新四季網

科裡奧利流量計中左和右本徵矢量的流動中確定的製作方法

2023-12-10 04:37:56

專利名稱:科裡奧利流量計中左和右本徵矢量的流動中確定的製作方法
技術領域:
本發明涉及流量計領域,並且具體地涉及科裡奧利流量計。
背景技術:
通過以正弦運動來振動流體輸送管並測量管上兩個或多個位置處的振動響應之間的時間延遲(或相角),在科裡奧利流量計(Coriolis flow meter)中測量質量流速。對於實際情況,時間延遲隨著質量流速而連續改變,然而,時間延遲在零質量流量處通常不是零。通常存在由於多個因素引起的零流動延遲或偏移,該多個因素比如不成比例的阻尼,剩餘撓性響應,電磁幹擾或設備電子元件中的相位延遲。
通過測量零流動環境處的零流動偏移並從流動過程中進行的隨後測量減去被測量的偏移而典型地校正該零流動偏移。如果零流動偏移保持恆定,這將足以校正零流動偏移問題。遺憾的是,零流動偏移可被周圍環境(比如溫度)中的小變化影響,或在物質通過其流動的管道系統中改變。零流動偏移的改變將引起所測量的流速的誤差。在正常操作過程中,可以存在非流動環境之間的長周期時間。通過僅在這些非流動環境過程中零位調整流量計可以校準科裡奧利流量計。零偏移在時間上的變化將會在所測量的流量中引起顯著的誤差。
因此需要一種用於在流動過程中校準零流動偏移的系統和方法。

發明內容
公開了一種方法和系統,其允許周期性計算振動導管的左本徵矢量的相對相位。在正常操作過程中,一前一後地使用兩個驅動器,以便激勵導管的主要彎曲模式。周期性地,禁止兩個驅動器的第一個,然後第二個,使得測量能夠確定振動導管的左本徵矢量的相對相位。
幾個方面本發明的一個方面包括一種方法,該方法包括
使物質流過導管,同時激勵導管的振動模式;測量振動導管的相對運動;周期性地確定導管的左本徵矢量的相對相位。
優選地,該方法進一步包括確定導管的右本徵矢量的相對相位;利用左本徵矢量的相對相位和右本徵矢量的相對相位,確定物質通過導管的實際流動。
優選地,該方法進一步包括利用右本徵矢量的相對相位確定物質通過導管的未校正流動;通過比較未校正流動和實際流動來確定物質通過導管的流動的零偏移。
優選地,該方法進一步包括利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
優選地,該方法進一步包括確定右本徵矢量的相對相位;通過利用左徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動的零偏移。
優選地,該方法進一步包括利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
優選地,該方法進一步包括其中針對剩餘撓性響應和電磁串擾而校正左徵矢量的相對相位。
優選地,該方法進一步包括測量振動導管上兩個隔開的位置之間的第一相對相位,同時利用第一驅動器和第二驅動器激勵導管的振動模式,其中第一驅動器與第二驅動器被間隔開;測量振動導管上兩個隔開的位置之間的第二相對相位,同時僅利用第二驅動器激勵導管的振動模式;通過從第一相對相位減去第二相對相位計算與第一驅動器相關的剩餘撓性響應和電磁串擾;測量振動導管上兩個間隔開的位置之間的第三相對相位,同時僅利用第二驅動器激勵導管的振動模式;通過從第一相對相位減去第三相對相位計算與第二驅動器相關的剩餘撓性響應和電磁串擾。
本發明的另一方面包括使物質流過導管,同時利用被間隔開布置的至少兩個驅動器激勵導管的振動模式;測量振動導管的運動;確定導管上第一位置和第一個驅動器之間的第一位置關係,同時僅利用第一個驅動器驅動導管的振動模式;確定導管上第一位置和第二個驅動器之間的第二位置關係,同時僅利用第二個驅動器驅動導管的振動模式;利用第一位置關係和第二位置關係確定左本徵矢量。
優選地,該方法進一步包括其中利用與第一驅動器協同定位的第一傳感器和與第二驅動器協同定位的第二傳感器測量導管的運動。
優選地,該方法進一步包括對導管確定右本徵矢量的相對相位,同時利用第一和第二驅動器激勵導管的振動模式;通過從右本徵矢量的相對相位減去左本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質的實際流動。
