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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 德國工業(yè)備品備件,優(yōu)勢代理,PILZ繼電器,DOLD傳感器,GEMU蓋米閥/流量計(jì),ODU插頭,JUMO傳感器,VEM電機(jī),BUCHER閥門泵等等 |
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13482106932
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 吳小姐
- 電話:
- 021-69513882-819
- 手機(jī):
- 13482106932
- 傳真:
- 86-021-69513882
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)沙河路66號A幢201室
- 郵編:
參考價(jià) | 面議 |
- 型號 33JC-79-35.V012G
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2025-03-05 13:48:40瀏覽次數(shù):507
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德國hydrotechnik測壓接頭產(chǎn)生于19世紀(jì)50年代,距今為止已有60年的歷史,是世界上zui早開始研發(fā)測壓接頭的廠 家?,F(xiàn)在世界的工程機(jī)械都在使用公司測壓接頭、測壓軟管等測壓產(chǎn)品。
Hydrotechnik海德泰尼克 密封包\NOV\20039325\防噴器控制系統(tǒng)
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-15-D1.37
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-20-C3.33
Hydrotechnik海德泰尼克 氣泵\NOV\3300400\防噴器控制系統(tǒng)
Hydrotechnik海德泰尼克 EDS344-8-250-000
Hydrotechnik海德泰尼克 螺母\NOV\1700054\防噴器控制系統(tǒng)
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-68-C3.39
Hydrotechnik海德泰尼克 供應(yīng)注脂槍 VAL-TEX 1400 10000PSI 3m
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-21-C3.39
Hydrotechnik海德泰尼克 HT-PT3403-16-15.37
Hydrotechnik海德泰尼克 3160-00-72.00
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-17-C3.33
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-10-c3.37
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-10-C3.39
Hydrotechnik海德泰尼克 Deltrol PICB20S DM 10127-73 GP
Hydrotechnik海德泰尼克 8856-05-01.00
Hydrotechnik海德泰尼克 渦輪流量計(jì)31V7-01-35.046
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-28-D1.39
Hydrotechnik海德泰尼克 mat no: 606304, G1/4-2103-01-18.10 HD
Hydrotechnik海德泰尼克 2115-22-00.00(G1/4)
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-61-D1.39
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-17-D1.37
Hydrotechnik海德泰尼克 防爆鎮(zhèn)流器\220V/50Hz/36W/ExdeⅡC\STAHL\6043/792-201
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-41-C3.37
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-60-I5.39
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-10-C4.44
Hydrotechnik海德泰尼克 渦輪流量計(jì)31V7-01-35.030
Hydrotechnik海德泰尼克 S100-AC-AC-0250
Hydrotechnik海德泰尼克 31V7-71-35.030流量計(jì)
Hydrotechnik海德泰尼克 位移傳感器3183-13-03.37
Hydrotechnik海德泰尼克 3403-17-15.37 4-20ma
德國Hydrotechnik接頭備件 德國Hydrotechnik接頭備件
新興工業(yè)時(shí)代,上下料機(jī)器人能滿足"快速/大批量加工節(jié)拍"、"節(jié)省人力成本"、"提高生產(chǎn)效率"等要求,成為越來越多工廠的理想選擇。上下料機(jī)器人系統(tǒng)具有高效率和高穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)簡單更易于維護(hù), 可以滿足不同種類產(chǎn)品的生產(chǎn), 對用戶來說, 可以很快進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和擴(kuò)大產(chǎn)能, 并且可以大大降低產(chǎn)業(yè)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
折疊編輯本段機(jī)器人特點(diǎn)
1、可以實(shí)現(xiàn)對圓盤類、長軸類、不規(guī)則形狀、金屬板類等工件的自動(dòng)上料/下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作。
2、不依靠機(jī)床的控制器進(jìn)行控制,機(jī)械手采用獨(dú)立的控制模塊,不影響機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、剛性好,運(yùn)行平穩(wěn),維護(hù)非常方便。
4、可選:獨(dú)立料倉設(shè)計(jì),料倉獨(dú)立自動(dòng)控制。
5、可選:獨(dú)立流水線。
折疊編輯本段機(jī)器人分類
折疊關(guān)節(jié)式機(jī)器人
1、機(jī)器人大工作范圍(回轉(zhuǎn)半徑) :620mm-3503mm
2、機(jī)器人負(fù)載能力:3kg-700kg
3、機(jī)器人工作節(jié)拍:大于等于3秒
4、定位精度:±0.1mm
5、驅(qū)動(dòng)形式:全伺服驅(qū)動(dòng)
6、手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)或者電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能
7、編程方式:示教編程, AS語言編程
8、料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制
折疊直角坐標(biāo)機(jī)器人
1、機(jī)器人工作范圍
水平行程:1000mm-20000mm
垂直行程:200mm-3000mm
工件旋轉(zhuǎn):±180度
2、運(yùn)行速度:
水平運(yùn)動(dòng)大速度:3000mm/s
垂直運(yùn)動(dòng)大速度:1000mm/s
3、定位精度:
水平運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm
垂直運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm
4、傳動(dòng)形式:
水平運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條
垂直運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條/絲桿
5、負(fù)載重量:大負(fù)載1000kg
6、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):PLC/運(yùn)動(dòng)控制卡/CNC
7、手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)/電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能
8、料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制
以上兩種形式的機(jī)器人都可以很好的完成加工工件的上下料工作。都有其自身的特點(diǎn)。關(guān)節(jié)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,動(dòng)作節(jié)拍快,占地空間小,但是成本投入相對高一些。坐標(biāo)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,占地空間相對大一些。但是成本的投入要少很多。這兩種形式的選擇還要看現(xiàn)場的工藝及要求來決定。
