一种基于静水拖曳的超声时间溯源方法

    公开(公告)号:CN112254791B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011112833.9

    申请日:2020-10-16

    Inventor: 刘源 胡鹤鸣

    Abstract: 一种基于静水拖曳的超声时间溯源方法,属于流量计量领域。针对超声流量测量、校准中的时间差量值,以标准的拖曳速度作为参考值,提供一种有效的溯源方法。根据流量测量装置中,超声探头的几何参数配置,在拖曳水槽中将该对探头挂载在具有相同声道长度和角度的板形夹具上,并在标准拖曳水槽上进行实验,得到超声探头测量的时间差和标准装置测量的流速,根据水中平板边界层理论解或经验解,对流速损失量进行修正,根据流速公式可以得到标准时间差,通过对比测量值和标准值,完成时间差的溯源。本发明适用于流量计量领域,可作为大口径管道流量校准能力保障。

    一种基于相对位移的超声时间溯源方法

    公开(公告)号:CN112393787A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011257005.4

    申请日:2020-11-11

    Inventor: 刘源 胡鹤鸣

    Abstract: 本发明提供一种基于相对位移的超声时间溯源方法,属于流量计量领域。主要以标准长度作为参考值,实现超声流量校准中时间量溯源。所述时间量包含传播时间和时间差。将超声流量校准过程中时间量的范围,换算成在静水中传播的声道长度范围,在该长度范围内,由位移实验装置带动改变超声波传播的声道长度,并将标准长度装置的测量值作为参考值换算成标准时间量,通过对比测量值和标准值实现时间量的溯源。本发明适用于流量计量领域,可作为管道流量校准能力保障。

    一种基于静水拖曳的超声时间溯源方法

    公开(公告)号:CN112254791A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011112833.9

    申请日:2020-10-16

    Inventor: 刘源 胡鹤鸣

    Abstract: 一种基于静水拖曳的超声时间溯源方法,属于流量计量领域。针对超声流量测量、校准中的时间差量值,以标准的拖曳速度作为参考值,提供一种有效的溯源方法。根据流量测量装置中,超声探头的几何参数配置,在拖曳水槽中将该对探头挂载在具有相同声道长度和角度的板形夹具上,并在标准拖曳水槽上进行实验,得到超声探头测量的时间差和标准装置测量的流速,根据水中平板边界层理论解或经验解,对流速损失量进行修正,根据流速公式可以得到标准时间差,通过对比测量值和标准值,完成时间差的溯源。本发明适用于流量计量领域,可作为大口径管道流量校准能力保障。

    一种快速测量温室气体含量的光腔衰荡光谱仪及测量方法

    公开(公告)号:CN108398393B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810345213.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种快速测量温室气体含量的光腔衰荡光谱仪,其包括:衰荡光腔、气路系统和外部光路,所述外部光路包括第一激光器和第二激光器,第一激光器或第二激光器的激光在所述衰荡光腔内形成TEM00干涉模式,所述第一激光器与第二激光器的激光中心波长相同或相近。本发明还提供了一种采用上述光腔衰荡光谱仪进行测量的方法。

    一种快速测量温室气体含量的光腔衰荡光谱仪及测量方法

    公开(公告)号:CN108398393A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810345213.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种快速测量温室气体含量的光腔衰荡光谱仪,其包括:衰荡光腔、气路系统和外部光路,所述外部光路包括第一激光器和第二激光器,第一激光器或第二激光器的激光在所述衰荡光腔内形成TEM00干涉模式,所述第一激光器与第二激光器的激光中心波长相同或相近。本发明还提供了一种采用上述光腔衰荡光谱仪进行测量的方法。

    一种交变式流量仪表耐久性实验装置

    公开(公告)号:CN103884404B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410131149.3