優選地,該方法進一步包括利用右本徵矢量的相對相位確定通過導管的物質的未校正流動;通過比較未校正流動與實際流動,確定物質通過導管的流動的零偏移;利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
優選地,該方法進一步包括對導管確定右本徵矢量的相對相位,同時利用第一和第二驅動器激勵導管的振動模式;通過利用左徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質的流動的零偏移;
利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
優選地,該方法進一步包括當利用至少兩個驅動器驅動振動模式時測量第一位置和第二位置之間的第一德耳塔時間;當利用第一個驅動器之外的所有驅動器驅動振動模式時,測量第一位置和第二位置之間的第二德耳塔時間;當利用第二個驅動器之外的所有驅動器驅動振動模式時,測量第一位置和第二位置之間的第三德耳塔時間;利用第一德耳塔時間和第二德耳塔時間計算第一校正值;利用第一德耳塔時間和第三德耳塔時間計算第二校正值;在計算左本徵矢量之前,利用第一校正值調節第一位置關係;以及在計算左本徵矢量之前,利用第二校正值調節第二位置關係。
優選地,一種方法包括使物質流過導管,同時激勵導管的振動模式;測量振動導管的相對運動;測量右本徵矢量的相對相位,同時激勵導管的振動模式;利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動;在不停止通過導管的物質流動的情況下確定新的零偏移;利用通過新的零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
優選地,該方法進一步包括其中利用導管的左本徵矢量的相對相位確定新的零偏移。
優選地,該方法進一步包括其中周期性地確定新的零偏移。
優選地,該方法進一步包括其中周期是在測量流動時所需要的精確度的函數。
優選地,該方法進一步包括其中當所測量的環境參數中出現變化時確定新的零偏移。
本發明的另一方面包括導管,被設置成包括流過導管的物質;
至少兩個驅動器,被設置成激勵該導管的多個振動模式;傳感設備,被設置成測量振動導管的相對運動;被設置成利用振動導管的相對運動,對於導管周期性地確定左本徵矢量的相對相位的裝置;該裝置還被設置成利用振動導管的相對運動,對於導管確定右本徵矢量的相對相位。
優選地,該方法進一步包括其中通過利用被與右本徵矢量的相對相位相比較的左本徵矢量的相對相位的差來確定物質通過導管的實際流動。
優選地,該方法進一步包括其中使用利用零偏移校正的右本徵矢量的相對相位確定物質通過導管的流動。
優選地,該方法進一步包括通過利用左本徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位來確定通過導管的物質流動的零偏移。
優選地,該方法進一步包括其中通過從右本徵矢量的相對相位減去左本徵矢量的相對相位確定物質通過導管的實際流動,通過比較利用右本徵矢量的相對相位確定的流動與實際流動,確定物質通過導管的流動的零偏移。
優選地,該方法進一步包括其中針對剩餘撓性響應和電磁串擾而校正左本徵矢量的相對相位。
優選地,該方法進一步包括其中確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第一相對相位,同時利用至少兩個驅動器激勵導管的振動模式;確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第二相對相位,同時利用所述至少兩個驅動器中除了第一個驅動器之外的所有驅動器激勵導管的振動模式;確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第三相對相位,同時利用所述至少兩個驅動器中除了第二個驅動器之外的所有驅動器激勵導管的振動模式;以及通過從第一相對相位減去第二相對相位確定對於至少兩個驅動器的第一個的剩餘撓性響應和電磁串擾;通過從第一相對相位減去第三相對相位確定對於至少兩個驅動器的第二個的剩餘撓性響應和電磁串擾。
