RU2493551C2 - Device to identify density of fluid media - Google Patents
Device to identify density of fluid media Download PDFInfo
- Publication number
- RU2493551C2 RU2493551C2 RU2011136430/28A RU2011136430A RU2493551C2 RU 2493551 C2 RU2493551 C2 RU 2493551C2 RU 2011136430/28 A RU2011136430/28 A RU 2011136430/28A RU 2011136430 A RU2011136430 A RU 2011136430A RU 2493551 C2 RU2493551 C2 RU 2493551C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- float
- measuring
- density
- liquid media
- media according
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title abstract description 15
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 17
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 claims description 3
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 claims 1
- 238000001739 density measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 1
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 6
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000011553 magnetic fluid Substances 0.000 description 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Level Indicators Using A Float (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области контроля плотности жидких сред и может быть использовано для непрерывного контроля плотности технологических жидкостей.The invention relates to the field of monitoring the density of liquid media and can be used for continuous monitoring of the density of process fluids.
Известно устройство для измерения плотности жидкости, основанное на фиксации положения флотационного равновесия, создаваемого при помощи электромагнитной силы соленоида, действующей на помещенный в его магнитное поле ферромагнитный сердечник, вертикально встроенный в стеклянный поплавок, которая компенсирует разность сил тяжести поплавка и выталкивающей Архимедовой силы.A device for measuring the density of a liquid is known, based on fixing the position of flotation equilibrium created by the electromagnetic force of a solenoid acting on a ferromagnetic core placed vertically in a glass float in its magnetic field, which compensates for the difference in gravity between the float and the buoyant Archimedean force.
Недостатками устройства являются громоздкость, низкая точность, инерционность измерений ввиду необходимости фиксации момента флотационного равновесия посредством визуальных наблюдений за положением поплавка. [1].The disadvantages of the device are cumbersome, low accuracy, inertia of measurements due to the need to fix the moment of flotation equilibrium through visual observations of the position of the float. [one].
Известно другое устройство для измерения плотности жидкости, также содержащее электромагнитный соленоид, при этом принцип действия устройства основан на измерении скорости всплытия поплавка под действием результирующей силы Архимеда и силы тяжести [2].There is another device for measuring the density of a liquid, also containing an electromagnetic solenoid, while the principle of the device is based on measuring the speed of ascent of the float under the action of the resulting Archimedes force and gravity [2].
Недостатком устройства является низкая точность измерений ввиду влияния величины вязкости жидкости и напряженности магнитного поля на скорость перемещения поплавка и необходимость наблюдений за его положением.The disadvantage of this device is the low accuracy of the measurements due to the influence of the viscosity of the liquid and the magnetic field on the speed of movement of the float and the need to monitor its position.
Известно устройство, принятое в качестве прототипа, включающее измерительную немагнитную камеру с контролируемой жидкостью и находящимся в ней поплавком, имеющим корпус из немагнитного материала, содержащим внутри корпуса магниточувствительное вещество, сенсорную и соленоидную катушки, размещенные снаружи измерительной камеры, причем сенсорная катушка подключена ко входу регулируемого источника напряжения и параллельно ко входу измерительного индикатора, а соленоидная катушка подключена к выходу регулируемого источника напряжения. [3]A device is known, adopted as a prototype, comprising a non-magnetic measuring chamber with a controlled fluid and a float inside it, having a non-magnetic material body, containing magnetically sensitive substance inside the body, sensor and solenoid coils located outside the measuring chamber, the sensor coil being connected to the input of an adjustable voltage source and parallel to the input of the measuring indicator, and the solenoid coil is connected to the output of the adjustable source voltage i. [3]
Недостатками данного устройства являются:The disadvantages of this device are:
- невозможность проведения непрерывных измерений плотности контролируемой жидкости в ходе технологического процесса, так как измерительная кювета должна порционно заполняться исследуемой жидкостью;- the impossibility of conducting continuous measurements of the density of the controlled fluid during the process, since the measuring cell must be portion-filled with the test fluid;
- сложность фиксации положения флотационного равновесия поплавка измерительной камеры и низкая точность фиксации этого положения, обусловленная наличием внутри поплавка твердотельного магнита, центр тяжести которого не совпадает с центром тяжести корпуса поплавка, что создает момент вращения поплавка относительно продольной оси измерительной камеры и приводит к нестабильности положения поплавка в процессе измерений, а это вносит дополнительную погрешность, которую трудно учесть при каждом отдельном измерении;- the difficulty of fixing the position of the flotation equilibrium of the measuring chamber float and the low accuracy of fixing this position due to the presence of a solid magnet inside the float, the center of gravity of which does not coincide with the center of gravity of the float body, which creates a moment of rotation of the float relative to the longitudinal axis of the measuring chamber and leads to instability of the position of the float during the measurement process, and this introduces an additional error, which is difficult to take into account with each individual measurement;
- необходимость использования, в ряде случаев, визуальных методов фиксации флотационного равновесия поплавка, что не позволяет использовать данное устройство в автоматизированных системах измерения и контроля технологических процессов;- the need to use, in some cases, visual methods for fixing the flotation balance of the float, which does not allow the use of this device in automated systems for measuring and monitoring technological processes;
- необходимость использования термостатирования измерительной камеры;- the need to use thermostating of the measuring chamber;
- дискретность и инерционность процесса измерений;- discreteness and inertia of the measurement process;
- низкая точность, обусловленная необходимостью визуального контроля положения поплавка.- low accuracy due to the need for visual control of the position of the float.
