RU2037141C1 - Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2037141C1
RU2037141C1 SU904742975A SU4742975A RU2037141C1 RU 2037141 C1 RU2037141 C1 RU 2037141C1 SU 904742975 A SU904742975 A SU 904742975A SU 4742975 A SU4742975 A SU 4742975A RU 2037141 C1 RU2037141 C1 RU 2037141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
waveguide
length
column
loudspeaker
Prior art date
Application number
SU904742975A
Other languages
English (en)
Inventor
Вильям Грдличка Армин
Прибыль Вольфганг
Шустер Херманн
Лойбнер Клаус
Коффлер Харальд
Original Assignee
Инж. Армин В.Грдличка
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AT0006889A external-priority patent/AT393738B/de
Priority claimed from AT237589A external-priority patent/AT397430B/de
Application filed by Инж. Армин В.Грдличка filed Critical Инж. Армин В.Грдличка
Application granted granted Critical
Publication of RU2037141C1 publication Critical patent/RU2037141C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2966Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/284Electromagnetic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/08Systems for measuring distance only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/02Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems using reflection of acoustic waves
    • G01S15/06Systems determining the position data of a target
    • G01S15/08Systems for measuring distance only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02836Flow rate, liquid level

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения столба жидкого и газообразного вещества, содержащегося в трубчатой полости. Цель изобретения - повышение точности и упрощение процесса измерения. Измерение амплитуды колебаний осуществляют на торце волновода со стороны возбуждения, дополнительно изменяют частоту возбуждения до возникновения стоячей волны с частотой fи, а длину L волновода определяют из выражения L = Cσ/[2(fц-fп)] , где C - скорость распространения волны; σ - число возникновения стоячей волны в интервале частот fп-fц. Акустические или электромагнитные колебания возбуждают с открытой полости. 2 с. и 16 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения длины волновода, в том числе высоты столба жидкого или газообразного веществ.
Известен способ определения размеров контролируемых тел. С этой целью контролируемое тело помещается в высокочастотную (ВЧ) камеру, где устанавливаются колебания двух частот, которые являются резонансными частотами контролируемого тела, размеры которого должны быть определены. На основе известных соотношений могут быть установлены размеры контролируемого тела. В качестве иллюстративного примера рассматривается определение коэффициентов теплового расширения для материала, из которого выполнено контролируемое тело [1]
Однако нельзя сделать никакого вывода о том, как определить длины полости, заполненной газом или жидкостью, или длину стержня посредством возбуждения стоячей волны и установления последовательных максимумов (или двух минимумов и одного максимума, за которым следует минимум).
Известен способ использования стоячей волны для установления наличия объекта в контролируемом пространстве и определения перемещения этого объекта [2]
Однако частота не изменяется, никакого определения расстояния не производится, а предполагается, что пьезокерамический резонатор волновода движения установлен на определенном расстоянии от контролируемого тела.
Известен способ измерения толщины металлических деталей, в котором стоячая волна возбуждается между двумя антеннами, а контролируемое тело помещается между ними. Частота остается постоянной и не делается попытка использования стоячей волны с изменяющейся длиной волны тела для измерения толщины этого тела [3]
Цель изобретения повышение точности и упрощение процесса измерения.
На фиг. 1 представлена общая схема осуществления предлагаемого способа для случая с одним закрытым концом волновода; на фиг. 2 функциональная схема предлагаемого устройства; на фиг. 3 схема устройства для измерения высоты столба жидкости; на фиг. 4 блок-схема блока регулировок для устройства; на фиг. 5 и 6 графики амплитуды А в зависимости от частоты f соответственно при отсутствии и наличии дополнительных отражений в корпусе.
