dc.contributor.author | Білинський, Й. Й. | uk |
dc.contributor.author | Стеценко, А. А. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:57:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T13:57:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | uk |
dc.identifier.citation | Білинський Й. Й., Стеценко А. А. Огляд сучасних тенденцій розвитку ультразвукових лічильників // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електрон. текст. дані. 2024. № 4. DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-4-1-10. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-5376 | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46129 | |
dc.description.abstract | В роботі проведений аналіз сучасних тенденцій розвитку промислових ультразвукових газових
лічильників, використання яких почалося наприкінці ХХ століття. Акцентується увага на переході
від традиційних ротаційних та турбінних лічильників до більш сучасних ультразвукових
технологій. Проаналізовано розвиток ультразвукових витратомірів у трьох поколіннях за останні
тридцять років, де виділені особливості в технічному вдосконаленні, оновленні нормативної бази.
Відмічено, що впровадження багатопроменевої ультразвукової технології, яка використовує
кілька пар ультразвукових перетворювачів для підвищення точності вимірювань, стало важливим
досягненням у цій галузі. Наведено приклади використання потужних програмних інструментів
для математичного моделювання, такі як ANSYS, SolidWorks та інші, які є важливими у розробці
та тестуванні ультразвукових газових лічильників третього покоління. Показано, що поєднання
математичного моделювання з 3D-друком прототипів дозволяє виробникам ультразвукових
газових лічильників третього покоління швидко вирішувати проблеми проєктування конфігурацій
лічильників, результати вимірювання яких мінімально залежать від наявності місцевих опорів,
оптимізувати продуктивність лічильника в різних умовах монтажу та конфігурацій, надаючи
важливу інформацію для вдосконалення дизайну у відповідності до галузевих стандартів.
Обговорюються перспективи впровадження ультразвукових лічильників третього покоління для
різних застосувань, а також виклики, пов`язані з високою вартістю та необхідністю
реконструкції трубопроводів. Прогнозується, що механічні лічильники, ймовірно, будуть
витіснені ультразвуковими протягом наступних 5 – 10 років з урахуванням поступового
зменшення їх ціни, оскільки сучасна нормативна та виробнича база вже готова підтримати цю
трансформацію. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Наукові праці Вінницького національного технічного університету. № 4. | uk |
dc.relation.uri | https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/757 | |
dc.subject | ультразвукові газові лічильники | uk |
dc.subject | вимірювання потоку | uk |
dc.subject | нормативні стандарти | uk |
dc.subject | математичне моделювання | uk |
dc.subject | адитивні технології | uk |
dc.subject | проєктування | uk |
dc.subject | програмні інструменти | uk |
dc.title | Огляд сучасних тенденцій розвитку ультразвукових лічильників | uk |
dc.type | Article, professional native edition | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 681.121.89.082.4 | |
dc.relation.references | AGA Report No9, Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters, June 1998.American Gas Association, 1515 Wilson Boulevard, Arlington.VA 22209.75 p. | en |
dc.relation.references | AGA Transmission Measurement Committee Report No7, Measurement of Gas by Turbine Meters, American Gas Association, 1515 Wilson Boulevard, Arlington.VA 22209. 70 p. | en |
dc.relation.references | BilynskyY., StetsenkoА., OgorodnikK.Justification of the possibility of building an integrated ultrasonic measuring transducer of natural gas consumption. Automatyka, Pomiary w GospodarceiOchronieŚrodowiska.2024. Vol. 14,No2 (2024). Р. 47–50. | en |
dc.relation.references | ISO 17089-1:2019-08. Measurement of fluid flow in closed conduits–Ultrasonic meters for gas–Part1: Meters for custody transfer and allocation measurement, 2019-08.P.114 | en |
dc.relation.references | Link between Unaccounted-for-Gas in transmission networks and flow-meters accuracy / G.Ficco et al.19thInternational Flow Measurement Conference 2022, Chongqing, CHINA, 01-04 November 2022. P.1 –5. DOI:10.21014/tc9-2022.069. | en |
dc.relation.references | ANN Based Data Integration for Multi-Path Ultrasonic Flowmeter/ HuichaoZhaoet al.IEEE Sensors Journal.February 2014.Volume 14,Issue 2.P. 362 –370. | en |
dc.relation.references | Kułaga Paweł, Jacek Jaworski. Wyniki badań trwałości gazomierzy miechowych uzyskiwane z zastosowaniem różnych metodyk –analiza porównawcza. Nafta-Gaz. 2016. No8/2016. P.645–650. DOI: 10.18668/NG.2016.08.09. | en |
dc.relation.references | OIML R 137-1&2:2012(E), International recommendationGas meters –Part 1: Metrological and technical requirements, Part 2: Metrological controls and performance tests,2012.70 p.URL: https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r137-1-2-e12.pdf. | en |
dc.relation.references | OIML V 2-200:2012 International Vocabulary of Metrology –Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM).91 p. URL: https://www.oiml.org/en/files/pdf_v/v002-200-e12.pdf. | en |
dc.relation.references | LundeP., FrøysaK. E., VestrheimM.GERG Project on Ultrasonic Gas Flow Meters, Phase II,Monograph,GroupenEuropéen de Recherches Gazières, GERG TM 11,VDI Verlag, Düsseldorf, 2000.110 p.ISBN: ISBN 3-18-385408-2. | en |
dc.relation.references | Bilynsky Y., Horodetska O.,HladyshevskyiM.Experimental investigations of the amplitude-frequencymeterof the velocity flowing environment.Proceedings of SPIE.2018. No10808.Р. 1080869. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34557/92778.pdf?sequence=2&isAllowed=y. DOI:10.1117/12.2501614. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-4-1-10 | |