現(xiàn)代加工工藝要求高效質(zhì)量,機(jī)床上下料機(jī)器人有著符合這個(gè)時(shí)代意義的特性,它將這個(gè)時(shí)代加工工藝質(zhì)的飛躍。
新興工業(yè)時(shí)代,上下料機(jī)器人能滿足"快速/大批量加工節(jié)拍"、"節(jié)省人力成本"、"提高生產(chǎn)效率"等要求,成為越來越多工廠的理想選擇。上下料機(jī)器人系統(tǒng)具有高效率和高穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)簡單更易于維護(hù), 可以滿足不同種類產(chǎn)品的生產(chǎn), 對用戶來說, 可以很快進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和擴(kuò)大產(chǎn)能, 并且可以大大降低產(chǎn)業(yè)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
折疊編輯本段機(jī)器人特點(diǎn)
1、可以實(shí)現(xiàn)對圓盤類、長軸類、不規(guī)則形狀、金屬板類等工件的自動(dòng)上料/下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作。
2、不依靠機(jī)床的控制器進(jìn)行控制,機(jī)械手采用獨(dú)立的控制模塊,不影響機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、剛性好,運(yùn)行平穩(wěn),維護(hù)非常方便。
4、可選:獨(dú)立料倉設(shè)計(jì),料倉獨(dú)立自動(dòng)控制。
5、可選:獨(dú)立流水線。
折疊編輯本段機(jī)器人分類
折疊關(guān)節(jié)式機(jī)器人
1、機(jī)器人大工作范圍(回轉(zhuǎn)半徑) :620mm-3503mm
2、機(jī)器人負(fù)載能力:3kg-700kg
3、機(jī)器人工作節(jié)拍:大于等于3秒
4、定位精度:±0.1mm
5、驅(qū)動(dòng)形式:全伺服驅(qū)動(dòng)
6、手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)或者電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能
7、編程方式:示教編程, AS語言編程
8、料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制
折疊直角坐標(biāo)機(jī)器人
1、機(jī)器人工作范圍
水平行程:1000mm-20000mm
垂直行程:200mm-3000mm
工件旋轉(zhuǎn):±180度
2、運(yùn)行速度:
水平運(yùn)動(dòng)大速度:3000mm/s
垂直運(yùn)動(dòng)大速度:1000mm/s
3、定位精度:
水平運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm
垂直運(yùn)動(dòng)重復(fù)精度:±0.1mm
4、傳動(dòng)形式:
水平運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條
垂直運(yùn)動(dòng)傳動(dòng)形式:同步帶/齒輪齒條/絲桿
5、負(fù)載重量:大負(fù)載1000kg
6、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):PLC/運(yùn)動(dòng)控制卡/CNC
7、手爪驅(qū)動(dòng):氣動(dòng)/電動(dòng),根據(jù)工件不同定制,自動(dòng)換爪功能
8、料倉/輸送線:根據(jù)工件不同定制
以上兩種形式的機(jī)器人都可以很好的完成加工工件的上下料工作。都有其自身的特點(diǎn)。關(guān)節(jié)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,動(dòng)作節(jié)拍快,占地空間小,但是成本投入相對高一些。坐標(biāo)式機(jī)床上下料機(jī)器人工作效率高,占地空間相對大一些。但是成本的投入要少很多。這兩種形式的選擇還要看現(xiàn)場的工藝及要求來決定。
現(xiàn)代加工工藝要求高效質(zhì)量,機(jī)床上下料機(jī)器人有著符合這個(gè)時(shí)代意義的特性,它將這個(gè)時(shí)代加工工藝質(zhì)的飛躍。
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B015/114
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B016/520
早在1738年,瑞士人丹尼爾第一伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會(huì)所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過第一個(gè)TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的第一臺(tái)TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計(jì)發(fā)展的同時(shí),美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計(jì)的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動(dòng)的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計(jì)的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì),此外,具有寬測量范圍和無活動(dòng)檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計(jì),也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用,微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號
早在1738年,瑞士人丹尼爾第一伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會(huì)所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過第一個(gè)TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的第一臺(tái)TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計(jì)發(fā)展的同時(shí),美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計(jì)的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動(dòng)的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計(jì)的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì),此外,具有寬測量范圍和無活動(dòng)檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計(jì),也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用,微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號
早在1738年,瑞士人丹尼爾第一伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會(huì)所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過第一個(gè)TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的第一臺(tái)TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計(jì)發(fā)展的同時(shí),美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計(jì)的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動(dòng)的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計(jì)的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì),此外,具有寬測量范圍和無活動(dòng)檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計(jì),也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用,微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號
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