Zeitschriftenartikel zum Thema „Transit-time ultrasonic flowmeters“
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Tang, Jing Yuan, Jian Ming Chen, Hong Bin Ma und Guang Yu Tang. „Numerical Analysis of Flow Field Characteristics in Three-Z-Shaped Ultrasonic Flowmeter“. Applied Mechanics and Materials 226-228 (November 2012): 1829–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.226-228.1829.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hui, Chuwen Guo und Jie Lin. „Effects of Velocity Profiles on Measuring Accuracy of Transit-Time Ultrasonic Flowmeter“. Applied Sciences 9, Nr. 8 (20.04.2019): 1648. http://dx.doi.org/10.3390/app9081648.
Der volle Inhalt der QuelleCoulthard, J., und Y. Yan. „Ultrasonic Cross-Correlation Flowmeters“. Measurement and Control 26, Nr. 6 (August 1993): 164–67. http://dx.doi.org/10.1177/002029409302600601.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Liang, Hongxia Deng, Qing Wang, Ze Hu und Junlan Li. „Study of the influence of temperature on the measurement accuracy of transit-time ultrasonic flowmeters“. Sensor Review 39, Nr. 2 (07.03.2019): 269–76. http://dx.doi.org/10.1108/sr-01-2018-0005.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Thi Huong Ly, und Suhyun Park. „Multi-Angle Liquid Flow Measurement Using Ultrasonic Linear Array Transducer“. Sensors 20, Nr. 2 (10.01.2020): 388. http://dx.doi.org/10.3390/s20020388.
Der volle Inhalt der QuelleMoore, Pamela I., Gregor J. Brown und Brian P. Stimpson. „Ultrasonic transit-time flowmeters modelled with theoretical velocity profiles: methodology“. Measurement Science and Technology 11, Nr. 12 (20.11.2000): 1802–11. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/11/12/321.
Der volle Inhalt der QuelleLuca, Adrian, Regis Marchiano und Jean-Camille Chassaing. „Numerical Simulation of Transit-Time Ultrasonic Flowmeters by a Direct Approach“. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 63, Nr. 6 (Juni 2016): 886–97. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2016.2545714.
Der volle Inhalt der QuelleMousavi, Seyed Foad, Seyed Hassan Hashemabadi und Jalil Jamali. „New semi three-dimensional approach for simulation of Lamb wave clamp-on ultrasonic gas flowmeter“. Sensor Review 40, Nr. 4 (19.06.2020): 465–76. http://dx.doi.org/10.1108/sr-08-2019-0203.
Der volle Inhalt der QuelleDadashnialehi, Amir, und Behzad Moshiri. „Online monitoring of transit-time ultrasonic flowmeters based on fusion of optical observation“. Measurement 44, Nr. 6 (Juli 2011): 1028–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2011.02.010.
Der volle Inhalt der QuelleHeritage, J. E. „The performance of transit time ultrasonic flowmeters under good and disturbed flow conditions“. Flow Measurement and Instrumentation 1, Nr. 1 (Oktober 1989): 24–30. http://dx.doi.org/10.1016/0955-5986(89)90006-x.
Der volle Inhalt der Quellevan Willigen, Douwe M., Paul L. M. J. van Neer, Jack Massaad, Nico de Jong, Martin D. Verweij und Michiel A. P. Pertijs. „An Algorithm to Minimize the Zero-Flow Error in Transit-Time Ultrasonic Flowmeters“. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 70 (2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2020.3007907.
Der volle Inhalt der QuelleMahadeva, D. V., R. C. Baker und J. Woodhouse. „Further Studies of the Accuracy of Clamp-on Transit-Time Ultrasonic Flowmeters for Liquids“. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 58, Nr. 5 (Mai 2009): 1602–9. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2009.2012954.
Der volle Inhalt der QuelleIooss, B., C. Lhuillier und H. Jeanneau. „Numerical simulation of transit-time ultrasonic flowmeters: uncertainties due to flow profile and fluid turbulence“. Ultrasonics 40, Nr. 9 (November 2002): 1009–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0041-624x(02)00387-6.
