基于第一包络重合度的气体超声流量计渡越时间计算方法

    公开(公告)号:CN111157066B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201911423798.X

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于第一包络重合度的气体超声波流量计渡越时间计算方法。本发明通过对接收波形和多种渡越时间计算方法的分析与验证,提出一种新的渡越时间计算方法。该方法截取静态情况下接收波形中第一包络轮廓最稳定的一段波形作为参考波形,确定最佳缩放比,与流体流动情况下的接收波形作重合度计算,从而获得渡越时间,并计算流量。通过实验对比验证,相比于传统的互相关算法,基于重合度的渡越时间计算方法有效提高了中、高流速下渡越时间测量的准确性,提高了气体超声波流量计的测量精度,扩大了仪表的量程比。

    基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法和测量系统

    公开(公告)号:CN108362431A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810113906.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法和测量系统。该方法选择相邻纵波间的时延间隔(包括临界折射纵波与第一反射纵波之间,以及相邻反射纵波之间的时延间隔)作为测量参数;利用超声波声弹性效应建立了容器内压力与相邻纵波间的时延间隔之间关系的压力测量模型;通过对时延间隔的测量,就可以实现对容器压力的估计。采用可编程屏蔽窗技术和TDC(数字化时间测量芯片)同时测量在同一个激发脉冲下所产生的临界折射纵波和多个反射纵波的渡越时间,然后计算得到相邻纵波间的时延间隔。该方法可以克服超声波探头起振时间不一致、耦合剂、超声波激发和接收电路、探头固定特性等不一致所带来的影响,提高压力测量的精度。

    基于第一包络重合度的气体超声波流量计渡越时间计算方法

    公开(公告)号:CN111157066A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911423798.X

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于第一包络重合度的气体超声波流量计渡越时间计算方法。本发明通过对接收波形和多种渡越时间计算方法的分析与验证,提出一种新的渡越时间计算方法。该方法截取静态情况下接收波形中第一包络轮廓最稳定的一段波形作为参考波形,确定最佳缩放比,与流体流动情况下的接收波形作重合度计算,从而获得渡越时间,并计算流量。通过实验对比验证,相比于传统的互相关算法,基于重合度的渡越时间计算方法有效提高了中、高流速下渡越时间测量的准确性,提高了气体超声波流量计的测量精度,扩大了仪表的量程比。

    基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法

    公开(公告)号:CN108362431B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810113906.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法和测量系统。该方法选择相邻纵波间的时延间隔(包括临界折射纵波与第一反射纵波之间,以及相邻反射纵波之间的时延间隔)作为测量参数;利用超声波声弹性效应建立了容器内压力与相邻纵波间的时延间隔之间关系的压力测量模型;通过对时延间隔的测量,就可以实现对容器压力的估计。采用可编程屏蔽窗技术和TDC(数字化时间测量芯片)同时测量在同一个激发脉冲下所产生的临界折射纵波和多个反射纵波的渡越时间,然后计算得到相邻纵波间的时延间隔。该方法可以克服超声波探头起振时间不一致、耦合剂、超声波激发和接收电路、探头固定特性等不一致所带来的影响,提高压力测量的精度。

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