Целью предлагаемого технического решения является обеспечение возможности проведения непрерывного измерения плотности, упрощение конструкции и повышение точности измерений.The aim of the proposed technical solution is to provide the possibility of continuous density measurement, simplifying the design and improving the accuracy of measurements.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем измерительную немагнитную камеру с контролируемой жидкостью и находящимся в ней поплавком, имеющим корпус из немагнитного материала, содержащим внутри корпуса магниточувствительное вещество, сенсорную и соленоидную катушки, размещенные снаружи измерительной камеры, причем сенсорная катушка подключена ко входу регулируемого источника напряжения и параллельно ко входу измерительного индикатора, а соленоидная катушка подключена к выходу регулируемого источника напряжения, измерительная камера дополнительно снабжена входным и выходным патрубками для подключения ее к магистральному трубопроводу с контролируемой жидкостью, корпус поплавка измерительной камеры выполнен из эластичного немагнитного материала, в качестве магниточувствительного вещества, содержащегося внутри корпуса поплавка измерительной камеры, применена ферромагнитная суспензия ("магнитная жидкость").This goal is achieved by the fact that in a device containing a non-magnetic measuring chamber with a controlled fluid and a float inside it, having a non-magnetic material body, containing magnetically sensitive substance inside, a sensor and solenoid coil located outside the measuring chamber, the sensor coil being connected to the input adjustable voltage source and parallel to the input of the measuring indicator, and the solenoid coil is connected to the output of the adjustable source voltage ia, the measuring chamber is additionally equipped with inlet and outlet nozzles for connecting it to the main pipeline with controlled liquid, the body of the measuring chamber float is made of flexible non-magnetic material, a ferromagnetic suspension ("magnetic liquid" is used as a magnetically sensitive substance contained inside the measuring chamber float body )
По сравнению с прототипом предлагаемое техническое решение отличается тем, чтоCompared with the prototype, the proposed technical solution is characterized in that
- измерительная камера снабжена входным и выходным патрубками с возможностью подключения к магистральному трубопроводу;- the measuring chamber is equipped with inlet and outlet nozzles with the ability to connect to the main pipeline;
- корпус поплавка представляет собой оболочку, выполненную из эластичного немагнитного материала;- the body of the float is a shell made of elastic non-magnetic material;
- в качестве магниточувствительного вещества используется ферромагнитная суспензия.- a ferromagnetic suspension is used as a magnetically sensitive substance.
Кроме того, корпус поплавка может быть выполнен:In addition, the housing of the float can be performed:
а) сферической (шарообразной) формы (для увеличения устойчивости поплавка);a) spherical (spherical) shape (to increase the stability of the float);
б) цилиндрической формы (для повышения чувствительности устройства);b) cylindrical shape (to increase the sensitivity of the device);
в) в форме эллипсоида вращения (для уменьшения гидравлического сопротивления поплавка и увеличения чувствительности);c) in the form of an ellipsoid of revolution (to reduce the hydraulic resistance of the float and increase the sensitivity);
г) конической формы.g) conical shape.