Der volle Inhalt der QuelleMurakawa, Hideki, Shuhei Ichimura, Katsumi Sugimoto, Hitoshi Asano, Shuichi Umezawa und Katsuhiko Sugita. „Evaluation method of transit time difference for clamp-on ultrasonic flowmeters in two-phase flows“. Experimental Thermal and Fluid Science 112 (April 2020): 109957. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2019.109957.
Der volle Inhalt der QuelleSimurda, Matej, Lars Duggen, Nils T. Basse und Benny Lassen. „Fourier Collocation Approach With Mesh Refinement Method for Simulating Transit-Time Ultrasonic Flowmeters Under Multiphase Flow Conditions“. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 65, Nr. 2 (Februar 2018): 244–57. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2017.2775283.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiaoyu, Xiang Xie, Bo Fan und Youxian Sun. „A Fault-Tolerant Flow Measuring Method Based on PSO-SVM With Transit-Time Multipath Ultrasonic Gas Flowmeters“. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 67, Nr. 5 (Mai 2018): 992–1005. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2018.2795298.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Mingrui, und Hongliang Zhou. „Time of Flight Measurement Method Combining Threshold Method and Cross-Correlation Method“. Journal of Physics: Conference Series 2656, Nr. 1 (01.12.2023): 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2656/1/012014.
Der volle Inhalt der QuelleGryshanova, Іryna. „ULTRASONIC MEASUREMENT TECHNOLOGY IN AUTOMATED CONTROL OF WATER RESOURCES“. Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making, Nr. 62(2) (24.12.2021): 37–41. http://dx.doi.org/10.20535/1970.62(2).2021.249193.
Der volle Inhalt der QuelleKurniadi, Deddy. „Transit Time Multipath Ultrasonic Flowmeter: An Issue on Acoustic Path Arrangement“. Applied Mechanics and Materials 771 (Juli 2015): 3–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.771.3.
Der volle Inhalt der QuelleGrzelak, Sławomir, Jarosław Czoków, Marcin Kowalski und Marek Zieliński. „Ultrasonic Flow Measurement with High Resolution“. Metrology and Measurement Systems 21, Nr. 2 (01.06.2014): 305–16. http://dx.doi.org/10.2478/mms-2014-0026.
Der volle Inhalt der QuelleAlsaqoor, Sameh, Piotr Piechota, Ali Alahmer, Samer As’ad, Nabil Beithu, Wiesław Wędrychowicz, Artur Andruszkiewicz und Patryk Kotomski. „Examining Transit-Time Ultrasonic Flowmeter Inaccuracies during Changing Gas Velocity Profiles“. Processes 11, Nr. 5 (29.04.2023): 1367. http://dx.doi.org/10.3390/pr11051367.
Der volle Inhalt der QuelleGerasimov, S. I., V. D. Glushnev und I. N. Zhelbakov. „Determination of Propagation Times of Finite Ultrasonic Signals in the UFM Measuring Path“. Journal of Physics: Conference Series 2096, Nr. 1 (01.11.2021): 012189. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2096/1/012189.
Der volle Inhalt der QuelleMousavi, Seyed Foad, Seyed Hassan Hashemabadi und Hossein Azizi Moghaddam. „Design, simulation, fabrication and testing of ultrasonic gas flowmeter transducer (sensor)“. Sensor Review 39, Nr. 2 (07.03.2019): 277–87. http://dx.doi.org/10.1108/sr-03-2018-0051.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bin, Yang Gou, Jie Chen und Zhengyu Zhang. „Peak Ratio Characteristic Value Sequence Based Signal Processing Method for Transit-Time Ultrasonic Gas Flowmeter“. Energies 14, Nr. 2 (14.01.2021): 426. http://dx.doi.org/10.3390/en14020426.
Der volle Inhalt der QuelleChaikhouni, Amer, und Abdulwahid Almulla. „Ultrasonic transit time flowmetry in robotic totally endoscopic CABG“. Heart Views 12, Nr. 2 (2011): 79. http://dx.doi.org/10.4103/1995-705x.86020.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Shun, Xiao Jing Li und Su Qing Xue. „Research of New Ultrasonic Domestic Gas Meter“. Advanced Materials Research 760-762 (September 2013): 1136–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.760-762.1136.