Предлагаемое устройство содержит звуковой генератор 1 (громкоговоритель), корпус 2 резонансной камеры, звукопроводящий промежуточный элемент 3, связанный с громкоговорителем 1, волновод 4 с открытым торцом 5, приемный микрофон 6, установленный на части 7 элемента 3, расположенной напротив конца волновода 4, контрольный микрофон 8, установленный в корпусе 2, блок 9 регулятора давления, соединяющий контрольный микрофон 8 с громкоговорителем 1.
Промежуточный элемент 3 может содержать распорный стержень 10, кольцо 11 с радиальными отверстиями и штыри 12. Блок 9 содержит генератор 13 синусоидальных колебаний. Блок-схема регулировки устройства содержит предусилитель 14, цифровой фильтр 15, выпрямитель 16, амплитудный модулятор 17, выходной усилитель 18, кварцевый генератор 19, умножитель 20 частоты, преобразователь.
Способ заключается в следующем.
В волноводе 4 с заданными физико-механическими свойствами с одного из торцов возбуждают колебания акустические или электромагнитные, измеряют амплитуду колебаний на торце 5 волновода 4, изменяют частоту возбуждения колебаний до возникновения стоячей волны с частотой fn, амплитуду измеряют со стороны возбуждения, изменяют частоту возбуждения до возникновения другой стоячей волны с частотой fn, а длину L волновода определяют из выражения
L=Cσ/[2(fu-fn)] где С скорость распространения волны;
σ- число возникновений стоячей волны в интервале частот от fn до fu.
При контроле жидкого и газообразного волноводов, образованных заполнением трубчатой полости, стоячую волну возбуждают с открытого торца 5 полости.
В случае регистрации двух соседних экстремумов (n и n-1) длину звукопровода определяют из соотношения
L C/[2(fn fn-1)]
Длину λ акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода. Изменение частоты производят с минимальной разностью dF частот возбуждения и тогда рассчитывают из соотношения
dF≅C/[K(2Lmax)] где К количество точек измерения между двумя экстремумами ( ≥12);
Lmax максимальная длина волновода 4.
Минимально заданный интервал времени dt между возбуждением и приемом выбирают из соотношения
dt ≥ 2Lmax/C.
Максимальную частоту fmin выявления экстремума определяют из соотношения
fmin C/[4Lmin].
Устройство работает следующим образом.
В волноводе 4 с открытого конца 5 возбуждают с помощью громкоговорителя 1 стоячую волну через звукопроводящий промежуточный элемент 3. Длину акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода.
Приемный микрофон 6 закреплен на части 7 промежуточного элемента 3 и регистpирует акустическое давление на открытом конце 5. Контрольный микрофон 8 закреплен в корпусе 2 резонансной камеры и связан через блок 9 регулятора давлений с громкоговорителем. С помощью блока 9 достигается постоянство акустического давления в резонансной камере.
Конструкция промежуточного элемента 3 обеспечивает исключение интерференционных помех. Необходимость его вызвана тем, что при его использовании обеспечивается заданное расстояние от открытого торца 5 волновода 4.
На фиг. 5 показана амплитуда А стоячей волны на открытой с одной или двух концов 4 в зависимости от частоты. Точность измерений зависит от точности, с которой может быть установлено место максимума или минимума. Максимум, показанный на фиг.5, является однозначно измеряемым, и поэтому обеспечивает получение точного результата. Точность также зависит непосредственно от номера максимума или минимума в измеряемом ряду. При большем количестве измеренных максимумов или минимумов вносится наименьшее значение процента ошибки при определении места максимума или минимума.
На фиг. 6 показан случай, когда амплитуда А уменьшается за счет дополнительных стержней. Максимум, следующий за Δf, имеет место при отражениях, вызывающих уменьшение звукового объема. Снижение звукового объема, следующее за Δf, может производиться при учете отражений в корпусе или через непосредственную связь.

