流量控制器
流量控制器的相关文献在1982年到2023年内共计847篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业、建筑科学
等领域,其中期刊论文85篇、会议论文3篇、专利文献4133339篇;相关期刊68种,包括管理观察、北京劳动保障职业学院学报、现代测量与实验室管理等;
相关会议3种,包括2009年全国第十四届自动化应用学术交流会暨中国计量学会冶金分会2009年会、全国暖通空调制冷2000年学术年会、2016全国棉纺织行业节能减排、改善工作环境解决方案讨论会等;流量控制器的相关文献由1307位作者贡献,包括苏乾益、杜井庆、宋志辉等。
流量控制器—发文量
专利文献>
论文:4133339篇
占比:100.00%
总计:4133427篇
流量控制器
-研究学者
- 苏乾益
- 杜井庆
- 宋志辉
- 杨兆宝
- 牟昌华
- 何漫丽
- 俞锦滨
- 杨德明
- 阿列克谢·V·斯米尔诺夫
- 丁军华
- 南建辉
- 吴薇
- 方伟
- 朱先德
- 汪剑英
- 胡亚军
- 胡娟
- 胡建田
- 邹义涛
- 土肥亮介
- 杨宇
- 池田信一
- 泽田洋平
- 田伟
- 胡国庆
- 西野功二
- 赵迪
- 吴英
- 周华强
- 张海洋
- 张福林
- 杨健
- 牛晓
- 王瑞
- 范则富
- 马弢
- 刘志新
- 刘贤军
- 宋玉国
- 张学海
- 永濑正明
- 沈卫国
- 王芳
- 田中祐纪
- 白帆
- 米田丰
- 胡向宇
- 范叔卫
- 郭毅军
- 陈通照
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刘碧强;
曹海山
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摘要:
多孔吸附材料广泛应用于分离提纯、气体储存和工业催化等领域,吸附等温线的测定对研究吸附性质具有重要意义。针对传统容积法易受管路温度均匀性影响的问题,介绍了一种基于流量校准的吸附测量方法。分析了两种方法的误差传递,并对比了结构参数、物性参数和仪表精度对测量结果的影响。分析结果显示,增大校准球体积和样品室容积可提升传统容积法测量精度,提升样品量、比过剩吸附量、密度和仪表精度,可提升两种方法的测量精度。相比传统容积法,基于流量校准的吸附测量方法误差因子数量更少,可实现更低的测量误差。研究成果对提升容积法吸附测量精度具有指导意义。
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摘要:
(注:以下专利内容由知识产权出版社提供)一种适用于燃料电池空压机的测试装置申请号:CN 202111600661.4公开(公告)号:CN 114400352A申请(专利权)人:武汉中极氢能产业创新中心有限公司发明人:谭明波,郝义国,林宏,何博中文摘要:本发明涉及一种适用于燃料电池空压机的测试装置,装置包括:过滤器、空压机、换热器、散热器、空气流量计、背压调节阀和流量控制器;过滤器与空压机的入口连接;空压机的出口与换热器的入口连接;换热器的出口连接有空气流量计FM1。
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郭秀荣;
杨季彪
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摘要:
为了合理测控气体流量,对气体流量控制技术进行了初步研究.由于气体分子具有间距大、活性强、易受外界环境干扰的特性,要实现气体流量的精确控制,首先要实现气体流量精确测量,再确保控制器精确控制.对传感器及控制器进行了研究,在阅读近期流量控制技术发展相关文献的基础上,对气体流量控制技术在传感器和控制器两个方面的相关研究进行综述.分别列举了流量传感器近期的研究成果,对采用不同控制算法控制器的控制效果进行了比较,并对未来气体流量控制技术的发展方向进行了简要阐述.
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肖道林;
张超;
房博文;
薛松海;
刘文志
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摘要:
液体静压导轨技术主要用于精密与超精密机床,现介绍静压导轨滑块的工作原理,并分别从油膜厚度、流量控制器、热变形这三个影响因素出发,对液体静压导轨的性能进行阐述,总结众多学者对这三方面影响因素的研究成果.
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董文润;
黄书成
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摘要:
为解决超声波流量计无预付费功能,且单声道超声波流量计计量可靠性低.本文研究了一款CPU卡预付费多声道超声波流量计,集气体超声波流量计基表、CPU卡流量补偿控制仪、卡控阀门于一体,具有流量计量和控制的功能.该款CPU卡预付费多声道超声波流量计结构紧凑,能够对涡流和不对称流进行检测,可靠性高.
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张亚飞
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摘要:
设计一种动态配气仪,并描述其配气方法.该配气仪包括原料气通路、稀释气通路和混合管道,各气路配有对应的流量控制器和控制阀.该配气仪结构简单,可控性好,配气方法简单易行,通过采用该配气仪能实现仪器的第一流量控制器与第二流量控制器的自清洁与自校准功能,提高了所配目标气的精度和配气效率,抗腐蚀性好,有利于维护设备,同时若干种原料气并联接入支路,可根据不同需求配比相应的目标气体.
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陈传胜;
王灏;
黄家海
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摘要:
传统调速阀是在节流阀基础上串联定差减压阀或是并联溢流阀构成,其存在节流损失大、 流量控制精度易受负载干扰、 结构尺寸大等不足.针对以上问题,提出一种基于压差-位移校正的两级插装式比例调速阀,通过传感器反馈的主级压差计算出主阀芯位移,并与反馈位移做闭环PI控制以达到控制流量的目的.通过分析插装阀工作原理及数学模型建立流量控制器,在Simulation X中建立该阀仿真模型.仿真结果验证了该阀的正确性与可行性,并表明该阀具有优越的静态控制精度和较好的静态负载特性,且其动态特性良好.