優選地,該方法進一步包括其中傳感設備包括間隔開的至少兩個傳感器。
優選地,該方法進一步包括其中裝置是一個處理器,運行引起左和右本徵矢量的相對相位的確定的代碼。
優選地,該方法進一步包括其中該裝置是引起左和右本徵矢量的相對相位的確定的電路。
優選地,該方法進一步包括導管,被設置成包括流過導管的物質;用以激勵導管的振動模式的裝置;用於傳感振動導管的相對運動的裝置;用於周期性地確定導管的左本徵矢量的相對相位的裝置;用於確定導管的右本徵矢量的相對相位的裝置;用於利用左本徵矢量的相對相位平均左右徵矢量的相對相位確定流過導管的物質的零偏移的裝置;用於通過利用通過零偏移校正的右徵矢量的相對相位來確定實際物質流動的裝置。


圖1A是本發明的示例實施例中非偏轉位置中導管的頂視圖;圖1B是本發明的示例實施例中對應於主要彎曲模式的偏轉位置中導管的頂視圖;圖1C是本發明的示例實施例中對應於通過科裡奧利力引入的彎曲模式的偏轉位置中導管的頂視圖;圖2是本發明的示例實施例中用於確定左本徵矢量的流程;圖3是本發明的示例實施例中用於確定剩餘撓性和電串擾的流程;圖4是示出了本發明的示例實施例中當在驅動器之間開關時利用不平衡的、單獨的流量計測量的相對ΔTs的圖;圖5是本發明的示例實施例中在流動過程中用於再校準流量計的零偏移的流程。
具體實施例方式
圖1-5和下面的描述敘述了對於本領域的熟練技術人員如何獲得和使用本發明的最佳模式的具體例子。為了教導發明原理,已經簡化或省略了一些傳統的方面。本領域熟練技術人員可以理解,來自這些例子的變化落入本發明的範圍內。本領域熟練技術人員可以理解,下面描述的特徵可被以各種方式組合,以便形成本發明的多個變形。因此,本發明不局限於下面描述的具體例子,而僅通過權利要求和它們的等價物。
理論背景利用數學公式可以描述科裡奧利流量計的操作。描述了線性系統的運動的一階微分方程的通用系統是CMM0xx+K00-Mxx=f150---(1)]]>在方程(1)中,M和K是系統的質量和剛度矩陣,並且C是具有由於阻尼的對稱分量和由於科裡奧利力的斜對稱分量的通用阻尼矩陣。
Aq+Bq=u (2)方程1可重寫成方程2,其中A等於矩陣CMM0,]]>並且B等於矩陣K00-M,]]>以及u等於f0.]]>通過觀察方程1和2可以獲得對運動方程的理解。與方程(2)相關的廣義本徵值問題可被求解出右本徵矢量φ(r),以使Bφ(r)=-Aφ(r)λ(3)對於對稱的A和B矩陣,本徵矢量可以用於對角化或去耦運動方程。容易求解被去耦的方程。對於非對稱系統,例如其中C包括科裡奧利矩陣,右本徵矢量不對角化運動方程,導致耦合方程。耦合方程更難於求解並阻礙對解答的理解。需要左本徵矢量來對角化非對稱的A或B矩陣。下面的推導示出了該過程。通過求解下面的廣義本徵值問題可以獲得左本徵矢量(l)TB=-(l)TA]]>BT(l)=-AT(l)---(4)]]>
M和K對於科裡奧利流量計通常是對稱的。對於不流動,C也將是對稱的,因此,系統矩陣A和B將是對稱的。在這種情況中,方程(3)和(4)是相等的,並且左和右本徵矢量相同。當存在流動時,C矩陣的相關非對稱性引起左和右本徵矢量不同。
考慮第j個右本徵矢量Bj(r)=-Aj(r)j---(5)]]>以及第j個左本徵矢量i(l)TB=-i(l)TAi---(6)]]>使方程(5)左乘φi(l)T,方程(6)右乘φj(r)T,並且減去兩個產物0=-i(l)TAj(r)(j-i)]]>i(l)TAj(r)=0]]>對於i≠j通過使方程(5)乘以 並且方程(6)乘以 以及經歷相同的處理,我們可以示出i(l)TBj(r)=0]]>對於i≠j(8)方程(7)和(8)示出,通過分別對系統矩陣A或B的任何一個左乘和右乘左本徵矢量的矩陣Φ(L)和右本徵矢量的矩陣Φ(R),對角化系統矩陣。
(L)TA(R)=MA]]>(L)TB(R)=MB---(9)]]>左和右本徵矢量矩陣對角化系統矩陣的事實意味著右本徵矢量集合和左本徵矢量集合是線性獨立的。任一集合可被用作針對該響應的坐標系統的基礎。認識到左和右本徵矢量之間的差是由於非對稱的科裡奧利矩陣,形成本發明的基礎。
