RU2085933C1 - Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора - Google Patents
Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2085933C1 RU2085933C1 SU5000272A RU2085933C1 RU 2085933 C1 RU2085933 C1 RU 2085933C1 SU 5000272 A SU5000272 A SU 5000272A RU 2085933 C1 RU2085933 C1 RU 2085933C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ultrasonic
- density
- transducers
- capsule
- ultrasonic inspection
- Prior art date
Links
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title 1
- 239000002775 capsule Substances 0.000 claims description 15
- 235000019687 Lamb Nutrition 0.000 claims description 7
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 2
- 239000002990 reinforced plastic Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Устройство относится к техническим средствам ультразвукового контроля и может быть использовано для контроля плотности раствора. Задача изобретения - повышение точности контроля внутри резервуара, выполненного из любых материалов. Устройство имеет герметичный корпус, на внутренней стенке которого закреплены преобразователи, соединенные со схемой возбуждения и приема волн Лэмба. Устройство имеет выносной индикатор электрически связанный посредством кабеля с измерителем амплитуд. ъБлок питания выполнен автономным и установлен в корпусе совместно с блоками возбуждения и регистрации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Устройство относится к техническим средствам ультразвукового контроля и может быть использовано для контроля плотности раствора, находящегося в промышленных резервуарах и отстойниках.
Известно устройство для ультразвукового контроля плотности раствора /1/, основанное на измерении затухания ультразвуковых продольных волн в контролируемой среде и содержащее ультразвуковой преобразователь с двумя симметрично расположенными относительно его измерительной и компенсационной камерами с отражателями и модулирующим диском обтюратором с электроприводом.
Однако известное устройство имеет весьма сложную конструкцию, а следовательно, недостаточную надежность, а также невысокую точность определения плотности суспензий, пульпы и эмульсий, различной (особенно крупной) дисперсности частиц из-за значительной изменчивости дифракционного расхождения продольных волн внутри измерительной камеры.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту устранения недостатков аналога является устройство для автоматического контроля массы и плотности жидкости в резервуаре [2] основанное на измерении затухания другого типа ультразвуковых волн изгибных волн Лэмба, возбуждаемых не в растворе, а в наружной стенке металлического резервуара, и содержащее импульсный генератор, регистрирующий блок, два ультразвуковых преобразователя, аттенюатор и пиковый детектор.
Однако это устройство имеет другие недостатки, например, низкую чувствительность и точность измерения плотности раствора в толстостенных железобетонных, пластмассовых и других неметаллических резервуарах из-за худших по сравнению с металлическими волноводных свойств их стенок, а также труднодоступность к внешним стенкам резервуаров, находящихся в земле, невозможность измерения внутри резервуаров.
Цель изобретения повышение точности контроля в любой внутренней точке резервуара или отстойника сложной конфигурации со стенками из различных материалов, например, железобетона или пластмассы.
Поставленная цель достигается за счет того, что устройство снабжено герметичным корпусом и выносным индикатором, электрически связанным посредством кабеля с блоком измерения амплитуд, а преобразователи и блоки питания, возбуждения, регистрации и измерения амплитуд установлены в корпусе, блок питания выполнен автономным, преобразователи закреплены на внутренней поверхности корпуса на противоположных его концах. Герметичный корпус выполнен в виде цилиндрической капсулы.
На фиг.1 представлены две модификации предлагаемого устройства - направленного (а) и кругового (б) действия; на фиг.2 зависимость амплитуды волн Лэмба от плотности жидкостей и растворов.
Устройство для ультразвукового контроля плотности растворов (фиг.1) содержит цилиндрическую капсулу 1, автономный источник питания с электрической схемой 2 для возбуждения и регистрации волн Лэмба, ультразвуковые преобразователи (излучатель и приемник) 3 и 4, преломляющие трансформаторы 5, соединительный кабель 6, выносной индикатор 7, пластину 8.
Герметичная цилиндрическая капсула 1 изготовлена из металла, стекла или пластмассы при необходимости в соответствии с требованиями взрывоопасности и стойкости в химически агрессивных и токсичных растворах. Искробезопасность устройства обеспечивается размещением внутри капсулы источника питания и электрической схемы 2 с микроваттным выходом на цифровой или стрелочный индикатор контроля 7.
