一种压力平衡的隔气微流供水系统

    公开(公告)号:CN116905615A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310879974.0

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种压力平衡的隔气微流供水系统,包括补水容器、注射泵和储水容器;所述注射泵设有工作注射器和补液注射器,隔离球设于所述储水容器内。本发明中,采用密封的储水容器,将储水容器注满水后,可始终保持储水容器中的水与空气隔离,通过采用注射泵和隔离球等结构,当储水容器向外供水、水量减少时,同时同步等量改变储水容器内隔离球的体积,以保持储水容器内压力的基本稳定(平衡),使得在保证系统稳定的情况下最终进入实验管路的水具有较低的含气量。

    一种被动式活塞气体流量标准装置的温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115574899B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211196194.8

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种被动式活塞气体流量标准装置的温度控制系统及方法,系统包括被动式活塞气体流量标准装置、标准活塞缸温度控制设备和入气口管路温度控制设备。本发明建立了可对被动式活塞气体流量标准装置的标准活塞缸和气体管路进行温度控制的温度控制系统,通过对标准活塞缸进行温度控制,降低了活塞匀速运动过程中标准活塞缸内的气体温度变化量,保证了对标准活塞缸内气体温度的准确测量,提高了多次实验测量的可重复性,从而整体提高了活塞装置在微小流量上的测量准确度水平,而通过对气体管路进行温度控制,降低了被动活塞式气体流量标准装置热平衡时间及实验前预通气时间,大大提高了测量效率。

    流量标准装置中的高精度称重系统

    公开(公告)号:CN103148917A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310068856.8

    申请日:2013-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种高精度称重系统,其包括:待测容器,其用于接收流量标准装置中的待测液体;电子秤,其对所述待测液体进行称重;在所述电子秤上具有砝码框架,所述待测容器位于砝码框架上方,所述砝码框架上连接有至少一个砝码组,所述砝码组用于对电子秤进行校准本发明的高精度称重系统结构紧凑、带有砝码自动加载机构,且该系统与使用环境进行了有效的隔离,保证了标准器的使用条件。所述高精度称重系统具有较高的准确度和稳定性,能够降低液体流量标准装置的不确定度。

    一种基于PIV方法的管道三维流场测量系统

    公开(公告)号:CN112525275B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202011387160.8

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于PIV方法的管道三维流场测量系统,其包括:测量腔体,所述测量腔体包括腔体框架,所述腔体框架具有第一端口和第二端口,所述腔体框架在第一端口和第二端口之间具有第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面;在所述第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面上设置有透明视窗;在所述第一端口和第二端口之间设置有透明管段;在所述腔体框架的第一侧面和/或第三侧面外侧设置有至少一个图像采集装置;在所述第四侧面的外侧设置有激光器。本发明的测量系统对于流场测量、研究能力的完善,可为流量计生产企业进行机理分析和产品性能优化提供实验条件。

    一种基于PIV方法的管道三维流场测量系统

    公开(公告)号:CN112525275A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011387160.8

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于PIV方法的管道三维流场测量系统,其包括:测量腔体,所述测量腔体包括腔体框架,所述腔体框架具有第一端口和第二端口,所述腔体框架在第一端口和第二端口之间具有第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面;在所述第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面上设置有透明视窗;在所述第一端口和第二端口之间设置有透明管段;在所述腔体框架的第一侧面和/或第三侧面外侧设置有至少一个图像采集装置;在所述第四侧面的外侧设置有激光器。本发明的测量系统对于流场测量、研究能力的完善,可为流量计生产企业进行机理分析和产品性能优化提供实验条件。

    一种高精度流量标定设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111693119A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010744728.0

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,提供了一种高精度流量标定设备,具体包括:测量模块、显示模块、微型工控机和数字流量模块,显示模块、测量模块和数字流量模块分别与微型工控机通信连接,微型工控机根据被测气体的标准流量值,以及被测气体的大气压测量值、温度测量值和湿度测量值,计算测量模块的校准值,并将计算的结果发送至显示模块。本发明采用高精度的数字流量模块作为测量的标准表,相对于现有校准设备中采用的内置孔口节流件,具有校准误差小、测量的标准值更稳定的优势,另外,采用更高精度、更小巧的一体化温湿度传感器和一体化大气压力传感器,使得该设备在现场操作更方便。

    流量标准装置中的高精度称重系统

    公开(公告)号:CN103148917B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201310068856.8

    申请日:2013-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种高精度称重系统,其包括:待测容器,其用于接收流量标准装置中的待测液体;电子秤,其对所述待测液体进行称重;在所述电子秤上具有砝码框架,所述待测容器位于砝码框架上方,所述砝码框架上连接有至少一个砝码组,所述砝码组用于对电子秤进行校准本发明的高精度称重系统结构紧凑、带有砝码自动加载机构,且该系统与使用环境进行了有效的隔离,保证了标准器的使用条件。所述高精度称重系统具有较高的准确度和稳定性,能够降低液体流量标准装置的不确定度。

    全站仪无棱镜测距的准确度评估装置及方法

    公开(公告)号:CN102506902B

    公开(公告)日:2015-01-14

    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。

    基于全站仪的超声流量计换能器安装定位方法

    公开(公告)号:CN102435241B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110290231.7

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于全站仪的超声流量计换能器安装定位方法,在流量计管段底部布置三脚架,安装全站仪并调水平,利用全站仪测量若干个管壁点,通过专用软件拟合得到管段的虚拟轴线,并进一步依据流量计的声道空间位置关系,计算每一个换能器的位置角度;由马达自动驱动全站仪,使其激光指示点指向预期安装点,换能器探头中心初步移至该点,并利用望远镜中的十字丝对换能器进行精确定位,在该位置处对换能器进行安装;重复以上操作,逐个完成换能器的定位与安装。该方法的优势在于操作过程流程简单,测量速度快,不需要复杂的前期准备工作,安装精度高。

    基于全站仪的超声流量计换能器安装定位方法

    公开(公告)号:CN102435241A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110290231.7

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于全站仪的超声流量计换能器安装定位方法,在流量计管段底部布置三脚架,安装全站仪并调水平,利用全站仪测量若干个管壁点,通过专用软件拟合得到管段的虚拟轴线,并进一步依据流量计的声道空间位置关系,计算每一个换能器的位置角度;由马达自动驱动全站仪,使其激光指示点指向预期安装点,换能器探头中心初步移至该点,并利用望远镜中的十字丝对换能器进行精确定位,在该位置处对换能器进行安装;重复以上操作,逐个完成换能器的定位与安装。该方法的优势在于操作过程流程简单,测量速度快,不需要复杂的前期准备工作,安装精度高。

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