根據流量計的數學模型,對於非科裡奧利效應進行建模的質量、剛度和阻尼矩陣是對稱的。對於非流動系統,左和右本徵矢量是相等的(在任意比例因子中)。然而,與流動相關的科裡奧利力作為斜對稱的阻尼矩陣自身出現在數學模型中(轉置是原矩陣的負值)。斜對稱科裡奧利矩陣導致系統的左和右本徵矢量不同。對於不具有不成比例阻尼的流動系統,左本徵矢量的不同係數之間的相對相位是相等的,並與右本徵矢量上的相同係數之間的相對相位相反。對於具有不成比例阻尼的系統,針對左和右本徵矢量,這些相位值等同地偏移,然而差保持相同。因此,如果可以精確地測量左和右本徵矢量的相位特性,該特徵允許區分由於來自不成比例阻尼的零偏移而引起的相位和由於物質流動引起的相位,消除了相關的零偏移誤差。
剩餘撓性、電磁串擾和電測量系統特性也有助於零偏移。這些效應的解釋是它們在右本徵矢量相位的測量中引入誤差。如果可以精確測量驅動模式(右本徵矢量),不成比例的阻尼將是引起零偏移的唯一效應,並且利用左和右本徵矢量dT信息,該誤差將容易被與流動效應相區別。
操作中圖1示出了導管102的頂視圖,其被設置成包括流過導管的物質。D1和D2是沿著導管102隔開的兩個驅動器(也被稱作致動器)。在優選模式中,兩個驅動器在導管的軸中心周圍對稱隔開。驅動器被設置成施加力至導管102,以便激勵導管102中的多個振動模式。該力可以基本上是相干的(例如被限制於狹窄頻率),或可以是寬帶。驅動器可以是已知裝置,比如連接至導管的磁體、連接至參考的線圈,振蕩電流通過該線圈。
S1和S2描述了協同定位有驅動器D1和D2的兩個傳感器。該傳感器被設置成產生表示導管102的位置和運動的多個信號。該傳感器可以包括多個裝置,比如線圈類型的速度變換器,光學或超聲運動傳感器,加速度計,慣性速度傳感器等。在該實施例中,存在示出的兩個傳感器,每一個傳感器協同定位有一個驅動器。在其他實施例中,可以僅存在一個傳感器,該傳感器被設置成測量沿著導管102的長度的導管的位置和運動。具有多於兩個的傳感器的其他布置也是可能的。
圖1A示出了非偏轉狀態中的導管102。通過利用相等的功率驅動致動器,可以激勵導管的主要彎曲模式。於2000年7月25日被授權、名稱為「Driver for oscillating a vibrating conduit」的US專利申請6,092,429(以引用的方式被包含在此)公開了被設置成激勵導管中振動的不同模式的驅動器。圖1B示出了對應於導管的主要彎曲模式的偏轉狀態中的導管102。該振動模式也對應於當不存在通過導管的物質的流動時的環境。為了清楚已經放大圖1B和1C中導管102的偏轉。導管102的實際偏轉將小得多。當物質流過振動導管102時,流動物質引起產生科裡奧利力。科裡奧利力偏轉導管102,並激勵附加的振動模式。圖1C示出了由科裡奧利力激勵的主要振動模式。在傳感器S1和傳感器S2之間被檢測的相對相差可以用於確定通過導管102的物質流動。在非流環境中(如圖1B中所述),在傳感器S1和傳感器S2之間不會檢測到由於流動帶來的相差。可以存在由於零偏移環境的相差。一旦使物質流過導管102,在S1和S2之間將會有由於流動引起的相差。在S1和S2之間被檢測的測量相差是系統的右本徵矢量的相對相位的測量,並且成比例於通過導管的物質流動。讓θR等於右本徵矢量的相對相位,θS1是傳感器S1處導管的振動的測量相位,並且θS2是傳感器S2處導管的振動的測量相位,然後θR=θS1-θS2。通過除振動頻率ω可以從相差計算時間差ΔT,ΔT=(θS1-θS2)/ω。時間差ΔT也成比例於通過導管的物質流動,並且是典型用於質量流量計的測量。通過利用零偏移量校正被測量的物質流可以計算對通過導管102的物質流動的更精確的測量,ΔTC=ΔT-ZeroOffest(零偏移量)。
在本發明的示例實施例中,在正常操作過程中,驅動器都用於激勵導管的主要彎曲模式。通過測量右本徵矢量的相對相位確定通過導管的物質流動,轉換至ΔT域,並且利用零偏移校正量ΔTRC=ΔTR-ZeroOffest來校正該值。周期地,僅利用一個激勵導管,然後其他驅動器。在驅動信號的相位和導管上的一個位置之間進行測量。這些測量用於確定系統的左本徵矢量的相對相位。