Корпус поплавка может быть заполнен ферромагнитной суспензией:The body of the float can be filled with a ferromagnetic suspension:
а) целиком (для увеличения чувствительности к магнитному полю);a) in its entirety (to increase the sensitivity to the magnetic field);
б) частично (для повышения устойчивости положения поплавка к вибрации и т.д.) и, следовательно, повышения точности измерений, причем:b) partially (to increase the stability of the position of the float to vibration, etc.) and, therefore, increase the accuracy of measurements, moreover:
в) объем внутренней полости поплавка, свободный от ферромагнитной суспензии, может быть заполнен магнитно-инертной средой (например, силиконовым маслом) для сохранения постоянства давления внутри полости и исключения испарения магнитной суспензии внутри нее.c) the volume of the inner cavity of the float, free of a ferromagnetic suspension, can be filled with a magnetically inert medium (for example, silicone oil) to maintain a constant pressure inside the cavity and to prevent evaporation of the magnetic suspension inside it.
Указанные признаки с их функциями не выявлены в других технических решениях для устройств измерения плотности, что соответствует критерию «существенные отличия».The indicated features with their functions were not identified in other technical solutions for density measuring devices, which meets the criterion of "significant differences".
Положительным эффектом при осуществлении заявленного технического решения будет обеспечение непрерывности измерений, повышение быстродействия устройства, повышение точности измерений плотности.A positive effect in the implementation of the claimed technical solution will be to ensure the continuity of measurements, increase the speed of the device, increase the accuracy of density measurements.
На чертеже приведен один из возможных вариантов устройства.The drawing shows one of the possible options for the device.
Устройство содержит:The device contains:
измерительную камеру 1, которая выполнена из диэлектрического немагнитного материала и имеет входной 2 и выходной 3 патрубки для подключения к магистральному трубопроводу. Внутри измерительной камеры 1 находится поплавок 4, который удерживается в положении равновесия электромагнитным усилием соленоида 5. Корпус 6 поплавка 4 выполнен из эластичного немагнитного материала и заполнен магниточувствительным веществом 7, причем в качестве магниточувствительного вещества используется ферромагнитная суспензия. Величина перемещения поплавка определяется величиной тока сенсорной катушки 8, подключенной ко входу регулируемого источника напряжения 9, и параллельно ко входу измерительного индикатора 10.measuring chamber 1, which is made of a dielectric non-magnetic material and has an input 2 and output 3 nozzles for connection to the main pipeline. Inside the measuring chamber 1 there is a float 4, which is held in equilibrium by the electromagnetic force of the solenoid 5. The housing 6 of the float 4 is made of an elastic non-magnetic material and is filled with a magnetically sensitive substance 7, and a ferromagnetic suspension is used as a magnetically sensitive substance. The magnitude of the movement of the float is determined by the current value of the sensor coil 8 connected to the input of an adjustable voltage source 9, and in parallel to the input of the measuring indicator 10.
При этом корпус поплавка может быть выполнен:In this case, the float body can be made:
а) сферической (шарообразной) формы (для увеличения устойчивости поплавка);a) spherical (spherical) shape (to increase the stability of the float);
б) цилиндрической формы (для повышения чувствительности устройства);b) cylindrical shape (to increase the sensitivity of the device);
в) в форме эллипсоида вращения (для уменьшения гидравлического сопротивления поплавка и увеличения чувствительности);c) in the form of an ellipsoid of revolution (to reduce the hydraulic resistance of the float and increase the sensitivity);
г) конической формы.g) conical shape.
Корпус поплавка может быть заполнен ферромагнитной суспензией:The body of the float can be filled with a ferromagnetic suspension:
а) целиком (для увеличения чувствительности к магнитному полю);a) in its entirety (to increase the sensitivity to the magnetic field);
б) частично (для повышения устойчивости положения поплавка к вибрации и т.д.) и, следовательно, повышения точности измерений, причем:b) partially (to increase the stability of the position of the float to vibration, etc.) and, therefore, increase the accuracy of measurements, moreover:
в) объем внутренней полости поплавка 11, свободный от ферромагнитной суспензии, заполнен инертной средой для обеспечения постоянства давления внутри полости и исключения испарения ферромагнитной суспензии (например, силиконовым маслом).c) the volume of the inner cavity of the float 11, free of ferromagnetic suspension, is filled with an inert medium to ensure constant pressure inside the cavity and to prevent evaporation of the ferromagnetic suspension (for example, silicone oil).
