括从两个线圈架的通孔和所述基座的螺钉(13)的所述通孔的记录,用于机械地成比例地连接所述线圈载体和基体,导电材料的绕线管线圈导线周围缠绕的线圈和至少两个,然后 放置在线圈架和基体中间空间的连接线(111,112),其中的连接线(111)wenigstes线圈导线的一个端部(14+)之间形成的空间电导电性材料的导电连接线(111A)和一个连接线(112 )wenigstes一个(与端部14#)的线圈线是导电地由导电材料制成的连接的导体(112A)。 该线圈在特殊还提供用于振动型的换能器的使用。