圖2是用於在本發明的示例實施例中確定左本徵矢量的流程。在步驟202處,在正常操作過程中,驅動器都被用於激勵導管的振動。在步驟204處,僅一個驅動器D1用於激勵導管的振動。在該時間過程中,測量驅動器D1所使用的驅動信號和傳感器S1之間的相位。將所測量的相差稱為θ1。在步驟206處,驅動器D1是不活動的,並且僅驅動器D2用於激勵導管的振動。在該時間過程中,測量驅動器D2所使用的驅動信號和傳感器S1之間的相位。將所測量的相差稱為θ2。在步驟208處,針對系統的左本徵矢量的θL的相對相位可被計算為θL=θ1-θ2。轉換至時域,獲得左本徵矢量的相對ΔTΔTL=(θ1-θ2)/ω。在步驟210處,正常操作恢復,並且驅動器都被用於激勵導管的振動。其中接通和斷開驅動器的順序是不重要的。
由於在僅利用一個驅動器激勵導管的振動時確定左本徵矢量的相對相位(θ1和θ2),必須校正剩餘撓性(RFResidualflexibility)響應和電磁串擾(ECElectromagnetic Crosstalk)。每一個驅動器引起某些剩餘撓性響應和電磁串擾。當驅動器被切斷時,該效應幾乎瞬時衰減至零。通過暫時地切斷驅動器,可以確定與驅動器相關的剩餘撓性響應和電磁串擾所引起的、在每一個傳感器處的測量相位的變化。當每一個驅動器是不活動的時,通過測量出現的傳感器之間的差的階躍變化可以確定測量相位的變化。圖3是示出了用於確定剩餘撓性和電串擾的實施例的流程。
在步驟302中,在正常操作過程中,驅動器都用於激勵導管的振動。在傳感器S1和傳感器S2之間測量在利用兩個驅動器操作時的ΔT,ΔTD1D2。在步驟304處,切斷驅動器D2,並且僅一個驅動器D1用於激勵導管。在該時間過程中,在傳感器S1和傳感器S2之間測量僅利用一個驅動器D1操作時的ΔT,ΔTD1。ΔTD1D2和ΔTD1之間的差是由於來自驅動器D2的剩餘撓性和電串擾。在步驟306處,切斷驅動器D1,並且僅一個驅動器D2用於激勵導管。在該時間過程中,在傳感器S1和傳感器S2之間測量僅利用一個驅動器D2操作時的ΔT,ΔTD2。ΔTD1D2和ΔTD2之間的差是由於來自驅動器D1的剩餘撓性和電串擾。為了針對來自兩個驅動器的剩餘撓性和電串擾校正所測量的ΔT,從所測量的ΔT減去ΔTD1D2和ΔTD2之間的差。因此,校正後的ΔT是ΔTC=ΔT-(ΔTD1D2-ΔTD1)-(ΔTD1D2-ΔTD2)。利用該技術,可以針對剩餘撓性和電串擾而校正用於左本徵矢量ΔTLC的相對相位的ΔT,ΔTLC=ΔTL-(ΔTD2-ΔTD1)。
圖4是示出了在本發明的示例實施例中在驅動器之間切換時,利用不平衡的、單獨的管流量計測量的相對ΔT值的流程。對於該流量計,從垂直以45度定向驅動器DR1和DR2,並在與傳感器PR3相同的軸向位置處定位驅動器DR1和DR2。通過利用相同的信號驅動DR1和DR2,實現偽並置的驅動器/傳感器對。利用驅動器DL1和DL2和傳感器PL3,採用相同的關係,以便獲得偽並置的驅動器/傳感器對。兩個驅動器傳感器對(DR1/DR2/PR3和DR1/DL2/PL3)圍繞流量計的軸向中心對稱隔開。在時間零至時間30處,偽驅動器對都被用於激勵流量計的振動。當切斷DL1/DL2驅動器對時,出現近似30秒點處ΔT值的階躍變化。該ΔT變化是由DL1/DL2偽驅動器的剩餘撓性響應和電磁串擾引起的。在近似時間65處,切斷驅動器對DR1/DR2,並且接通驅動器對DL1/DL2。在近似時間100秒標記處,重新接通DR1/DR2驅動器對,並且偽驅動器對都被用於激勵流量計的振動。時間100至120之間測量的ΔT值的變化是由DR1/DR2偽驅動器的剩餘撓性響應和電磁串擾引起的。
對於其中圍繞流量計的軸向中心對稱定位驅動器和傳感器的流量計,與每一個驅動器相關的剩餘撓性和電串擾是相等和相反的。在正常操作過程中,當驅動器都被用於激勵導管的振動時,效應取消,並通常不必為了精確測量右本徵矢量的ΔT而被校正。在當暫時切斷每一個驅動器的同時可以進行針對左本徵矢量和剩餘撓性和電串擾的測量。