Claims (17)

1. Способ бесконтактного определения длины волновода, заключающийся в том, что в волноводе с заданными физико-механическими свойствами с одного из торцов возбуждают колебания, измеряют амплитуду колебаний на торце волновода, изменяют частоту возбуждения колебаний до возникновения стоячей волны с частотой fn, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и упрощения процесса измерения, измерение амплитуды колебаний осуществляют на торце волновода со стороны возбуждения, дополнительно измеряют частоту возбуждения до возникновения стоячей воды с частотой fи, а длину L волновода определяют из выражения
L=cσ/[2(fи-fп)],
где c скорость распространения волны;
σ число возникновений стоячей волны в интервале частот fn - fи.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что возбуждают акустические колебания.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что возбуждают электромагнитные колебания.
4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что при контроле жидкого и газообразного волноводов, образованных заполнением трубчатой полости, стоячую волну возбуждают с открытого торца полости.
5. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что в случае регистрации двух соседних экстремумов n, n 1 длину звукопровода определяют из соотношения
L c/[2(fn fn - 1)]
6. Способ по пп.1, 2, 4 и 5, отличающийся тем, что длину акустической волны при максимальной частоте возбуждения выбирают больше, чем поперечный размер контролируемого волновода.
7. Способ по пп. 1, 2, 4 6, отличающийся тем, что изменение частоты производят с минимальной разностью dF частот возбуждения, при двух ближайших экстремумах значение амплитуд принятого сигнала определяют из соотношения
dF ≅ c[k(2Lm a x)]
где k ≥ 12 количество точек измерения между двумя экстремумами;
Lm a x максимальная длина волновода.
8. Способ по пп. 1, 2, 4 6, отличающийся тем, что минимально заданный интервал времени dt между возбуждением и приемом выбирают из соотношения
dt ≥ 2Lm a x/c.
9. Способ по пп. 1, 2, 4 6, отличающийся тем, что минимальную частоту fm i n выявления экстремума определяют из соотношения
fm i n c/[4Lm i n]
где Lm i n наименьшая длина контролируемого волновода.
10. Способ по пп.1, 2, 4 9, отличающийся тем, что при измерении изменение частоты производят уменьшением значения от максимально возможной частоты.
11. Устройство для бесконтактного определения длины звукопровода, содержащее резонансную камеру, установленный в ней громкоговоритель и связанный с ней приемный микрофон, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения и расширения области применения, оно снабжено звукопроводящим промежуточным элементом, связанным с громкоговорителем и контактирующим в процессе измерения с контролируемым волноводом.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно снабжено полым звукопроводом, широким основанием закрепленным на громкоговорителе.
13. Устройство по пп.11 и 12, отличающееся тем, что звукопровод выполнен в виде усеченного конуса.
14. Устройство по пп.11 13, отличающееся тем, что оно снабжено контрольным микрофоном, связанным через блок регулятора давления с громкоговорителем.
15. Устройство по пп.11 14, отличающееся тем, что промежуточный элемент выполнен в виде кольца с радиальными отверстиями и установленными в этих отверстиях с возможностью перемещения и фиксации штырями, а элемент установлен перпендикулярно продольной оси звукопровода.
16. Устройство по пп.11 15, отличающееся тем, что поверхности кольца и штырей, обращенные к контролируемому звукопроводу, выполнены выпуклыми.
17. Устройство по пп. 11 16, отличающееся тем, что приемный микрофон связан с громкоговорителем через блок регулятора давления.
18. Устройство по пп. 11 17, отличающееся тем, что оно снабжено слоем поглощающего материала, нанесенного на свободном конце промежуточного элемента.
Приоритет по пунктам:
16.01.89 по пп.1 5;
16.10.89 по пп.11 18.
SU904742975A 1989-01-16 1990-01-15 Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления RU2037141C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0006889A AT393738B (de) 1989-01-16 1989-01-16 Laengenmessverfahren
ATA68/89 1989-01-16
ATA2375/89 1989-01-16
AT237589A AT397430B (de) 1989-10-16 1989-10-16 Vorrichtung zur längenbestimmung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037141C1 true RU2037141C1 (ru) 1995-06-09

Family

ID=25591321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904742975A RU2037141C1 (ru) 1989-01-16 1990-01-15 Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5099691A (ru)
EP (1) EP0379855B1 (ru)
JP (1) JPH02228516A (ru)
CN (1) CN1019997C (ru)
AT (1) ATE93958T1 (ru)
AU (1) AU620488B2 (ru)
CA (1) CA2007355A1 (ru)
DE (1) DE58905471D1 (ru)
EG (1) EG18775A (ru)
HU (1) HU214537B (ru)
RU (1) RU2037141C1 (ru)
YU (1) YU5790A (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556292C1 (ru) * 2014-03-28 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2682565C1 (ru) * 2017-12-26 2019-03-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ измерения длины электропроводного объекта

