CN101893463A - 电磁流量计 - Google Patents
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Abstract
一种电磁流量计,设置有树脂衬层部分(3),其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管(1)中,包括:测量管(1),待测流体流过其中;衬层锁定框架(2),设置在测量管(1)中,包括具有开口的柱状板(2a)和多个分隔的带状环形板(2b);和树脂衬层部分(3),通过嵌入该衬层锁定框架(2)而形成。这里,在压力成型树脂衬层部分(3)的情况中,通过设置在测量管(1)内表面和具有开口(2a)的柱状板的外周面之间的第一间隙(Rtg)以及相邻分隔带状环形板(2b)沿着测量管(1)的外周向的第二间隙(Rdg)形成的间隙,待衬砌的树脂容易地填充在测量管(1)和衬层锁定框架(2)之间的间隙中。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于2009年5月19日提交的在先日本专利申请No.2009-121219,并且要求其优先权;该申请的全部内容在此引为参考。
技术领域
本发明涉及一种电磁流量计,特别涉及一种设置有测量管的电磁流量计,使得待测量流体流过,其中,树脂衬层部分通过压力成型被形成衬层。
背景技术
通过线圈中的流动电流,电磁流量计在测量管中产生磁场,并且检测根据磁场中流动的流体的介电常数产生的电动势的幅值,从而测量流量。这种电磁流量计的测量管的内表面处,通过树脂形成衬层,用于绝缘,例如含氟树脂和聚亚胺酯树脂等。
作为电磁流量计的树脂衬层施加方法,例如已知一种称为传递成型的方法。该方法中,模具被配合到测量管道的两端和内部,这些被加热到待施加衬层的树脂的大约熔点,然后熔化的树脂被加压,且流入测量管和模具之间的间隙中。
另外,作为另一种树脂衬层施加方法,已知一种称为模制形成或者注射成型的方法。该方法中,模具配合到测量管道的两端和内部,且这些被加热但是没有加热到待衬层的树脂的大致熔点,然后熔化的树脂被加压和流入到测量管和模具之间的间隙中。
另外,作为另一种树脂衬层方法,还已知一种方法,其中,模具配合在测量管的两端和内部上,待衬层的树脂球预先插入到测量管和模具之间的间隙中,这些被加热,直到待衬层的树脂球在测量管和模具之间熔化,然后树脂被加压和模制。
另外,之后,这三种成型方法通常称为压力成型方法。
普通的具有测量管的电磁流量计中,其中,形成树脂衬层,从而防止树脂衬层部分在下列情况中从测量管剥落,即测量管的内部对于周围空气变为负压,已知这样的技术,在具有开口的柱形板作为加强构件被粘在测量管的内表面上之后,树脂流入用于形成衬层。
公开了下列形成方法(例如见专利文献1)。也就是,公开了这样的形成方法,其中,具有开口的管状主体通过卷绕一板而形成,该板具有开口,作为加强构件,从而以柱形嵌入在树脂中,从而被插入到测量管中,然后间隔件配合在具有开口的管状主体的外周面处,并且在具有开口的管状主体被插入和配合在测量管中之后,测量管通过模具成型被涂覆以树脂。在形成方法中,在模具形成具有开口的管状主体之前,同时沿着圆周方向紧密接触具有开口的板的两端,具有开口的板沿着轴线方向移动从而增加具有开口的管状主体的直径,直到间隔件的外周面紧密接触测量管的内周面以形成具有开口的管状主体。
另外,作为不使用加强构件防止树脂衬层部分从测量管剥落的技术,已知这样的技术,燕尾槽以圆周形状形成在测量管的内表面处,或者燕尾槽沿着轴向形成在测量管的内表面处,树脂流入用于形成衬层(例如见文献2)。
专利文献1:日本专利公开(Kokoku)PH3-124
专利文献2:日本实用新型公开(Kokoku)US61-16493
普通电磁流量计的树脂衬层的形成方法将参考图8A、8B、8C描述。图8A的图形描述了衬层结构,图8B的透视图示出了衬层锁定框架27的外观,以防止衬层剥落。
图8A中从测量管道1轴线中心的上部的侧面剖视图示出了在形成树脂衬层之前的状态。待测流体流过的测量管1包括:管体1a;一对凸缘1b,设置在管状主体1a的端部处;和一对内部物质存储板1c,以存储装载物质,例如线圈等,它们沿着管体1a的管道轴线方向在管体1a的外周上相对于管道轴线中心对称地焊接。
另外,图8A中从管道轴线中心的下部的侧面剖视图示出了对测量管1形成树脂衬层之后的状态。将被衬砌在测量管内壁处的树脂衬层部分3由绝缘材料制成,例如含氟树脂和聚氨基甲酸乙酯树脂等。另外,衬层锁定框架27,由具有多个开口的薄钢板形成为柱形,通过模具形成而被嵌入。
