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    • 3. 发明申请
    • FLUID FLOW CONDITIONER
    • 流体流量调节器
    • WO1995019504A1
    • 1995-07-20
    • PCT/AU1995000013
    • 1995-01-13
    • ORION SAFETY INDUSTRIES PTY. LIMITEDMEYER, David, Jeffrey
    • ORION SAFETY INDUSTRIES PTY. LIMITED
    • F15D01/02
    • A62C31/02A62C31/28B05B1/34F15D1/001
    • A fluid flow conditioning plate (10) for removing swirl, etc. from an enclosed water stream especially for a fire fighting nozzle. The plate has circular holes lying on concentric circles (11, 12, 13). Two cross-sectional shapes for the holes are suggested. They may have a short upstream end tapering inwardly in the direction of the flow then a substantially longer portion of constant cross section and finally a short downstream end tapering outwardly in the direction of the flow. In the alternative the portion of constant cross section is shortened to accommodate a longer downstream end portion, of conical or trumpet shape, which acts as a diffuser. Various examples of ratios of hole to plate diameters, etc. are given as are examples of fog nozzles incorporating flow conditioners.
    • 一种流体调节板(10),用于从特别用于灭火喷嘴的封闭水流中除去涡流等。 该板具有位于同心圆(11,12,13)上的圆形孔。 提出了两个孔的横截面形状。 它们可以具有在流动方向上向内逐渐变细的上游端,然后是恒定横截面的基本上较长的部分,最后是在流动方向上向外逐渐变细的下游端。 在替代方案中,恒定横截面的部分被缩短以适应作为扩散器的锥形或小号形状的更长的下游端部分。 作为包含流动调节器的雾化喷嘴的实例,给出孔与板直径等的比例的各种示例。
    • 6. 发明申请
    • ORIFICE PLATES
    • WO2015048043A2
    • 2015-04-02
    • PCT/US2014/057054
    • 2014-09-23
    • VAN BUSKIRK, Paul
    • VAN BUSKIRK, Paul
    • F15D1/02
    • F15D1/025F15D1/001F16L55/02718G01F1/42
    • Implementations of an orifice plate used to regulate flow through a conduit are provided. In some implementations, a balanced restriction orifice (BRO) plate configured to maximize pressure loss is provided. In some implementations, the BRO plate may be configured to limit pipe and plate noise, erosion, cavitation, shear stress, etc. while maximizing pressure loss, and limiting flow to required values. In some implementations, openings through a BRO plate may be configured to satisfy a Velocity-Head Pressure-Loss equation. Alternatively, in some implementations, the hole pattern of an orifice plate may be optimized through the use of a provided Reynolds matching (RM) equation. In some implementations, an orifice plate may be optimized to improve process variable measurements, minimize system pressure drop, recover pressure, and reduce noise and other inefficiencies within the system using equations provided herein.
    • 提供了用于调节通过导管的流量的孔板的实施方式。 在一些实施方式中,提供了配置成使压力损失最大化的平衡限流孔(BRO)板。 在一些实施方式中,BRO板可以被配置为限制管道和板噪声,腐蚀,气蚀,剪切应力等,同时使压力损失最大化并且将流量限制为所需值。 在一些实施方式中,穿过BRO板的开口可以被配置为满足速度头压力损失方程。 或者,在一些实施方式中,孔板的孔图案可以通过使用提供的雷诺匹配(RM)方程来优化。 在一些实施方式中,孔板可以使用本文提供的等式进行优化以改进过程变量测量,最小化系统压降,恢复压力,以及降低系统内的噪音和其他低效率。
    • 7. 发明申请
    • 超音波流体測定装置
    • 超声波流体测量装置
    • WO2013129246A1
    • 2013-09-06
    • PCT/JP2013/054480
    • 2013-02-22
    • アズビル株式会社
    • 泉 浩司新谷 知紀村木 浩二
    • G01F1/66G01F1/00
    • F15D1/001G01F1/66G01F1/662G01F1/7082
    •  測定管(1)の上流側の管路に流速分布調整部材(5)を設ける。流速分布調整部材(5)は、測定管(1)の管軸(O)と直交する断面に流速分布調整部材(5)を投影した形状の一部が、上記断面に超音波の伝播経路を投影した軌跡の一部に重なるように配置されている。これにより、測定管(1)内における流速分布が変化し、乱流域での真の流速と超音波伝播経路で計測される平均流速との偏差と、層流域での偏差との差が小さくなり、流量補正係数の変化特性がフラットな変化特性に近づけられる。したがって、SN比の低下や消費電力を増加させることなく、広い流量範囲にわたって高精度の流量計測が可能となる。