Устройство работает следующим образом:The device operates as follows:
контролируемая жидкость циркулирует в измерительной камере 1 через входной 2 и выходной 3 патрубки, подключенные к магистральному трубопроводу. При изменении плотности контролируемой жидкости поплавок 4 смещается относительно исходного положения. Величина перемещения поплавка определяется по величине тока сенсорной катушки 8, фиксируемого измерительным индикатором 10 и зависящего от плотности контролируемой жидкости:the controlled fluid circulates in the measuring chamber 1 through the inlet 2 and outlet 3 nozzles connected to the main pipeline. When the density of the controlled fluid changes, the float 4 is shifted relative to the initial position. The magnitude of the movement of the float is determined by the current value of the sensor coil 8, recorded by the measuring indicator 10 and depending on the density of the controlled fluid:
I=kΔh,I = kΔh,
где I - величина тока сенсорной катушки, A; k - коэффициент пропорциональности; Δh - перемещение поплавка, зависящее от плотности контролируемой жидкости (и определяемое соотношением:where I is the current value of the sensor coil, A; k is the coefficient of proportionality; Δh - displacement of the float, depending on the density of the controlled fluid (and determined by the ratio:
где R - характерный радиус (размер) поплавка, м; ρмж - плотность магнитной жидкости, кг/м3; ρ - плотность контролируемой жидкости, кг/м3; Δρ - изменение плотности контролируемой жидкости, кг/м3.where R is the characteristic radius (size) of the float, m; ρ mzh - the density of the magnetic fluid, kg / m 3 ; ρ is the density of the controlled fluid, kg / m 3 ; Δρ is the change in the density of the controlled fluid, kg / m 3 .
Сигнал от сенсорной катушки 8 поступает на вход источника регулируемого напряжения 9 и измерительного индикатора 10, выходной сигнал с источника регулируемого напряжения 9 подается на соленоид 5, электромагнитным усилием которого поплавок 4 удерживается на уровне h в кювете, зависящем от текущего значения плотности р контролируемой жидкости.The signal from the sensor coil 8 is fed to the input of the regulated voltage source 9 and the measuring indicator 10, the output signal from the regulated voltage source 9 is supplied to the solenoid 5, the electromagnetic force of which the float 4 is held at level h in the cell, depending on the current density value p of the controlled fluid.
Предлагаемое техническое решение может найти применение для непрерывного измерения, например, плотности жидких нефтепродуктов, текущих по магистральному трубопроводу, а также в замкнутых системах регулирования плотности технологических жидкостей.The proposed technical solution can find application for continuous measurement, for example, of the density of liquid petroleum products flowing through the main pipeline, as well as in closed systems for regulating the density of process liquids.
Используемые источникиSources used
1. Clarke A.L. Density determination on small liquid samples, - J. Scient. Instrum., 1967, vol. 44, №5, p.382-384.1. Clarke A.L. Density determination on small liquid samples, - J. Scient. Instrum., 1967, vol. 44, No. 5, p. 382-384.
2. Emmet R.T., Millero F.J. Direct measurement of the specific volume of seawater from -2 to 40°C. - J. Geophys. Res., 1974, vol.79, №24, p.3463-3472.2. Emmet R.T., Millero F.J. Direct measurement of the specific volume of seawater from -2 to 40 ° C. - J. Geophys. Res., 1974, vol. 79, No. 24, p. 3463-3472.
3. Beams J.W., Clarke A.M. Magnetic suspension balance method for determining densities and partial specific volumes. - Rev. Sci. Instrum., 1962, vol.33, №7, p.750-753.3. Beams J.W., Clarke A.M. Magnetic suspension balance method for determining densities and partial specific volumes. - Rev. Sci. Instrum., 1962, vol. 33, No. 7, p. 750-753.