Der volle Inhalt der QuelleWeihua Kuang, und Xufeng Pang. „Flow Characteristics Study of Transit Time Ultrasonic Flowmeter Based on Fluent“. INTERNATIONAL JOURNAL ON Advances in Information Sciences and Service Sciences 4, Nr. 21 (30.11.2012): 413–21. http://dx.doi.org/10.4156/aiss.vol4.issue21.52.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jie, Siyuan Chen, Bin Li und Jiwei Lu. „Research on a transit-time liquid ultrasonic flowmeter under unstable flow fields“. Measurement Science and Technology 30, Nr. 5 (22.03.2019): 055902. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/ab026d.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qiang, Weihua Li und Jiangtao Wu. „Realization of a multipath ultrasonic gas flowmeter based on transit-time technique“. Ultrasonics 54, Nr. 1 (Januar 2014): 285–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2013.06.001.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Fellipe Allevato Martins da, Marco Antônio von Krüger und Wagner Coelho de Albuquerque Pereira. „Continuous flow phantom for the calibration of an ultrasonic transit-time flowmeter“. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica 30, Nr. 1 (2014): 3–10. http://dx.doi.org/10.4322/rbeb.2014.003.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Guoyu, Guixiong Liu, Bingeng Zhu und Wensheng Tan. „3D Isosceles Triangular Ultrasonic Path of Transit-Time Ultrasonic Flowmeter: Theoretical Design and CFD Simulations“. IEEE Sensors Journal 15, Nr. 9 (September 2015): 4733–42. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2015.2422696.
Der volle Inhalt der QuelleSimurda, Matej, Benny Lassen, Lars Duggen und Nils T. Basse. „A Fourier Collocation Approach for Transit-Time Ultrasonic Flowmeter Under Multi-Phase Flow Conditions“. Journal of Computational Acoustics 25, Nr. 04 (21.11.2017): 1750005. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x17500059.
Der volle Inhalt der QuelleNovosád, Jan, Jaroslav Pulec, Petra Dančová und Tomáš Vít. „CFD analysis of the ultrasonic gas meter channel“. EPJ Web of Conferences 264 (2022): 01025. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226401025.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qiang, Weihua Li und Jiangtao Wu. „Corrigendum to “Realization of a multipath ultrasonic gas flowmeter based on transit-time technique” [Ultrasonics 54 (2014) 285–290]“. Ultrasonics 54, Nr. 6 (August 2014): 1715. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2014.02.011.
Der volle Inhalt der QuelleSATO, Shinichi, Kunihiko OHNISHI, Shujiro SUGITA und Kunio OKUDA. „Measurement of portal venous flow by pulsed Doppler flowmeter: Comparison with transit time ultrasonic blood flowmeter measurements.“ Kanzo 28, Nr. 2 (1987): 224–30. http://dx.doi.org/10.2957/kanzo.28.224.
Der volle Inhalt der QuelleBuess, C., P. Pietsch, W. Guggenbuhl und E. A. Koller. „A pulsed diagonal-beam ultrasonic airflow meter“. Journal of Applied Physiology 61, Nr. 3 (01.09.1986): 1195–99. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1986.61.3.1195.
Der volle Inhalt der QuelleWiranata, Lalu Febrian, und Deddy Kurniadi. „The development of simultaneous transducer ultrasonic with dual-transducer to measure flow velocity in the pipe“. EUREKA: Physics and Engineering, Nr. 4 (27.07.2023): 77–86. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2023.002761.
Der volle Inhalt der QuelleZatolokin, V. V., Y. U. Alisherov, Y. Y. Vechersky, D. S. Panfilov und B. N. Kozlov. „Transit-time flowmetry measurement features of coronary bypass grafts after multiple percutaneous coronary interventions“. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine 38, Nr. 3 (16.10.2023): 179–84. http://dx.doi.org/10.29001/2073-8552-2023-39-3-179-184.
Der volle Inhalt der QuelleWelch, W. J., X. Deng, H. Snellen und C. S. Wilcox. „Validation of miniature ultrasonic transit-time flow probes for measurement of renal blood flow in rats“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 268, Nr. 1 (01.01.1995): F175—F178. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1995.268.1.f175.
