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    • 51. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINES PHYSIKALISCHEN PARAMETERS EINER MIT GAS BELADENEN FLÜSSIGKEIT
    • 用于确定气体加载的液体的物理参数的方法
    • WO2017108283A1
    • 2017-06-29
    • PCT/EP2016/077942
    • 2016-11-17
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, HaoRIEDER, Alfred
    • G01F1/84G01N9/00G01F1/74
    • G01N9/002G01F1/74G01F1/8436G01N2009/006
    • Ein Verfahren zum Ermitteln eines physikalischen Parameters einer mit Gas in Form von suspendierten Blasen beladenen Flüssigkeit mittels eines Messaufnehmers mit einem in Biegeschwingungsmoden verschiedener Eigenfrequenz anregbaren Messrohr zum Führen des Mediums, umfasst die folgenden Schritte: Ermitteln der Eigenfrequenzen des f1-Modes und des f3-Modes (110); Ermitteln vorläufiger Dichtewerte (120) für die im Messrohr geführte mit Gas beladene Flüssigkeit auf Basis der Eigenfrequenzen des f1-Modes und des f3-Modes; Ermitteln eines Werts für die Schallgeschwindigkeit der im Messrohr geführten mit Gas beladenen Flüssigkeit, 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); bzw. 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.
    • 一种用于确定一个在悬浮的形式装载有气体的物理参数的方法气泡FL导航用液体通过用的换能器的装置在弯曲不同的谐振频率可激励测量管的介质F的导航使用铅的振动模式,包括以下步骤: 确定f1模式和f3模式(110)的固有频率; 用于导航确定vorl BEAR更频繁密度值(120)使用在测量管实测值导航用途硬度与基于上的F1模式和F3-模式的固有频率气体载货液体导航用液体将R; 确定值f导航用途ř声音在测量管实测值导航用途艰辛与气体载货液体导航使用液体的速度,和/或声音的速度和模式相关的BEAR修正项(130)和/或密度误差˚F导航用途的固有频率中的至少一个R的vorl&AUML ;基于用于确定校正密度读数的模式的固有频率确定的密度值(140); 和校正项f导航用途R A vorl BEAR ufigen质量流率来确定基于所述第一vorl BEAR ufigen密度值,所述第二vorl BEAR一个校正的质量流量测量值。ufigen密度值,则F1模式的固有频率和F3-模式的固有频率

    • 52. 发明申请
    • CORIOLIS-MASSEDURCHFLUSSMESSGERÄT ODER -DICHTEMESSGERÄT
    • 科里奥利质量流量计或-DICHTEMESSGERÄT
    • WO2016202537A1
    • 2016-12-22
    • PCT/EP2016/061643
    • 2016-05-24
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, HaoRIEDER, AlfredECKERT, GerhardBITTO, Ennio
    • G01F1/84G01N9/00G01F15/02
    • G01F1/8477G01F1/8409G01F1/8413G01F15/02G01N9/002G01N2009/006
    • 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.
    • 一种科里奥利质量流量计或密度计(100)包括:至少两个弯曲在静止位置延伸至与测量管中心线测量管(110,110A,110B)的镜面对称地延伸到测量管,和一个垂直的第二镜面之间的第一反射镜平面; 至少一个激励器装置(140)和至少一个传感器组件(142a和142b中)用于激励和检测测定管振动; 两个末端接头(120A,120A),用于在测量管组合; 承载体(124),用于连接集电极; 和多个板状的耦合器(132,134),用于成对连接流管,以形成一个振荡器,其特征在于,所述第二反射镜平面之间的测量管的测量管中心线和所述收集器在每种情况下两个相对的弯曲部分和中间直线部,在所述第二弯曲部分 从第二反射镜平面的直线部的远程的侧布置,其中,所述相交点之间的测量管中心线的突出部是与所述第二反射镜平面和所述直线部和所述第二弯曲部与第二反射镜平面之间的过渡不能少,比第二反射镜平面之间的距离 并且在直线部和第二弯曲部之间的过渡流管中心线,第一弯曲部具有环包围的加强体。
    • 53. 发明申请
    • CORIOLIS-MASSEDURCHFUSSMESSGERÄT MIT VIER GEBOGENEN MESSROHREN
    • 与四个弯管科里奥利质量FEET抄表
    • WO2016107694A1
    • 2016-07-07
    • PCT/EP2015/076931
    • 2015-11-18
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, HaoRIEDER, Alfred
    • G01F1/84
    • G01F1/8413G01F1/8422G01F1/8477G01F25/0007
    • Ein Coriolis-Massedurchflussmessgerät 100 umfasst vier gebogenene, Messrohre 110a, 110b, 110, 110dd, zwei Aktuatoranordnungen 140a, 140c, und zwei Sensoranordnungen 142a-1, 142a-2, 142c-1, 142c-2, wobei alle vier Messrohre (110a, 110b, 110c, 110d) jeweils einlassseitig und auslassseitig mit einem Sammler (120) strömungstechnisch zusammengefasst sind, wobei die Messrohre einlassseitig und auslassseitig jeweils paarweise mit Knotenplatten 132a, 132c, 134a, 134c zu Oszillatoren zusammengefasst sind, wobei die Aktuatoranordnungen 140a, 140c dazu eingerichtet sind jeweils Biegeschwingungsnutzmoden zwischen den beiden Messrohren eines Oszillators anzuregen, wobei der erste Oszillator und der zweite Oszillator jeweils einen Biegeschwin- gungsnutzmode mit einer ersten bzw. zweiten Nutzmodeeigenfrequenz (f- 11 , f 12 ) aufweisen, wobei der Betrag der Differenz der Nutzmodeeigenfrequenzen der beiden Oszillatoren (|f- 11 - f 12 |) mindestens 0,1-Fache, beispielsweise mindestens das 0,2-Fache und insbesondere mindestens das 0,4-Fache der niedrigeren der beiden Nutzmodeeigenfrequenzen beträgt, wobei die Sensoranordnungen dazu eingerichtet sind, Schwingungen der Oszillatoren zu erfassen.