衬层锁定框架27包括具有开口的柱形板2a,和多个带状的环形板2b2,板2b2被焊接在具有开口的柱形板2a的外周周围。
衬层锁定框架27装载在测量管1中,从而使得外表面与测量管1的内表面接触。
然后,没有示出的衬层成型模具配合在装载有衬层锁定框架27的测量管1周围。并且树脂衬层材料从测量管1的端部被压力注射到衬层成型模具和测量管1的内表面之间。这样,树脂衬层材料通过衬层锁定框架27的多个开口A被填充在衬层锁定框架27周围,从而通过埋设所述衬层锁定框架27,树脂衬层部分3形成。
上述形成的树脂衬层部分3设置有这样的结构,其中,树脂衬层部分3通过衬层锁定框架27被锁定,并且被强化,另外,使得衬层部分3可以承受负压和外部压力的变化,并且不会容易地从测量管1剥落。
下面参考图8C描述上述构造的普通电磁流量计的树脂衬层部分3的形成的问题。
关于衬层锁定框架27,带状环形板2b2接触测量管1的内周面,并且数个带状环形板2b2被点焊到测量管1的内周面。这种情况下,存在一个问题,薄钢板制成的具有开口的柱形板2a的直径,与测量管1的内径,在规定(prescribed)公差内接触,并且被焊接,从而具有开口的柱形板2a不会从测量管1的内表面浮动。关于该问题,解决方法例如在文献1中公开。
但是在文献1公开的树脂衬层的形成方法中存在下列问题。
树脂衬层部分3的径向厚度通过下面方法设置:在衬层锁定框架27的圆周处,在具有开口的柱形板2a和测量管1之间设置预定间隙x,如图8c所示。关于间隙x,沿着与管道轴线垂直的方向的径向厚度t例如通过带状环形板2b2的板厚度t设定。
树脂衬层部分3主要通过下列方法形成:将熔化的衬层树脂从具有开口的柱形板2a的多个开口A压力注射到由带状环形板2b2分隔的空间中。这时,为了保持树脂衬层部分3的每个部分处均匀强度的质量,需要形成这样的树脂衬层部分3,在衬层树脂本身中不包括气泡,不具有残余应力,这是由于加压位置处压力的不均匀引起的。
为此,在具有文献1结构的衬层锁定框架的情况中,存在一个问题,需要高水平的成型技术,例如传递成型或注射成型,从而加热测量管和用于模具形成的模具,且另外,通过在不低于预定温度进行压力熔化而浇入衬层树脂。
另外,在形成根据上述文献2的电磁流量计的树脂衬层中,公开了一种技术,通过形成多个燕尾槽而进行衬砌,该槽沿着圆周方向在测量管的内周面处在管道轴线的整个长度方向上延伸,从而防止衬层树脂从测量管剥落。
然而为了提供多个这种燕尾槽,存在问题,即虽然可以在测量管端部处形成燕尾槽,但是难以在测量管的中间部分处制造燕尾槽。另外,因为衬层树脂将在燕尾槽的锐角部分处被浇入同时不能包括气泡,毕竟存在问题,即需要高水平的成型技术,例如传递成型或者注射成型。
发明内容
因此本发明目的是提供一种电磁流量计,其可方便地形成树脂衬层部分,同时不会在衬层树脂中产生气泡和残余应力,并且不必使用高水平的成型技术,例如传递成型或者注射成型。
根据本发明一个方面,提供一种设置有衬层部分的电磁流量计,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:测量管,待测流体流过;衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和多个分隔的带状环形板;和树脂衬层部分,通过嵌入(embedding)该衬层锁定框架而形成。具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状。每个分隔的带状环形板包括具有规定长度的多个带状板,且通过在带状板之间沿着外周方向设置第二间隙,在具有开口的柱状板的外周周围形成为环形,且多个分隔的带状环形板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附,且另外,带状板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间。在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和分隔的带状环形板的第二间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中。