    • 在本发明中,在测量管(1)的上游侧的管道上设置有流量调节部件(5)。 流量分配调整部件(5)的配置方式是将流量调节部件(5)的投影部分垂直于测量管的管轴(O)的截面形成 1)通过将超声波传播路径投影到横截面上而与轮廓的一部分重叠。 结果,测量管(1)中的流量分布变化,湍流区域的真实流速之间的差异与在超声波传播路径处测量的平均流速之差与层流的差异 区域变小,流量校正因子的变化特性接近平坦变化特性。 因此,可以在宽的流量范围内进行高精度的流量测量,而不会导致功率消耗的增加或SN比的降低。
    • 8. 发明申请
    • SENSORANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG EINES PARAMETERS EINES FLUIDEN MEDIUMS
    • 传感器安排确定参数的对流体介质
    • WO2009068368A1
    • 2009-06-04
    • PCT/EP2008/064111
    • 2008-10-20
    • ROBERT BOSCH GMBHRENNINGER, ErhardKONZELMANN, UweGMELIN, Christoph
    • RENNINGER, ErhardKONZELMANN, UweGMELIN, Christoph
    • G01F1/684F15D1/00
    • G01F1/6842F15D1/001F15D1/02
    • Die Erfindung betrifft eine Sensoranordnung (110) zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines mit einer Hauptströmungsrichtung (112) strömenden fluiden Mediums, insbesondere einer durch ein Strömungsrohr strömenden Ansaugluftmasse einer Brennkraftmaschine. Die Sensoranordnung (110) weist mindestens einen in dem fluiden Medium angeordneten Sensor (114, 115) zur Bestimmung des Parameters des fluiden Mediums auf. Die Sensoranordnung (HO) umfasst weiterhin mindestens ein quer zur Hauptströmungsrichtung (112) angeordnetes Gitter (132) mit mindestens einer Strebe (134), wobei die Strebe (134) eine im Wesentlichen in die Hauptströmungsrichtung (112) gerichtete Strebentiefe (D) aufweist. Die Strebe (134) weist mindestens eine Aussparung (156) auf, wobei die Strebentiefe (D) in der Aussparung (156) reduziert ist.
    • 本发明涉及一种传感器组件(110),用于通过内燃机的流动进气空气质量确定的至少一个参数流(112)的主方向的流动的流体介质,特别是流管。 的传感器组件(110)包括至少一个设置在所述流体介质的参数的确定的流体传感器(114,115)。 传感器组件(HO)还包括至少一个横向于主流动方向(112),其布置光栅具有至少一个支柱(134)(132),其特征在于,所述支柱(134)中流动的主方向指向的基本(112)支柱深度(D)。 支柱(134)具有至少一个凹部(156),其特征在于,在所述凹部(156)的支柱深度(D)减小。
    • 9. 发明申请
    • FLOW MODIFICATION DEVICE
    • 流动改性装置
    • WO2008051471A3
    • 2008-07-10
    • PCT/US2007022334
    • 2007-10-19
    • HAROUTUNIAN GREG G
    • HAROUTUNIAN GREG G
    • A61M11/00
    • A61M15/009A61M11/001A61M15/0021A61M15/0086A61M16/06A61M16/0866A61M2206/11F15D1/0005F15D1/001F15D1/04Y10T137/0329
    • An air flow device (20) includes a flow passage (30) having opposite ends (34, 36). The flow passage (30) is divided into a plurality of sequential portions (42, 44, 46, 48) between the ends including an inlet portion (42) extending into the flow passage (30) from an inlet end (34) an outlet portion (48) disposed at the opposite end (36) of the flow passage (30) from the inlet portion (34), and at least one intermediate passage portion (44, 46) between the inlet passage portion and the outlet passage portion. Each of a plurality of divider sets (60) are positioned in a different sequential portion of the passage to divide that passage portion (64a, 64b, 64c, 64d) into a predetermined number of additional passages. At least one of the additional passages is smaller than at least one of the preceding passages.
    • 气流装置(20)包括具有相对端(34,36)的流动通道(30)。 流动通道(30)在端部之间被分成多个连续部分(42,44,46,48),包括从入口端(34)延伸到流动通道(30)中的入口部分(42),出口端 布置在流动通道(30)的与入口部分(34)相对的端部(36)处的部分(48)以及在入口通道部分和出口通道部分之间的至少一个中间通道部分(44,46)。 多个分隔器组(60)中的每一个都位于通道的不同顺序部分中,以将通道部分(64a,64b,64c,64d)分成预定数量的附加通道。 附加通道中的至少一个比前面的至少一个通道小。