Der volle Inhalt der QuelleKupnik, M., A. Schroder, P. O'Leary, E. Benes und M. Groschl. „Adaptive Pulse Repetition Frequency Technique for an Ultrasonic Transit-Time Gas Flowmeter for Hot Pulsating Gases“. IEEE Sensors Journal 6, Nr. 4 (August 2006): 906–15. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2006.876042.
Der volle Inhalt der QuelleKonje, Justin C., David J. Taylor und Michael J. Rennie. „Application of ultrasonic transit time flowmetry to the measurement of umbilical vein blood flow at caesarean section“. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 103, Nr. 10 (Oktober 1996): 1004–8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.1996.tb09551.x.
Der volle Inhalt der QuelleShimura, Hiroo, Yasuo Watanabe, Nobuyuki Imanishi und Takeshi Shibuya. „A new simultaneous method for measuring the blood flow in small experimental animals using the transit-time ultrasonic volume flowmeter“. Japanese Journal of Pharmacology 40 (1986): 101. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-5198(19)59058-8.
Der volle Inhalt der QuelleJakab, F., Z. Ráth, F. Schmal, P. Nagy und J. Faller. „A New Method to Measure Portal Venous and Hepatic Arterial Blood Flow Patients Intraoperatively“. HPB Surgery 9, Nr. 4 (01.01.1996): 239–43. http://dx.doi.org/10.1155/1996/15760.
Der volle Inhalt der QuelleSigaev, I. Yu, M. A. Keren, I. V. Slivneva, Z. D. Shonia und D. I. Marapov. „The Algorithm for Using Transit-time Flow Measurement and High-resolution Epicardial Ultrasound for Intraoperative Grafts Assessment during Coronary Artery Bypass Surgery“. Kardiologiia 62, Nr. 8 (30.08.2022): 3–10. http://dx.doi.org/10.18087/cardio.2022.8.n1823.
Der volle Inhalt der QuelleNelson, Emily P., Thomas F. Scherer und Xinhua Jia. „Flow Rate and Volume Estimates from Variable Frequency Drive Operated Drainage Sump Pumps“. Applied Engineering in Agriculture 40, Nr. 1 (2024): 51–67. http://dx.doi.org/10.13031/aea.15790.
Der volle Inhalt der QuelleGÜNGÖR, Murat Alparslan. „Analyzing the Fluid Flow of Transit-Time Ultrasonic Flowmeter with Image Processing Technique and Developing a Quality Metric Depending on Pipe Profile“. Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering 8, Nr. 3 (30.07.2020): 193–200. http://dx.doi.org/10.17694/bajece.654414.
Der volle Inhalt der QuelleJakab, F., Z. Ráth, F. Schmal, P. Nagy und J. Faller. „Changes in Hepatic Hemodynamics due to Primary Liver Tumours“. HPB Surgery 9, Nr. 4 (01.01.1996): 245–48. http://dx.doi.org/10.1155/1996/62057.
Der volle Inhalt der QuellePersson, P. B., J. E. Baumann, H. Ehmke, E. Hackenthal, H. R. Kirchheim und B. Nafz. „Endothelium-derived NO stimulates pressure-dependent renin release in conscious dogs“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 264, Nr. 6 (01.06.1993): F943—F947. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1993.264.6.f943.
Der volle Inhalt der QuelleShoji, Tetsuya, Yoshikazu Yonemitsu, Kimihiro Komori, Mitsugu Tanii, Hiroyuki Itoh, Shihoko Sata, Hiroaki Shimokawa, Mamoru Hasegawa, Katsuo Sueishi und Yoshihiko Maehara. „Intramuscular gene transfer of FGF-2 attenuates endothelial dysfunction and inhibits intimal hyperplasia of vein grafts in poor-runoff limbs of rabbit“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 285, Nr. 1 (Juli 2003): H173—H182. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00996.2002.
Der volle Inhalt der QuelleStith, R. D., und K. J. Dormer. „Pressor and endocrine responses to lesions of canine rostral ventrolateral medulla“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 266, Nr. 6 (01.06.1994): H2520—H2526. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1994.266.6.h2520.
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