根据本发明另一个方面,提供一种设置有树脂衬层部分的电磁流量计,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:测量管,待测流体流过;衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和带状螺旋板;和树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成。具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状。带状螺旋板包括带状板,该带状板在具有开口的柱状板的外周周围螺旋地贴附,带状板的厚度被设定为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间,且另外,带状板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔卷绕在具有开口的柱状板周围,从而提供螺旋的第三间隙。在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第三间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中。
根据本发明另一个方面,提供一种设置有树脂衬层部分的电磁流量计,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:测量管,待测流体流过;衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和多个带状环形板;和树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成。具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状。多个带状板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附在具有开口的柱状板的外周周围。具有开口的柱状板从端部设置有不少于两个的切口部分,所述切口部分交替地从两端沿着管道轴线方向设置,且从而沿着管道轴线方向重叠。另外,带状环形板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间。在压力成型树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第四间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中,该第四间隙由切口部分形成。
根据本发明另一个方面,提供一种设置有树脂衬层部分的电磁流量计,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:测量管,待测流体流过;衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的分隔的柱状板和多个带状环形板;和树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成。具有开口的分隔的柱状板包括不少于两个的带状板,所述带状板具有开口且具有规定长度,其设置成使得带状板的两个端面相对,具有测量管的开口,从而形成与测量管同心的柱状,沿着具有开口的带状板的周向具有规定的第五间隙。多个带状环形板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附在具有开口的分隔的柱状板的外周周围,且带状板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的分隔柱状板的外周面之间。在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第五间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间形成的间隙中。
如上,根据本发明,因为设置了间隙,将被压力成型在衬层锁定框架周围的衬层树脂材料可以从管道轴线方向以及与管道轴线垂直的方向的任何方向容易地流入其中,可提供这样的电磁流量计,其可以方便地形成树脂衬层部分,不会在衬层树脂中产生气泡和残余应力,同时不使用高水平的成型技术,例如转移成型或者注射成型。
附图说明
结合附图,参考下面详细的描述,能够对本发明更完整的理解,理解其优点。附图中:
图1A、1B的图形都示出了根据本发明第一实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括具有开口的柱状板和分隔的带状环形板;
图2A、2B的图形都示出了使用根据本发明第一实施例的具有开口的柱状板、衬层锁定框架的分隔带状环形板的详细设定实例;
图3A、3B的图形都示出了本发明第二实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,该框架包括具有开口的柱状板和螺旋板;