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2279747B (en) * 1993-07-06 1997-01-29 Robert Willi Schade Improvements in or relating to the measurement of bodies
AU2003242019A1 (en) * 2002-06-07 2003-12-22 Shima Seiki Manufacturing Limited Distance measurement method and device
WO2004095058A1 (ja) * 2003-04-22 2004-11-04 Shima Seiki Manufacturing, Ltd. 距離測定方法とその装置
CN102155905B (zh) * 2011-03-28 2012-10-24 中国矿业大学 一种锚杆长度的无损测量装置及方法
WO2015186177A1 (ja) * 2014-06-02 2015-12-10 株式会社フロム 液量計測装置
DE102016112309A1 (de) 2016-07-05 2018-01-11 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung zumindest einer Prozessgröße
CN107063143B (zh) * 2017-04-28 2019-07-19 大连交通大学 一种高精度超声波位移测量***
CN108225226A (zh) * 2018-01-17 2018-06-29 河南中烟工业有限责任公司 一种超声脉冲回波式烟支滤棒长度测量方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB842241A (en) * 1957-10-31 1960-07-27 Magnaflux Corp Improvements in or relating to sonic thickness measuring apparatus
US3237445A (en) * 1962-08-20 1966-03-01 American Mach & Foundry Ultrasonic inspection device
FR1467228A (fr) * 1965-12-16 1967-01-27 Commissariat Energie Atomique Procédé de mesure d'un déplacement et dispositif en faisant application
BE759483R (fr) * 1969-12-08 1971-04-30 Commissariat Energie Atomique Procede de mesure d'un deplacement et dispositif en faisant applicatio
DE2144472C3 (de) * 1971-09-06 1974-08-01 Gosudarstwennij Uniwersitet Imeni 300 Letija Wossojedinenija Ukrainij S Rossiej, Dnepropetrowsk (Sowjetunion) Verfahren und Einrichtung zur berührungslosen Messung der Dicke metallischer Objekte
FR2185095A6 (ru) * 1972-05-16 1973-12-28 Commissariat Energie Atomique
US3798959A (en) * 1972-08-11 1974-03-26 Bowles Fluidics Corp Acoustic gauge and fluidic signal processing circuitry therefor
DE2312062C2 (de) * 1973-03-10 1974-08-01 Gesellschaft Fuer Kernforschung Mbh, 7500 Karlsruhe Wanddicken-Meßgerät, nach dem Ultraschall-Immersions-Resonanzverfahren
DE3117236A1 (de) * 1981-04-30 1982-11-18 Agfa-Gevaert Ag, 5090 Leverkusen Verfahren zur abtastung von gegenstaenden
US4584676A (en) * 1982-03-15 1986-04-22 Measurement Systems, Inc. Method of and apparatus for pipe length measurement
US4653327A (en) * 1986-04-10 1987-03-31 General Motors Corporation Acoustical inspection method for inspecting the ceramic coating of catalytic converter monolith substrates
JPH0645928B2 (ja) * 1986-11-10 1994-06-15 ワ−ルドインタ−フエイスラボラトリ−株式会社 コンパクシヨンパイル工法におけるパイル材料の排出量測定方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Франции N 2185095, кл. G 01B 7/00, 1978. *
2. Патент ФРГ N 3117232, кл. G 01B 9/00, 1985. *
3. Патент ФРГ N 2144472, кл. G 42B 12/03, 1962. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556292C1 (ru) * 2014-03-28 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2682565C1 (ru) * 2017-12-26 2019-03-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ измерения длины электропроводного объекта

Also Published As

Publication number Publication date
ATE93958T1 (de) 1993-09-15
CA2007355A1 (en) 1990-07-16
CN1044529A (zh) 1990-08-08
JPH02228516A (ja) 1990-09-11
HUT53969A (en) 1990-12-28
AU620488B2 (en) 1992-02-20
CN1019997C (zh) 1993-03-03
HU896625D0 (en) 1990-02-28
DE58905471D1 (de) 1993-10-07
EP0379855B1 (de) 1993-09-01
AU4767290A (en) 1990-07-19
HU214537B (hu) 1998-03-30
EP0379855A1 (de) 1990-08-01
YU5790A (sh) 1994-06-10
US5099691A (en) 1992-03-31
EG18775A (en) 1994-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bijnen et al. Geometrical optimization of a longitudinal resonant photoacoustic cell for sensitive and fast trace gas detection
US4213337A (en) Liquid level sensing devices
RU2037141C1 (ru) Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления
KR101374679B1 (ko) 하우징에서 가스의 압력 및/또는 몰 질량의 측정방법, 및 이에 대응하는 측정 어셈블리
WO2009045363A1 (en) Noninvasive fluid density and viscosity measurement
JPS639169B2 (ru)
US7319934B2 (en) Method and device for determining the acoustic parameters of fluids in a resonator device
JPS646690B2 (ru)
US20030033888A1 (en) Mass flow measuring apparatus and method of measuring a mass flow
US5184512A (en) Measuring the length of a column of fluid in a tube
JPS618646A (ja) 液体の表面張力の測定及び/又は監視方法及び装置
EP2558851B1 (en) Method for detecting gas and a gas detector comprising an acoustic resonator cell with thermocompensation therefor
JP7238133B2 (ja) 平面的振動部材、粘度計、及び振動式粘度計を動作させる方法
Toulis Theory of a resonance method to measure the acoustic properties of sediments
RU2691283C1 (ru) Устройство для измерения давления
RU2089859C1 (ru) Способ определения физических параметров газожидкостных систем и устройство для его осуществления
SU717625A1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь в зкости
Kulish et al. Dynamic plasma pressure measurements
JPS55109912A (en) Length measuring instrument
RU2343474C2 (ru) Одночастотный генератор для анализа жидких сред
SU1506310A1 (ru) Датчик давлени
RU1770821C (ru) Вибрационный плотномер
JPH0783730A (ja) 容積計
SU1142785A1 (ru) Интерферометр дл измерени скорости и коэффициента поглощени ультразвука в жидкост х и газах
RU2025726C1 (ru) Устройство для определения степени однородности смеси