Ультразвуковые преобразователи выполнены из пьезоэлектрических материалов, например в варианте устройства направленного действия (фиг.1, а) - в виде дисков или прямоугольных пластин, закрепленных соответственно на преломляющих стержневых или призматических трансформаторах 5 насадках из пластмассы, например капролона, текстолита или мягкого металла, например свинца. Разнесенные по оси преобразователи закреплены на внутренней поверхности пластины 8, врезанной в окно капсулы.
В варианте устройства кругового действия (фиг.1, б) преобразователи 3, 4 выполнены в виде конических пьезоколец. Они могут быть изготовлены также из сферических сегментов или составлены из серии отдельных пластин трапецеидальной формы. Трансформаторы (насадка) 5 изготовлены из того же материала, что и в первом варианте, например, из капролона или свинца, но в виде более сложных конических колец (тел вращения, образованных вокруг продольной оси поперечного сечения трансформатора в плоскости чертежа первого варианта), которые сопряжены и закреплены с пьезокольцами 3, 4 и внутренней стенкой капсулы 1 по всей длине ее окружности.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Блок возбуждения 2 вырабатывает короткие электрические импульсы с заданной длительностью и частотой следования, с помощью которых возбуждается один из преобразователей, например 3, излучающий продольные волны в трансформатор 5, которые на границе со стенкой (пластиной) капсулы под выбранным критическим углом преломления (например для стальной капсулы с капролоновым трансформатором под углом 30 35o) преобразуются в волны Лэмба в частотном диапазоне 0,1 10 мГц. Оптимальная же частота выбирается в зависимости от типа раствора, толщины стенок капсулы (пластины), общих геометрических размеров капсулы, материалов и других факторов. Для средних значений эта частота около 1 мГц. После прохождения по стенке (пластине 8) капсулы 1 волны Лэмба регистрируются и измеряются схемой 2, а результаты измерений амплитуд передаются по кабелю 6 к индикатору контроля 7. Величина амплитуды прошедших ультразвуковых волн Лэмба (фиг.2) обратно пропорциональна объемной плотности контактирующего с капсулой раствора, так как последний представляет собой так называемую присоединенную поглощающую массу. Фактически эффективно участвующая в поглощении (ослаблении) масса раствора приблизительно равна удвоенному объему части капсулы, находящейся между ультразвуковыми преобразователями. Каждый конкретный образец устройства в соответствии с требованиями метрологии перед измерениями должен быть откалиброван с помощью эталонных проб контролируемого раствора. Пример такой калибровки для водного раствора ортофосфорной кислоты, с концентрацией от0 до 100% приведен на графике фиг.1. Аналогичные графики могут быть сняты и для масляных растворов или эмульсий, а также для суспензий и аэрозолей.
Процесс измерения плотности раствора в различных внутренних точках резервуара или отстойника любой конфигурации сводится к соответствующему перемещению капсулы с помощью кабеля на интересующую глубину и последующему снятию или автоматической записи отсчетов значений с предварительно откалиброванного индикатора.
Claims (2)
1. Устройство для ультразвукового контроля плотности растворов, содержащее приемный и излучающий ультразвуковые преобразователи, каждый из которых соединен с электрической схемой, включающей блоки питания, возбуждения и регистрации упругих волн Лэмба, отличающееся тем, что оно снабжено герметичным корпусом и выносным индикатором, электрически связанным посредством кабеля с блоком измерения амплитуд, а преобразователи и блоки питания, возбуждения, регистрации и измерения амплитуд установлены в корпусе, блок питания выполнен автономным, преобразователи закреплены на внутренней поверхности корпуса на противоположных его концах.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что герметичный корпус выполнен в виде цилиндрической капсулы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5000272 RU2085933C1 (ru) | 1991-08-14 | 1991-08-14 | Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5000272 RU2085933C1 (ru) | 1991-08-14 | 1991-08-14 | Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2085933C1 true RU2085933C1 (ru) | 1997-07-27 |
Family
ID=21584649
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5000272 RU2085933C1 (ru) | 1991-08-14 | 1991-08-14 | Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2085933C1 (ru) |
Cited By (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2820208A1 (fr) * | 2001-01-29 | 2002-08-02 | Jerome Nicolas Pierre Mathieu | Mesure de la densite et/ou de la masse volumique de fluides par analyse de la diffusion acoustique ou ultrasonore |
RU2469312C2 (ru) * | 2008-07-24 | 2012-12-10 | Эйрбас Оперэйшнз Лимитед | Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом |
RU2608419C2 (ru) * | 2012-03-15 | 2017-01-18 | Флоудизайн Соникс, Инк. | Технологическая платформа акустофоретического многокомпонентного разделения |
US9701955B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-07-11 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves |
US9738867B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-08-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Bioreactor using acoustic standing waves |
US9745548B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US9745569B2 (en) | 2013-09-13 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | System for generating high concentration factors for low cell density suspensions |
US9744483B2 (en) | 2014-07-02 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | Large scale acoustic separation device |