補償不同的電測量通道之間的不均勻相位在本領域中是熟知的。例如,已知的信號可被施加至輸入和所測量的相位訛誤(corruption)。通過提供假定測試下通道的測量功能的備用測量通道,在流動過程中可以執行該程序,同時實施測試。
一旦針對剩餘撓性、電串擾效應等測量和校正對於左和右本徵矢量的相對ΔT,計算來自流動和來自不成比例阻尼的貢獻。流動效應F是左和右本徵矢量的相對ΔT之間的差被2除,F=(ΔTR-ΔTL)/2。通過在正常操作過程中比較流動效應F與通過ΔTR測量確定的流動可以計算新的零偏移。零偏移=ΔTR-F。在正常操作過程中,新的零偏移可以用於校正被測量的流動,直至下一時間確定左本徵矢量的值。
不成比例阻尼效應ND是左和右本徵矢量的平均值ND=(ΔTR+ΔTL)/2。該值可被用作新的零偏移值。
圖5是在當前發明的示例實施例中用於在流動過程中再校準流量計的零偏移的流程。在步驟502中,在正常操作過程中,驅動器都被用於激勵導管的振動。確定右本徵矢量的未校正的相對ΔT。然後通過利用零偏移校正右本徵矢量的未校正的相對ΔT。利用右本徵矢量的被校正的相對ΔT確定流過流量計的流動。周期地,在步驟504中,可交替切斷驅動器D1和D2,並且確定左本徵矢量的相對ΔT以及剩餘撓性(RF)和電串擾(EC)。針對剩餘撓性和電串擾效應校正左本徵矢量的相對ΔT。在步驟506中,左本徵矢量的被校正的相對ΔT和右本徵矢量的未校正的ΔT用於確定新的零偏移。老的零偏移被新的零偏移替代,並且過程在步驟502處恢復。通過計算和替代進入流量計的新的零偏移,在使物質流過流量計的過程中已經針對零流動環境再校準了流量計。
在示例實施例中,通過利用校準之間固定的時間間隔可以進行用於當出現再校準時的確定。在另一示例實施例中,當檢測到環境或管道系統中的變化時進行再校準。例如,當溫度的變化大於閾值量時,可以執行再校準。用於當出現再校準時的確定可以是周期定時器和檢測環境中的變化的組合。對於需要較高精確度的系統的再校準之間的時間周期可以短於對於具有較少嚴格精確度需要的系統的時間周期。
為了測量左本徵矢量的相對相位而在驅動器D1和D2之間的切換並不意味著必須中斷流量計的正常操作(也就是利用右本徵矢量測量流動)。例如,當圍繞導管的中心線對稱布置驅動器時,每一個驅動器以相同的量激勵驅動模式。例如通過例如當D2是不活動時,加倍至D2的電流,可以確定驅動力的振幅。
在上面的描述中,利用單獨的導管流量計描述本發明。如現有技術中很好理解地,當前發明可以用於其他結構的流量計,例如雙導管流量計。利用直導管也描述本發明,用於流量計的幾何學的其他結構是可能的,例如彎曲導管。
權利要求
1.一種方法,包括使物質流過導管,同時激勵導管的振動模式;測量振動導管的相對運動;周期性地確定導管的左本徵矢量的相對相位(208)。
2.權利要求1的方法,進一步包括周期性地確定導管的右本徵矢量的相對相位(302);利用左本徵矢量的相對相位和右本徵矢量的相對相位,確定物質通過導管的實際流動。
3.權利要求2的方法,進一步包括利用右本徵矢量的相對相位確定物質通過導管的未校正流動;通過比較未校正流動和實際流動確定物質通過導管的流動的零偏移(506)。
4.權利要求3的方法,進一步包括利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動(502)。
5.權利要求1的方法,進一步包括確定右本徵矢量的相對相位;通過利用左徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動的零偏移。
6.權利要求5的方法,進一步包括利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
7.權利要求1的方法,其中針對剩餘撓性響應和電磁串擾而校正左徵矢量的相對相位。
8.權利要求7的方法,進一步包括測量振動導管上兩個間隔開的位置之間的第一相對相位,同時利用第一驅動器(304)和第二驅動器激勵導管的振動模式,其中第一驅動器與第二驅動器間隔開;測量振動導管上兩個間隔開的位置之間的第二相對相位,同時僅利用第二驅動器(304)激勵導管的振動模式;通過從第一相對相位減去第二相對相位,計算與第一驅動器相關的剩餘撓性響應和電磁串擾(308);測量振動導管上兩個間隔開的位置之間的第三相對相位,同時僅利用第一驅動器(306)激勵導管的振動模式;通過從第一相對相位減去第三相對相位,計算與第二驅動器相關的剩餘撓性響應和電磁串擾(308)。