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011136430/28A RU2493551C2 (en) | 2011-09-01 | 2011-09-01 | Device to identify density of fluid media |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011136430/28A RU2493551C2 (en) | 2011-09-01 | 2011-09-01 | Device to identify density of fluid media |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011136430A RU2011136430A (en) | 2013-03-10 |
RU2493551C2 true RU2493551C2 (en) | 2013-09-20 |
Family
ID=49123145
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011136430/28A RU2493551C2 (en) | 2011-09-01 | 2011-09-01 | Device to identify density of fluid media |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2493551C2 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2600521C1 (en) * | 2014-07-02 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Method of monitoring density of ferromagnetic suspensions |
RU2600522C1 (en) * | 2014-07-02 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Device for monitoring density of ferromagnetic suspensions |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB903949A (en) * | 1958-11-24 | 1962-08-22 | Leuna Werke Veb | Apparatus for the constant measuring, recording and regulation of the density of non-solid media |
US20010029782A1 (en) * | 2000-02-25 | 2001-10-18 | Articolo George A. | Digital electronic liquid/density liquid level meter |
RU2270435C2 (en) * | 2004-04-26 | 2006-02-20 | Открытое акционерное общество Инженерно-производственная фирма "СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СИБНА") | Method for determining (measuring) density of liquid substance and density meter for realization of method |
RU2316753C1 (en) * | 2006-05-05 | 2008-02-10 | Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка" | Device for automatic measurements of density of fluid |
-
2011
- 2011-09-01 RU RU2011136430/28A patent/RU2493551C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB903949A (en) * | 1958-11-24 | 1962-08-22 | Leuna Werke Veb | Apparatus for the constant measuring, recording and regulation of the density of non-solid media |
US20010029782A1 (en) * | 2000-02-25 | 2001-10-18 | Articolo George A. | Digital electronic liquid/density liquid level meter |
RU2270435C2 (en) * | 2004-04-26 | 2006-02-20 | Открытое акционерное общество Инженерно-производственная фирма "СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СИБНА") | Method for determining (measuring) density of liquid substance and density meter for realization of method |
RU2316753C1 (en) * | 2006-05-05 | 2008-02-10 | Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка" | Device for automatic measurements of density of fluid |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Beams J.W., Clarke A.M. Magnetic suspension balance method for determining densities and partial specific volumes. Rev. Sci. Instrum., v.33, No.7, с.750-753, 1962. * |
Beams J.W., Clarke A.M. Magnetic suspension balance method for determining densities and partial specific volumes. Rev. Sci. Instrum., v.33, №7, с.750-753, 1962. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2600521C1 (en) * | 2014-07-02 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Method of monitoring density of ferromagnetic suspensions |
RU2600522C1 (en) * | 2014-07-02 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Device for monitoring density of ferromagnetic suspensions |
RU2600522C9 (en) * | 2014-07-02 | 2017-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Device for monitoring density of ferromagnetic suspensions |
RU2600521C9 (en) * | 2014-07-02 | 2017-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЗТ Компания "Сатурн Дейта Интернешенл" | Method of monitoring density of ferromagnetic suspensions |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011136430A (en) | 2013-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7357016B2 (en) | Process and device for determining viscosity | |
CN105891248A (en) | On-line testing device for high temperature and high pressure rock physical property and percolation mechanism nuclear magnetic resonance | |
CN108872007B (en) | Double-block ring magnet magnetic suspension detection method for detecting density | |
RU2493551C2 (en) | Device to identify density of fluid media | |
Wang et al. | A novel approach to measuring separation process of oil–saline using differential electromagnetic inductive sensor and FPGA-based impedance analyzer | |
CN111189745A (en) | Magnetic suspension density detection method based on annular suspension | |
JP2005283378A (en) | Fluid characteristic analysis method and apparatus | |
RU2343451C1 (en) | Hydrometer | |
RU2769809C1 (en) | Device for measuring the density of a liquid | |
RU191611U1 (en) | Densitometer | |
SE429584B (en) | DEVICE FOR Saturation of a body's swelling or shrinkage in a fluid | |
RU2739730C1 (en) | Method of measuring magnetization of a substance by nuclear magnetic resonance | |
RU2050527C1 (en) | Level gage | |
RU2316753C1 (en) | Device for automatic measurements of density of fluid | |
RU2299419C2 (en) | Method and device for determining density of liquids | |
CN107560975A (en) | A kind of horizontal direction magnetic suspension detection method for detection density | |
RU67262U1 (en) | DEVICE FOR MEASURING LIQUID DENSITY | |
RU2488125C1 (en) | Hydrostatic accelerometer | |
US3385114A (en) | Device for continuous liquid specific gravity measuring | |
SU1027660A1 (en) | Liquid and loose media magnetic succeptibility measuring probe | |
Merbach et al. | Wireless and passive pressure detection using magneto-mechanical resonances in process engineering | |
RU56621U1 (en) | DEVICE FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF DENSITY OF LIQUID MEDIA | |
SU725053A1 (en) | Device for measuring magnetization of fluidic media | |
RU2335741C1 (en) | Vibrating liquid level indicator | |
RU2584094C2 (en) | Method of measuring inclination angles of objects using magnetic liquid |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130902 |