US9752114B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-09-05 | Flodesign Sonics, Inc | Bioreactor using acoustic standing waves |
US9783775B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-10-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Bioreactor using acoustic standing waves |
US9796956B2 (en) | 2013-11-06 | 2017-10-24 | Flodesign Sonics, Inc. | Multi-stage acoustophoresis device |
US10040011B2 (en) | 2012-03-15 | 2018-08-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic multi-component separation technology platform |
US10106770B2 (en) | 2015-03-24 | 2018-10-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves |
US10322949B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-06-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device |
US10350514B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-07-16 | Flodesign Sonics, Inc. | Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis |
US10370635B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-08-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic separation of T cells |
US10427956B2 (en) | 2009-11-16 | 2019-10-01 | Flodesign Sonics, Inc. | Ultrasound and acoustophoresis for water purification |
US10640760B2 (en) | 2016-05-03 | 2020-05-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US10662402B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-05-26 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10689609B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-06-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic bioreactor processes |
US10704021B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10710006B2 (en) | 2016-04-25 | 2020-07-14 | Flodesign Sonics, Inc. | Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave |
US10737953B2 (en) | 2012-04-20 | 2020-08-11 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic method for use in bioreactors |
US10785574B2 (en) | 2017-12-14 | 2020-09-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
US10953436B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-03-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array |
US10967298B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-04-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Driver and control for variable impedence load |
US10975368B2 (en) | 2014-01-08 | 2021-04-13 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber |
US11007457B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-05-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation |
US11021699B2 (en) | 2015-04-29 | 2021-06-01 | FioDesign Sonics, Inc. | Separation using angled acoustic waves |
US11085035B2 (en) | 2016-05-03 | 2021-08-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US11214789B2 (en) | 2016-05-03 | 2022-01-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Concentration and washing of particles with acoustics |
US11377651B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Cell therapy processes utilizing acoustophoresis |
US11420136B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-08-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Affinity cell extraction by acoustics |
US11459540B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11474085B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11708572B2 (en) | 2015-04-29 | 2023-07-25 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic cell separation techniques and processes |
RU2830843C1 (ru) * | 2024-03-25 | 2024-11-26 | Дмитрий Александрович Белоусов | Дифрактометрическое устройство для измерения показателя преломления жидкостей |
-
1991
- 1991-08-14 RU SU5000272 patent/RU2085933C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 236843, кл. G 01 N 29/04, 1967. Авторское свидетельство СССР N 524124, кл. G 01 N 29/00, 1976. * |
Cited By (43)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2820208A1 (fr) * | 2001-01-29 | 2002-08-02 | Jerome Nicolas Pierre Mathieu | Mesure de la densite et/ou de la masse volumique de fluides par analyse de la diffusion acoustique ou ultrasonore |
RU2469312C2 (ru) * | 2008-07-24 | 2012-12-10 | Эйрбас Оперэйшнз Лимитед | Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом |
US10427956B2 (en) | 2009-11-16 | 2019-10-01 | Flodesign Sonics, Inc. | Ultrasound and acoustophoresis for water purification |
US10967298B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-04-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Driver and control for variable impedence load |
US10370635B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-08-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic separation of T cells |
US9745548B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US11007457B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-05-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation |
RU2608419C2 (ru) * | 2012-03-15 | 2017-01-18 | Флоудизайн Соникс, Инк. | Технологическая платформа акустофоретического многокомпонентного разделения |
US9752114B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-09-05 | Flodesign Sonics, Inc | Bioreactor using acoustic standing waves |
US9783775B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-10-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Bioreactor using acoustic standing waves |
US10953436B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-03-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array |
US10040011B2 (en) | 2012-03-15 | 2018-08-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic multi-component separation technology platform |