9.一種方法,包括使物質流過導管,同時利用間隔開布置的至少兩個驅動器激勵導管的振動模式;測量振動導管的運動;確定導管上第一位置和第一個驅動器之間的第一位置關係,同時僅利用第一個驅動器驅動導管的振動模式(204);確定導管上第一位置和第二個驅動器之間的第二位置關係,同時僅利用第二個驅動器驅動導管的振動模式(206);利用第一位置關係和第二位置關係確定左本徵矢量(208)。
10.權利要求9的方法,其中利用與第一驅動器協同定位的第一傳感器和與第二驅動器協同定位的第二傳感器測量導管的運動。
11.權利要求9的方法,進一步包括確定導管的右本徵矢量的相對相位,同時利用第一和第二驅動器激勵導管的振動模式;通過從右本徵矢量的相對相位減去左本徵矢量的相對相位,確定物質通過導管的實際流動。
12.權利要求11的方法,進一步包括利用右本徵矢量的相對相位確定通過導管的物質的未校正流動;通過比較未校正流動與實際流動,確定物質通過導管的流動的零偏移;利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
13.權利要求9的方法,進一步包括確定導管的右本徵矢量的相對相位,同時利用第一和第二驅動器激勵導管的振動模式;通過利用左徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質的流動的零偏移;利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
14.權利要求9的方法,進一步包括當利用至少兩個驅動器驅動振動模式時測量第一位置和第二位置之間的第一德耳塔時間(302);當利用除了第一個驅動器之外的所有驅動器驅動振動模式時,測量第一位置和第二位置之間的第二德耳塔時間(304);當利用除了第二個驅動器之外的所有驅動器驅動振動模式時,測量第一位置和第二位置之間的第三德耳塔時間(306);利用第一德耳塔時間和第二德耳塔時間計算第一校正值(308);利用第一德耳塔時間和第三德耳塔時間計算第二校正值(308);在計算左本徵矢量之前,利用第一校正值調節第一位置關係;以及在計算左本徵矢量之前,利用第二校正值調節第二位置關係。
15.一種方法,包括使物質流過導管,同時激勵導管的振動模式;測量振動導管的相對運動;測量右本徵矢量的相對相位,同時激勵導管的振動模式;利用通過零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動(502);在不停止通過導管的物質流動的情況下,確定新的零偏移;利用通過新的零偏移校正的右本徵矢量的相對相位,確定通過導管的物質流動。
16.權利要求15的方法,其中利用導管的左本徵矢量的相對相位確定新的零偏移。
17.權利要求15的方法,其中周期性地確定新的零偏移。
18.權利要求17的方法,其中周期是在測量流動時所需要的精確度的函數。
19.權利要求15的方法,其中當在所測量的環境參數中產生變化時確定新的零偏移。
20.一種設備,包括導管(102),被設置成包括流過導管的物質;至少兩個驅動器(D1,D2),被設置成激勵導管的多個振動模式;傳感設備,被設置成測量振動導管的相對運動;一個裝置,被設置成利用振動導管的相對運動,周期性地確定導管的左本徵矢量的相對相位;所述裝置還被設置成利用振動導管的相對運動,確定導管的右本徵矢量的相對相位。
21.權利要求20的設備,其中通過利用被與右本徵矢量的相對相位相比較的左本徵矢量的相對相位的差確定物質通過導管的實際流動。
22.權利要求20的設備,其中使用利用零偏移校正的右本徵矢量的相對相位來確定物質通過導管的流動。
23.權利要求22的設備,進一步包括通過利用左本徵矢量的相對相位平均右本徵矢量的相對相位,來確定物質通過導管的流動的零偏移。