图4A、4B的图形都示出了本发明第三实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括具有开口的柱状板,其在两端部处具有切口部分;
图5A、5B的图形都示出了本发明第四实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括多个具有开口的分隔的柱状板和带状环形板;
图6A、6B的图形都示出了本发明另一个实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括多个具有开口的分隔的柱形板,在端部处具有切口部分,以及具有带状环形板;
图7A、7B的图形都示出了本发明另一个实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括多个带有开口的分隔的柱形板和分隔的带状环形板;和
图8A、8B和8C的图形都示出了普通电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架,包括具有开口的柱状板和带状环形板。
具体实施方式
参考附图,相同的附图标记在附图中表示相同或相对应的部件,下面描述本发明实施例。
(第一实施例)
图1A的图形描述了本发明第一实施例的具有衬层锁定框架2的电磁流量计的结构,图1B的透视图示出了本发明第一实施例的衬层锁定框架2的外观。
图1A中,从测量管1管道轴线中心的上部的侧面剖视图示出了在树脂衬砌(lining,施加衬层)之前的状态。待侧流体流过的测量管1包括:管体1a;一对凸缘1b,设置在管体1a的两端部处;和一对内部物质存储板1c,以存储装载物质例如线圈等,它们沿着管体1a的管道轴线方向对称于管道轴线的中心被焊接在管体1a的外周上。
另外,从图1A的测量管1的管道轴线的中心的下部的侧面剖视图指示出在对测量管1进行树脂衬砌之后的状态。将衬砌在测量管1的内壁处的树脂衬层部分3由绝缘材料制成,例如含氟树脂以及聚氨基甲酸乙酯树脂等。另外,由薄钢板形成为柱状的衬层锁定框架2通过压力形成(pressure forming)而被嵌入,该钢板钻有多个开口。
第一实施例的电磁流量计的结构包括:待测流体流过的测量管1;衬层锁定框架2,设置在测量管1中;和树脂衬层部分3,通过嵌入(embedding)衬层锁定框架2而压力形成。衬层锁定框架2包括具有开口的柱状板2a,和多个分隔的带状环形板2b。具有开口的柱状板2a通过下面方式形成:使得具有规定长度的带有开口的带状板的两个端面Pt、Pe沿着测量管1的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管1同心的柱状。多个分隔的带状板2b中的每一个包括具有规定长度L的多个带状板,且通过沿着外周方向在带状板之间提供第二间隙Rdg,在具有开口的柱状板2a的外周周围形成为环形。并且多个分隔的带状板2b沿着测量管1的管道轴线方向以规定间隔X1贴附(paste)。另外,带状板的厚度被设定为规定厚度,第一间隙Rtg设置在测量管1的内表面和具有开口的柱状板2a的外周面之间。
基于将被树脂衬砌的测量管1的管道直径以及分隔的带状环形板2b的板宽度,通过考虑将衬层锁定框架2配合到测量管1的内部的便利性以及对于树脂衬层部分3所需的锁定力,分隔的带状环形板2b之间的环形间隔X1可以任意设定为最优值。
根据上述构造的第一实施例的结构,在衬层树脂被压力成型的情况中,沿着管道径向的第一间隙Rt g被设定为测量管1的内表面和具有开口的柱形板2a的外周面之间的分隔带状环形板2b的板厚度t,且另外,沿着管道轴线垂直方向的第二间隙Rdg通过分隔的带状环形板2b的分隔间隔设定。
第一间隙Rtg和第二间隙Rdg可以通过衬层树脂的类型和熔点、成型设备的压力、以及树脂衬层部分3所需的锁定力和对于负压的机械强度而被任意设定为最优值。
根据上述构造的第一实施例的电磁流量计,在树脂衬层部分3通过衬砌而形成在测量管1中的情况中,通过第一间隙和第二间隙形成的间隙,将通过压力成型而衬砌的树脂可以从管道轴线方向的任何方向和与管道轴线垂直的方向被加压,第二间隙由分隔的带状环形板2b设定,从而树脂可以容易的注射,同时压力损失小。
也就是,在树脂从具有开口的柱形板2a的多个开口注射的情况中(与现有的一样),不必要求高水平的压力成型设备例如传递成型,仅通过在模具中对融化的衬层树脂加压,树脂可以容易地填充在测量管1和衬层锁定框架2之间的间隙中,不会产生气泡和产生应力,从而设置有树脂衬层部分3的电磁流量计可以提供,部分3均匀并且质量高。