US9701955B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-07-11 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves |
US10689609B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-06-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic bioreactor processes |
US10322949B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-06-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device |
US10350514B2 (en) | 2012-03-15 | 2019-07-16 | Flodesign Sonics, Inc. | Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis |
US10947493B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-03-16 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10704021B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10724029B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-28 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves |
US10662404B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-05-26 | Flodesign Sonics, Inc. | Bioreactor using acoustic standing waves |
US10662402B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-05-26 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US9738867B2 (en) | 2012-03-15 | 2017-08-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Bioreactor using acoustic standing waves |
US10737953B2 (en) | 2012-04-20 | 2020-08-11 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic method for use in bioreactors |
US10308928B2 (en) | 2013-09-13 | 2019-06-04 | Flodesign Sonics, Inc. | System for generating high concentration factors for low cell density suspensions |
US9745569B2 (en) | 2013-09-13 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | System for generating high concentration factors for low cell density suspensions |
US9796956B2 (en) | 2013-11-06 | 2017-10-24 | Flodesign Sonics, Inc. | Multi-stage acoustophoresis device |
US10975368B2 (en) | 2014-01-08 | 2021-04-13 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber |
US10814253B2 (en) | 2014-07-02 | 2020-10-27 | Flodesign Sonics, Inc. | Large scale acoustic separation device |
US9744483B2 (en) | 2014-07-02 | 2017-08-29 | Flodesign Sonics, Inc. | Large scale acoustic separation device |
US10106770B2 (en) | 2015-03-24 | 2018-10-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves |
US11708572B2 (en) | 2015-04-29 | 2023-07-25 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic cell separation techniques and processes |
US11021699B2 (en) | 2015-04-29 | 2021-06-01 | FioDesign Sonics, Inc. | Separation using angled acoustic waves |
US11459540B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11474085B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US10710006B2 (en) | 2016-04-25 | 2020-07-14 | Flodesign Sonics, Inc. | Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave |
US11214789B2 (en) | 2016-05-03 | 2022-01-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Concentration and washing of particles with acoustics |
US11085035B2 (en) | 2016-05-03 | 2021-08-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US10640760B2 (en) | 2016-05-03 | 2020-05-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US11377651B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Cell therapy processes utilizing acoustophoresis |
US11420136B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-08-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Affinity cell extraction by acoustics |
US11381922B2 (en) | 2017-12-14 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
US10785574B2 (en) | 2017-12-14 | 2020-09-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
RU2830843C1 (ru) * | 2024-03-25 | 2024-11-26 | Дмитрий Александрович Белоусов | Дифрактометрическое устройство для измерения показателя преломления жидкостей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2085933C1 (ru) | Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора | |
US6053041A (en) | Noninvasive method for determining the liquid level and density inside of a container | |
US4213337A (en) | Liquid level sensing devices | |
US4890490A (en) | Liquid level monitoring | |
US10215613B2 (en) | System and method for non-intrusive and continuous level measurement of a liquid | |
US10228275B2 (en) | System and method for non-intrusive and continuous level measurement in a cylindrical vessel | |
US8166801B2 (en) | Non-invasive fluid density and viscosity measurement | |
EP0621462B1 (en) | Elastic wave sensing system | |
WO2013100046A1 (ja) | 液面レベル計測装置、方法及びプログラム | |
US20040173021A1 (en) | Ultrasonic liquid level monitor | |
US20070169549A1 (en) | Method and apparatus for sensing fuel levels in tanks | |
US3214974A (en) | Remote acoustical sensor | |
US7802470B2 (en) | Ultrasonic liquid level detector | |
US4452334A (en) | Tunable damper for an acoustic wave guide | |
US3975958A (en) | Apparatus for level measurement of free flowing substances, solid substances or combination of these in tanks, containers, reservoir or the like | |
US3748637A (en) | Sonar transducer assembly | |
US3257851A (en) | Remote pressure measuring apparatus and method | |
JPS628726B2 (ru) | ||
SU827980A1 (ru) | Ультразвуковой уровнемер | |
SU1460621A1 (ru) | Устройство дл измерени скорости ультразвука | |
RU2045029C1 (ru) | Устройство для измерения плотности жидкости | |
RU1770763C (ru) | Способ определени количества жидкости в резервуаре и устройство дл его осуществлени | |
SU1673831A1 (ru) | Ультразвуковой измеритель наклона | |
SU1462113A1 (ru) | Способ непрерывного измерени уровн жидких сред | |
RU2348015C1 (ru) | Способ определения объема остатка твердого нефтепродукта в железнодорожном вагоне-цистерне |