    • 一种科里奥利质量流量计100包括四个gebogenene,测量管110A,110B,110,110dd两个致动器组件140a,140c和两个传感装置142a-1,142A-2,142C-1,142C-2,其中所有四个测量管(110A, 110B,110C,110D),其中所述致动器组件140a,140c的各自入口和流动连通的收集器(120),其中,所述测量管分别是入口和出口侧在对与节点板132A,132C,134A,134C到振荡器,适于一起一起出口 各自刺激Biegeschwingungsnutzmoden振荡器的两个测量管之间,所述第一振荡器和第二振荡器,分别gungsnutzmode一个Biegeschwin-具有第一和第二Nutzmodeeigenfrequenz(F-11,F 12),所述Nutzmodeeigenfrequenzen的两个振荡器的差,其中,所述量 (| F-11 - F12 |)至少0.1倍,例如至少0.2倍,特别是 sondere至少0.4倍两者的下部是Nutzmodeeigenfrequenzen,其中,所述传感器阵列被配置为检测所述振荡器的振动。
    • 54. 发明申请
    • MEßGERÄT
    • WO2022179791A1
    • 2022-09-01
    • PCT/EP2022/051855
    • 2022-01-27
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ZHU, Hao
    • G01F15/18G01F1/58G01F1/66G01F1/84
    • Das Meßgerät umfaßt einen dem Generieren wenigstens eines mit der wenigstens einen Meßgröße korrespondierenden Meßsignals (s1, s2) dienlichen Meßwandler sowie eine an den Meßwandler elektrisch angeschlossene, dem Verarbeiten des wenigstens einen Meßsignals (s1, s2) dienliche Meßgerät-Elektronik. Der Meßwandler weist ein (Wandler-)Schutzgehäuse (1000), zwei Anschlußstutzen (100, 400) mit jeweils einem von einer Wandung aus einem Metall umhüllten, sich von einer in einem jeweiligen Stutzenende (100+) verorteten jeweiligen ersten Strömungsöffnung bis zu einer in einem jeweiligen Stutzenende (100#) verorteten jeweiligen zweiten Strömungsöffnung erstreckenden Lumen sowie eine Fluidleitung (200) mit einem von einer Wandung umhüllten, sich von einer in einem Leitungsende (200+) verorteten ersten Strömungsöffnung bis zu einer in einem Leitungsende (200#) verorteten zweiten Strömungsöffnung erstreckenden Lumen auf. Die Fluidleitung (200) ist sowohl mit deren Leitungsende (200+) mit dem Leitungsende (100#) des Anschlußstutzens (100) als auch mit deren Leitungsende (200#) mit dem Leitungsende (400#) des Anschlußstutzens (400) verbunden ist. Das (Wandler-)Schutzgehäuse (1000) weist eine von einer Wandung umhüllte Kavität auf, innerhalb der die Fluidleitung (200) plaziert ist. Ein Gehäuse-Ende (1000+) des Schutzgehäuses (1000) ist mittels des Anschlußstutzens (100) und ein Gehäuse-Ende (1000#) des (Wandler-)Schutzgehäuses (1000) ist mittels des Anschlußstutzens (400) gebildet, derart, daß das Schutzgehäuse (1000) eine zumindest anteilig die Kavität seitlich begrenzende Seitenwand aufweist, die sowohl am Leitungsende (100#) des Anschlußstutzens (100) als auch am Leitungsende (400#) des Anschlußstutzens (400) fixiert bzw. damit jeweils stoffschlüssig verbunden ist. Zumindest der Anschlußstutzen (100) des erfindungsgemäßen Meßgeräts weist in einem zwischen dessen Stutzenenden (100+) und dessen das Gehäuse-Ende (1000+) bildenden Stutzenenden (100#) verorteten Bereich einen Metallkompensator (110) auf.
    • 60. 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.