另外,优选的是,从测量管1的外周管道轴线的方向观察,如图2,相邻分隔的带状环形板2b之间的第二间隙Rdg不会重叠,并且第二间隙Rdg和带状板的分隔长度L被设定为满足关系0.5L≤Rdg≤1.5L。
(第二实施例)
参考图3A、3B描述本发明第二实施例。图3A、3B的图形描述了本发明第二实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架21,包括具有开口的柱状板2a和带状螺旋板2b1。
关于第二实施例的每个部分,与图1A、1B的第一实施例中电磁流量计相同的每个部分的部分由相同标记表示,省略详细的描述。第二实施例与第一实施例的不同点在于,衬层锁定框架21包括使用带状螺旋板2b1,代替衬层锁定框架2的分隔的带状环形板2b。
衬层锁定框架21的结构包括具有开口的柱状板2a,该柱状板通过下面方式形成:将规定长度的具有开口的带状板的两端面Pt、Pe沿着测量管1的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管1中的测量管1同心的柱状,框架21的结构还包括带状螺旋板2b1,螺旋板2b1包括带状板,其螺旋地贴附在具有开口的柱状板2a的外周周围。这里,带状板的厚度被设定为规定厚度,第一间隙Rtg设定在测量管1的内表面和具有开口的柱状板2a的外周面之间。带状板沿着测量管1的管道轴线方向以规定的螺距(间隔X2)卷绕在具有开口的柱状板2a周围,从而提供第三间隙SRtg-X2。
基于将被树脂衬砌的测量管1的管道直径以及带状板的板宽度,通过考虑将衬层锁定框架21配合到测量管1的内部的便利性以及对于树脂衬层部分3所需的锁定力和机械强度,螺距X2可以被任意设定为最优值。
根据上述构造的第二实施例的电磁流量计,在树脂衬层部分3通过衬砌而形成在测量管1中的情况中,将通过压力成型衬砌的树脂可以沿着带状螺旋板2b1通过第一间隙和第三间隙形成的间隙而被加压,第三间隙由带状螺旋板2b1设定,从而树脂可以容易地注射,同时压力损失很小。
因此,在树脂从具有开口的柱状板2a的多个开口中注射的情况中(与现有的一样),不必需要高水平的压力成型设备例如传递成型,仅通过在模具中对熔化的衬层树脂加压,树脂可以容易地填充在测量管1和衬层锁定框架21之间的间隙中,不会产生气泡和应力,从而可提供这样的电磁流量计,其设置有均匀且高质量的衬层部分3。
(第三实施例)
参考图4A、4B描述本发明第三实施例。图4A、4B的图形描述了本发明第三实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架22,包括具有开口的柱状板2a1和带状环形板2b2。
关于第三实施例的每个部分,与图1A、1B的第一实施例中电磁流量计相同的每个部分的部分由相同标记表示,省略详细的描述。第三实施例与第一实施例的不同点在于,衬层锁定框架22包括具有开口的柱状板2a1,柱状板2a1通过在具有开口的柱状板2a的两端部处设置切口(cutout)部分而形成,衬层锁定框架22并包括带状环形板2b2,代替衬层锁定框架2,框架2包括具有开口的柱状板2a和分隔的带状环形板2b。
衬层锁定框架22设置有具有开口的柱状板2a1,柱状板2a1通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两端面Pt、Pe沿着测量管1的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管1同心的柱状,框架22并且具有多个带状环形板2b2,环形板2b2包括带状板,该带状板沿着测量管1的管道轴线方向以规定间隔贴附在具有开口的柱状板2a1的外周周围。
并且在具有开口的柱状板2a1中,不少于两个的切口部分Pcg从端部设置,所述切口部分沿着管道轴线方向从两端交替设置,且从而沿着管道轴线方向重叠,且另外,带状环形板2b2的厚度被设定为规定厚度,第一间隙Rtg设置在测量管1的内表面和具有开口的柱状板2a1的外周面之间。
根据上述构造的第三实施例的电磁流量计,在树脂衬层部分3通过衬砌形成在测量管1中的情况中,将通过压力成型被衬砌的树脂通过第一间隙Rtg和第四间隙形成的间隙被容易地注射到测量管1和衬层锁定框架22之间的间隙中,第四间隙通过切口部分Pcg形成。
因此,在树脂从具有开口的柱状板的多个开口中注射的情况中(与现有的一样),不必需要高水平的压力成型设备例如传递成型,仅通过在模具中对熔化的衬层树脂加压,树脂可以容易地填充在测量管1和衬层锁定框架22之间的间隙中,不会产生气泡和应力,从而可提供这样的电磁流量计,其设置有均匀且高质量的衬层部分3。
(第四实施例)
参考图5A、5B描述本发明第四实施例。图5A、5B的图形描述了本发明第四实施例的电磁流量计的结构,其设置有衬层锁定框架23,包括具有开口的多个分隔柱状板2a2和带状环形板2b2。