    申请日:2014-04-02

    Abstract: 本发明公开一种交变式流量仪表耐久性实验装置,其包括:至少一个水箱;与所述至少一个水箱相配合的至少一个水泵;第一实验管路和第二实验管路,在所述第一实验管路和第二实验管路中分别设置有若干待测仪表。本发明采用双供水系统与双实验管路的组合设计。在整个耐久性实验期间,2套供水系统均分别保持在稳定工作条件下,避免受到磨损实验的冲击,保证了实验的可靠性和设备的使用寿命,同时,实现了对被测仪表不同工作状态间的快速切换,可达到较高的磨损强度,实现了温度、流量两种交变模式。

    流量计量装置的恒水头供水系统

    公开(公告)号:CN102435266B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201110290220.9

    申请日:2011-09-28

    Inventor: 王池 孟涛 胡鹤鸣

    Abstract: 本发明涉及一种恒水头供水系统,其包括:溢流式容器,该溢流式容器具有进流区、出流区和回流区;溢流槽,该溢流槽位于所述溢流式容器的进流区和出流区的上方,从溢流槽溢流的液体进入回流区;变频泵,该变频泵的液体输入端与溢流式容器的出流区相连接,其输出端提供具有可调节的稳定流量的液体输出。在变频泵工作过程中,贮液池内的液体由于得不到补充,导致液体池内的液面下降,但由于低扬程水泵依然向溢流式容器内供水,使得该溢流式容器内的液面保持稳定,保证了与变频泵工作相连的试验管路中的流量稳定性,从而提高了液体计量标准装置测量的准确度。

    超声流量计流场附加误差分析方法

    公开(公告)号:CN102538912B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110364191.6

    申请日:2011-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种超声流量计流场附加误差分析方法,其特征在于:对于管道中流量计上下游一定范围内的液体流动进行流体动力学数值模拟;利用流体动力学数值模拟获得管道内部流场的散点流速信息,将流速插值到流量计的各声道上,并按照流量计基本原理计算各声道的声道速度,进而加权求和获得指示流量;对流量计横截面流场散点的主流流速进行面积分,或者在横截面流场采集多个声道的声道速度主流贡献量进行加权求和,获得流场的标准流量;通过分析指示流量与标准流量的差异获得流场的附加误差。通过该分析方法实现了流场附加误差的快速准确评估,且对利用数值方法解决流量计量问题具有很好的参考意义。

    双通道法超声流量计时间差检测装置

    公开(公告)号:CN102288265B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201110246889.8

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种双通道法超声流量计时间差检测装置,其包括:一待测超声流量计;与该待测超声超声流量计的一端连接的第一信号分离模块,与该待测超声超声流量计的另一端连接的第二信号分离模块;位于第一信号分离模块与第二信号分离模块之间设置在液体容器中的第一换能器、第二换能器、第三换能器、第四换能器;其特征在于:所述第一换能器与所述第二换能器位于第一通道,所述第三换能器与所述第四换能器位于第二通道。该检测装置具有较大的通用性,适用于不同厂家的流量计,装置能够通过对几何参数的溯源实现量值传递,具有较高准确度。

    全站仪无棱镜测距的准确度评估装置及方法

    公开(公告)号:CN102506902A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110393729.6

    申请日:2011-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种全站仪无棱镜测距模式的测量准确度评估装置及其方法,所述评估装置包括可旋转且具有刻度的两个固定平台;位于固定平台上的定位部件以及对两个固定平台上的定位部件的定位点之间的距离进行测量的长度测量工具。将所述评估装置与全站仪配合进行分析,其中,所述全站仪与两个定位部件呈三角形分布,通过所述全站仪测量两个定位部件的定位点的坐标,计算两个定位点之间的距离,并与所述长度测量工具得到的距离进行比较来分析全站仪的测距准确度。通过本发明的评估装置及其方法能够对全站仪的无棱镜模式下的测量准确度进行分析,获得相应的分析数据,进而确定不同条件下的全站仪的测量能力,保证全站仪无棱镜模式的合理使用。

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