Принцип измерения: ultrasonic
Высокоточный ультразвуковой расходомер газа
Разработан времяпролётный газовый расходомер с высокоточным таймером и комбинированной фильтрацией измерений. Аппаратная и программная части проверяются на калибровочной установке.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Brassier, 2001
Работа авторов Brassier (2001) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных; аннотация в открытых метаданных отсутствует.
Ультразвуковое измерение расхода газа и жидкости — Xing, 2014
Работа авторов Xing (2014) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа и жидкости — Rajita, 2016
Работа авторов Rajita (2016) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода жидкости — Leontidis, 2018
Работа авторов Leontidis (2018) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа и жидкости — Tang, 2018
Работа авторов Tang (2018) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Sun, 2018
Работа авторов Sun (2018) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Kong, 2024
Работа авторов Kong (2024) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа и жидкости — Goltsman, 2022
Работа авторов Goltsman (2022) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Zheng, 2021
Работа авторов Zheng (2021) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных и доступной авторской аннотации.
Ультразвуковое измерение расхода газа и жидкости — Lynnworth, 2006
Работа авторов Lynnworth (2006) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных; аннотация в открытых метаданных отсутствует.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Chen, 2014
Работа авторов Chen (2014) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных; аннотация в открытых метаданных отсутствует.
Ультразвуковое измерение расхода газа — Dell’Isola, 1997
Работа авторов Dell’Isola (1997) включена в расширенную научную карту по теме «ультразвуковое измерение расхода». Обзор основан на проверенных библиографических метаданных; аннотация в открытых метаданных отсутствует.
Алгоритм высокоточного определения времени пролёта для ультразвукового измерения расхода
Предложен способ выбора и формирования опорной волны для корреляционного определения времени пролёта. Эксперименты оценивают устойчивость к шуму и слабым сигналам, критичным для разности времён по и против потока.
Измерение профиля скорости ультразвуковым доплеровским методом
Импульсный ультразвуковой Доплер используется для восстановления распределения скорости в непрозрачной жидкости и наблюдения нестационарного течения. Метод даёт пространственно-временную информацию вместо одной средней скорости.