关于第四实施例的每个部分,与图1A、1B的第一实施例中电磁流量计相同的每个部分的部分由相同标记表示,省略详细的描述。第四实施例与第一实施例的不同点在于,衬层锁定框架23包括具有开口的多个分隔柱状板2a2和带状环形板2b2,代替衬层锁定框架2,框架2包括具有开口的柱状板2a和分隔的带状环形板2b。
衬层锁定框架23的结构包括具有开口的分隔的柱状板2a2,柱状板2a2通过下面方式形成:在规定长度的具有开口的不少于两个带状板的两个端面之间沿着测量管1的周向设置规定的第五间隙Rdg,从而具有开口的带状板形成了与测量管1同心的柱体,衬层锁定框架23的结构还包括多个带状环形板2b2,环形板2b2包括带状板,带状板沿着测量管1的管道轴线方向以规定间隔X3贴附在具有开口的分隔柱状板2a2的外周周围。另外带状板的厚度被设定为规定厚度,第一间隙Rtg设置在测量管1的内表面和具有开口的分隔柱状板2a2的外周面之间。
具有开口的分隔柱状板2a2的配合端面Pt、Pe预先形成,从而具有开口的分隔柱状板2a2的直径可以配合到测量管1的内壁面,与第一实施例一样,且多个带状环形板2b2中的一些被点焊到测量管1的内周面。
另外,通过衬层树脂的类型和熔点,成型设备的压力,对于树脂衬层部分3所需的锁定力和对于负压的机械强度,第一间隙Rtg和第五间隙Rdg可任意设定为最优值。
根据上述构造的第四实施例的电磁流量计,在树脂衬层部分3通过衬砌形成在测量管1中的情况中,将通过压力成型被衬砌的树脂通过第一间隙Rtg和第五间隙Rdg形成的间隙被容易地注射到测量管1和衬层锁定框架23之间的间隙中。
因此,在树脂从具有开口的柱状板的多个开口中注射的情况中(与现有的一样),不必需要高水平的压力成型设备例如传递成型,仅通过在模具中对熔化的衬层树脂加压,树脂可以容易地填充在测量管1和衬层锁定框架23之间的间隙中,不会产生气泡和应力,从而可提供这样的电磁流量计,其设置有均匀且高质量的衬层部分3。
另外,如图6A、6B,代替衬层锁定框架23的具有开口的分隔柱状板2a2,衬层锁定框架24可以利用具有开口的分隔柱状板2a3如图6A、6B被构造,每个交替地从管道轴线方向的两端设置有不少于两个的切口部分,切口部分具有的长度使得沿着管道轴线方向重叠。
另外,如图7A、7B,代替衬层锁定框架23的带状环形板2b2,衬层锁定框架25可利用具有第二间隙Rdg的分隔带状板2b被构造,其通过沿着测量管1的外周向通过规定长度和规定间隔分隔而形成。这里,相邻分隔带状环形板2b之间的第二间隙Rdg没有沿着测量管1的外部周向管道轴线的方向重叠,第二间隙Rg和分隔带状环形板2b的分隔长度L满足下列关系:0.5L≤Rdg≤1.5L。
本发明完全不限于上述实施例。衬层锁定框架可以使用,其中,将被压力成型的衬层树脂可以以低压力损失在其中被加压的间隙通过具有开口的柱状板以及设置在具有开口的柱状板外周周围的带状板的板厚度设定,并且其具有锁定力和机械强度,从而承受对于测量管1所需的负压条件。且在不脱离本发明精神的范围内,本发明可以以各种变化实施。
显然,在上述教导的启发下,可以对本发明做出各种变化和修改。因此要理解,在权利要求范围内,本发明可以以这里所述的方式之外的其它方式实施。
Claims (6)
1.一种电磁流量计,设置有衬层部分,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:
测量管,待测流体流过;
衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和多个分隔的带状环形板;和
树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成;
其中,具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状;
其中每个分隔的带状环形板包括具有规定长度的多个带状板,且通过在带状板之间沿着外周方向设置第二间隙,在具有开口的柱状板的外周周围形成为环形,且多个分隔的带状环形板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附,且另外,带状板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间;和
其中在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和分隔的带状环形板的第二间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中。
