BE384995A - - Google Patents

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BE384995A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/0091Transmitting or indicating the displacement of liquid mediums by electrical, electromechanical, magnetic or electromagnetic means

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Appareil de mesure électrique pour pressions simples ou diffé- rentielles, applicable à tous fluides sous toutes pressions. 



   La présente invention concerne un procédé de mesure, par voie électrique, de pressions statiques ou de pressions différentielles créées par un organe déprimogène. 



   Le principe de ce mode de mesure consiste essentiel- lement à opposer au couple mécanique exercé par la ou les pressions sur un système équilibré 1, un couple électrique obtenu par action mutuelle, soit de deux plaques, soit d'une self et d'un noyau magnétique, soit de selfs 2. Le courant produisant le couple antagoniste est réglé automatiquement de façon à ramener toujours la balance différentielle en osition de zéro (fig. 1). 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Il est à remarquer que le choix entre ces derniers moyens permet d'obtenir un couple électrique qui soit une fonction quelconque de l'intensité du courant, en particulier une fonction linéaire ou une fonction   parabolique =   cette dernière fonction C1, = K1 i2 est employée en cas de mesure de débits fluides. La pression différentielle (donc le cou- ple hydrodynamique) variant comme le carré du débit C2= K2h =   K3Q2 ; on   obtient une relation proportionnelle entre l'intensité du courant et la grandeur du débit. 



   C1 = C2 
K1i2=K3 Q2 donc i=Ó Q. 



   L'application de ce principe à la mesure des débits présente un autre intérêt; l'intensité du courant créant le couple électrique fournit la mesure directe du couple mécanique (donc de la pression ou du débit): par suite, la mesure n'est pas affectée par des variations de tension de la source élec- trique : un simple ampèremètre 3 branché sur le circuit avec le rhéostat 4 permettant le réglage de l'équilibre, fournit par ces indications la. valeur de la pression ou du débit: dans ce dernier cas, le couple d'équilibrage étant obtenu par un équipement électrodynamique, il suffira de brancher dans le circuit un simple compteur d'ampère-heures 5 pour obtenir la totalisation rigoureuse du débit.

   Enfin, la régulation d'un débit s'obtient facilement en adjoignantau compteur 5 un relais   ampèremétrique   à maximum-minimum commandant le mo- teur d'une vanne. 



   La réalisation du principe satisfait en outre aux exigences pratiques suivantes: réglage automatique du rhéostat au moyen d'un servo-moteur commandé par l'équilibre de la ba-   lance 1 : interne permettant de placer les organes   électriques 2 dans un milieu isolant, et par suite de n'avoir 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 aucune transmission mécanique par   presseiétoupe   ou tout autre système permettant de transmettre un mouvement à l'extérieur d'un récipient où règne une certaine pression. 



   Pour les très faibles pressions ou différences de pressions (cas du gaz), l'équipage de mesure du couple hydro- dynamique est un tore flotteur 6 enfermé dans un carter 7 et plongeant dans l'huile (fig. 2): les organes électriques sont disposés en 8 et le bras 9 porte le contact double qui, en s'appuyant sur les butées 10 ou 11 fera tourner dans un sens ou dans l'autre le servo-moteur commandant le rhéostat de réglage: les pressions arrivent en 12 et 13 par des tubulures: les entrées et sorties de courant se font par des prises iso- lées et étanches (du type bougies d'automobile). 



   Pour de plus grandes pressions ou différences de pressions, l'équipage de mesure du couple hydrodynamique (fig. 3) est une cloche simple 14 ou double plongeant dans le mercure 15: l'eau venant de l'organe déprimogène arrive en 16 et 17; elle est surmontée d'huile 19 qui remplit entiè- rement le carter de l'appareil et place ainsi l'équipage électrodynamique 20 et les contacts d'équilibrage 21 et 22   en milieu isolant : moteur à inversion de marche 23 con-   duit le frotteur du rhéostat 24 qui est intercalé dans le cir- cuit de mesure en même temps que les appareils indicateur, enregistreur ou totalisateur: il est quelquefois plus simple d'intercaler dans le circuit une résistance aux bornes de la- quelle on branche des volmètres indicateurs ou enregistreurs. 



   Enfin, la fig. 4 montre un mode de réalisation avec tore creux 25 et double équipage 26 et 27 électrodynamique. 



  Cette réalisation présente certains avantages de sensibilité   dus à la symétrie de l'équipage mobile : onpeut, en outre, en   

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 plaçant le centre de gravité au-dessus de l'axe, réaliser un système astatique pour lequel les contacts électriques comman- dant le servo-moteur seront plus sûrs: l'équipage ne pourra, en effet, jamais rester en position neutre et il devra s'ap- puyer sur l'un ou l'autre des contacts. On peut également utiliser un tore creux oscillant rempli de mercure dans sa partie inférieure et partagé en deux chambres   où   les pressions sont amenées par flexibles: dans ce cas, l'ensemble de l'é- quipage se trouve à l'air libre.

Claims (1)

  1. RESUME ----------- Réalisation d'un appareil de mesure à fonctionnement électrique pour pressions simples ou différentielles caracté- risé par les points suivants: 1 Opposition au couple hydrodynamique fourni par la ou les pressions d'un couple électrodynamique produit par un courant dont l'intensité sert d'élément de mesure et se trouve réglée automatiquement par servo-moteur, de façon à maintenir l'appareil en position de zéro; 2 Mesure de pressions simples ou différentielles par mesure d'une intensité: indication, enregistrement et totali- sation au moyen d'appareils électriques du type normal, et ce- ci sans que la mesure soit affectée par les variations de ten- sion du réseau;
    3 Réalisation de la balance hydro-électrodynamique sous une forme permettant de placer les organes électriques en un milieu isolant et, par suite, d'éviter toute inertie de transmission de mouvement à l'extérieur d'un récipient soumis à la pression ; <Desc/Clms Page number 5> 4 Application à la régulation par simple branche- ment dans le circuit d'un relais à maximum et minimum du type normal.
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