24.權利要求22的設備,其中通過從右本徵矢量的相對相位減去左本徵矢量的相對相位確定物質通過導管的實際流動,以及通過比較利用右本徵矢量的相對相位確定的流動與實際流動,來確定物質通過導管的流動的零偏移。
25.權利要求20的設備,其中針對剩餘撓性響應和電磁串擾而校正左本徵矢量的相對相位。
26.權利要求25的設備,其中確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第一相對相位,同時利用至少兩個驅動器激勵導管的振動模式;確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第二相對相位,同時利用所述至少兩個驅動器中除了第一個之外的所有驅動器來激勵導管的振動模式;確定振動導管上的第一位置和振動導管上的第二位置之間的第三相對相位,同時利用所述至少兩個驅動器中除了第二個之外的所有驅動器來激勵導管的振動模式;以及通過從第一相對相位減去第二相對相位確定對於至少兩個驅動器的第一個的剩餘撓性響應和電磁串擾;通過從第一相對相位減去第三相對相位確定對於至少兩個驅動器的第二個的剩餘撓性響應和電磁串擾。
27.權利要求20的設備,其中傳感設備包括間隔開的至少兩個傳感器。
28.權利要求20的設備,其中該裝置是一個處理器,運行引起左和右本徵矢量的相對相位的確定的代碼。
29.權利要求20的設備,其中該裝置是一個電路,引起左和右本徵矢量的相對相位的確定。
30.一種設備,包括導管(102),被設置成包括流過導管的物質;用以激勵導管的振動模式的裝置;用於傳感振動導管的相對運動的裝置;用於周期性地確定導管的左本徵矢量的相對相位的裝置;用於確定導管的右本徵矢量的相對相位的裝置;用於利用左本徵矢量的相對相位平均左右徵矢量的相對相位、來確定流過導管的物質的零偏移的裝置;用於通過利用由該零偏移校正的右徵矢量的相對相位來確定實際物質流動的裝置。
全文摘要
公開了一種方法和設備,其允許對于振動導管的左本徵矢量的相對相位的周期性計算。在正常操作過程中,兩個驅動器被一前一後地使用,以便激勵導管(202)的主要彎曲模式。周期性地,禁用兩個驅動器的第一個(204),然後第二個(206),允許實現對于振動導管的左本徵矢量(208)的相對相位的確定的測量。
文檔編號G01F25/00GK101036037SQ200480044086
公開日2007年9月12日 申請日期2004年9月27日 優先權日2004年9月27日
發明者T·D·夏普, D·F·諾爾門, S·J·雪萊 申請人:微動公司

同类文章

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法【專利摘要】本實用新型公開了一種新型多功能組合攝影箱,包括敞開式箱體和前攝影蓋,在箱體頂部設有移動式光源盒,在箱體底部設有LED脫影板,LED脫影板放置在底板上;移動式光源盒包括上蓋,上蓋內設有光源,上蓋部設有磨沙透光片,磨沙透光片將光源封閉在上蓋內;所述LED脫影

壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置與流程

本發明涉及通信領域,特別涉及一種壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置。背景技術:在寬帶碼分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)系統頻分復用(FDD,FrequencyDivisionDuplex)模式下,為了進行異頻硬切換、FDD到時分復用(TDD,Ti

個性化檯曆的製作方法

專利名稱::個性化檯曆的製作方法技術領域::本實用新型涉及一種檯曆,尤其涉及一種既顯示月曆、又能插入照片的個性化檯曆,屬於生活文化藝術用品領域。背景技術::公知的立式檯曆每頁皆由月曆和畫面兩部分構成,這兩部分都是事先印刷好,固定而不能更換的。畫面或為風景,或為模特、明星。功能單一局限性較大。特別是畫

一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