2.如权利要求1所述的电磁流量计,其特征在于,
多个分隔的带状环形板设置成使得相邻的分隔带状环形板的第二间隙没有沿着测量管的外周管道轴线方向重叠,且第二间隙和带状板的分隔长度满足0.5L≤Rdg≤1.5L的关系,这里,第二间隙是Rdg,且带状板的分隔长度为L。
3.一种电磁流量计,设置有树脂衬层部分,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:
测量管,待测流体流过;
衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和带状螺旋板;和
树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成;
其中,具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状;
其中带状螺旋板包括带状板,该带状板在具有开口的柱状板的外周周围螺旋地贴附,带状板的厚度被设定为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间,且另外,带状板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔卷绕在具有开口的柱状板周围,从而提供螺旋的第三间隙;和
其中在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第三间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中。
4.一种电磁流量计,设置有树脂衬层部分,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:
测量管,待测流体流过;
衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的柱状板和多个带状环形板;和
树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成;
其中,具有开口的柱状板通过下列方式形成:使得规定长度的具有开口的带状板的两个端面沿着测量管的周向相对,从而具有开口的带状板变为与测量管同心的柱状;
其中多个带状板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附在具有开口的柱状板的外周周围;
其中具有开口的柱状板从端部设置有不少于两个的切口部分,所述切口部分交替地从两端沿着管道轴线方向设置,且从而沿着管道轴线方向重叠;
其中另外,带状环形板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的柱状板的外周面之间;和
其中在压力成型树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第四间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间的间隙中,该第四间隙由切口部分形成。
5.一种电磁流量计,设置有树脂衬层部分,其中,树脂通过压力成型而衬砌在测量管中,包括:
测量管,待测流体流过;
衬层锁定框架,设置在测量管中,包括具有开口的分隔的柱状板和多个带状环形板;和
树脂衬层部分,通过嵌入该衬层锁定框架而形成;
其中,具有开口的分隔的柱状板包括不少于两个的带状板,所述带状板具有开口且具有规定长度,所述带状板设置成使得具有测量管开口的带状板的两个端面相对,从而形成与测量管同心的柱状,沿着具有开口的带状板的周向具有规定的第五间隙;
其中多个带状环形板沿着测量管的管道轴线方向以规定间隔贴附在具有开口的分隔的柱状板的外周周围,且带状板的厚度为规定厚度,第一间隙设置在测量管的内表面和具有开口的分隔柱状板的外周面之间;和
其中在压力成型该树脂衬层部分的情况中,通过由第一间隙和第五间隙形成的间隙,待衬砌的树脂能够容易地填充在测量管和衬层锁定框架之间形成的间隙中。
6.如权利要求5所述的电磁流量计,其特征在于,
每个带状环形板包括分隔带状环形板,具有规定长度,且通过沿着测量管的外周向以规定间隔分隔,具有第二间隙;和
多个分隔带状环形板设置成使得相邻的分隔带状环形板的第二间隙没有沿着测量管的外周管道轴线方向重叠,且第二间隙和带状板的分隔长度满足0.5L≤Rdg≤1.5L的关系,这里,第二间隙是Rdg,且带状板的分隔长度为L。
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