小口径双量程弯管流量传感器及流量计
技术领域
本发明公开了一种小口径双量程弯管流量传感器,本发明还公开了一种小口径双量程弯管流量计。
背景技术
目前,已经有人发明了塑料成型工艺加工的小口径弯管流量传感器,虽然解决了精密数控机床对小口径弯管流量传感器加工的死区,使弯管流量传感器的制作步入效率高,精度高,一致性高,光洁度高,低消耗,高复杂性,低价格,制作用的塑料选择面广的广阔前景,但它仍存有缺陷:
(1)、测量范围小,限制了其应用。
(2)、在流量变化大的情况下计量误差大大增加。
发明内容
本发明的目的之一是克服现有技术中存在的不足,提供一种测量流量范围更宽的小口径双量程弯管流量传感器。
本发明的另一目的是提供一种测量流量范围更宽的小口径双量程弯管流量计。
按照本发明提供的技术方案,所述小口径双量程弯管流量传感器,它包括第一弯管流量传感器与第二弯管流量传感器,第一弯管流量传感器的进口段与第二弯管流量传感器的进口段并联,第一弯管流量传感器的出口段与第二弯管流量传感器的出口段并联;所述的第一弯管流量传感器与第二弯管流量传感器形状相同,它们均包括内部通道呈管径一致的圆柱形进气管与出气管,进气管与出气管之间通过一段呈/圆周的圆弧形的弯管平滑相接,弯管内部通道的截面为圆形且管径与进气管或出气管的管径相同;
弯管内部侧壁的内表面被沿着弯管的轴线方向的平面所截得到的图形为圆弧,即在弯管外部侧壁与弯管内部侧壁上开设沿着平分该圆弧的中线方向的第一高压气孔和第一低压气孔,第一高压气孔和第一低压气孔孔径相同,所述的第一高压气孔和第一低压气孔的孔径≥圆弧的两端点连线之间距离;
或者弯管内部侧壁被沿着弯管的轴线方向的平面所截得到的图形为一个点,在进气管与出气管在弯管内部侧壁的连接部上与弯管外部侧壁上开设沿着进气管与出气管的中心线所构成的直角的角平分线方向的第二高压气孔和第二低压气孔;
第一弯管流量传感器上的进气管与出气管的管径大于第二弯管流量传感器上的进气管与出气管的管径,且在第一弯管流量传感器对应的进气管或者出气管上安装有电磁阀。
所述第一弯管流量传感器上的进气管与出气管的管径为3~25mm;所述第二弯管流量传感器上的进气管与出气管的管径为0.5~10mm。
弯管内部侧壁被沿着弯管的轴线方向的平面所截得到的图形为圆弧,在弯管外部侧壁与弯管内部侧壁上开设沿着该圆弧中线方向的第一高压气孔和第一低压气孔,第一高压气孔和第一低压气孔孔径相同,所述的第一高压气孔或第一低压气孔的孔径≥圆弧的两端点连线之间距离。
弯管内部侧壁被沿着弯管的轴线方向的平面所截得到的图形为一个点时,在第一弯管流量传感器与第二弯管流量传感器上的进气管与出气管在弯管内部侧壁的连接部上与弯管外部侧壁上开设沿着进气管与出气管的中心线所构成的直角的角平分线方向的第二高压气孔和第二低压气孔。
在第一弯管流量传感器与第二弯管流量传感器上的进气管与出气管以及与它们连接的弯管外壁包裹有座体,在该座体内沿着进气管与出气管的中心线所构成的直角的角平分线位置设有与第一低压气孔或者第一高压气孔呈一体式直管状的低压连接孔或者高压连接孔,低压连接孔外端处垂直向上设有低压检测孔,由第一低压气孔、低压连接孔和低压检测孔构成低压气体检测通道,相应地,高压连接孔外端处垂直向上设有高压检测孔,由第一高压气孔、高压连接孔和高压检测孔构成高压气体检测通道,低压连接孔和/或高压连接孔向外穿透座体的外表面,且低压连接孔与高压连接孔为轴线重叠的圆柱形孔道。
在高压检测孔底端设有与高压检测孔方向相反且穿透座体的高压力排污孔,在低压检测孔底端设有与低压检测孔方向相反且穿透座体的低压力排污孔。
高压连接孔向外穿透座体的外表面,在座体的外表面与高压检测孔之间的高压连接孔内插接有封闭用堵头。
第一弯管流量传感器或者第二弯管流量传感器上的进气管的内部通道长度大于或者等于五倍该弯管流量传感器上的进气管或者出气管的内部通道的管径;第一弯管流量传感器或者第二弯管流量传感器上的出气管的内部通道长度大于或者等于两倍该弯管流量传感器上的进气管或者出气管的内部通道的管径。
还包括有两个差压传感器,每个差压传感器的进口端、出口端与各自弯管流量传感器上对应的第一高压气孔、第一低压气孔相连。
本发明填补了塑料成型工艺加工的小口径弯管流量传感器测量范围小、在流量变化大的情况下计量误差大大增加的缺点,本发明使弯管流量传感器测量范围扩大1~10倍,计量误差大大减小,应用前景更加广泛。
附图说明
图1是本发明中小口径双量程弯管流量传感器的结构示意图之一。
图2是本发明中小口径双量程弯管流量传感器的结构示意图之二。
图3是本发明中第一弯管流量传感器的实施例1的剖视图。
图4是本发明中第一弯管流量传感器的实施例2的剖视图。
图5是本发明中第一弯管流量传感器的实施例3的剖视图。
图6是图5的A-A 向剖视图。
图7是本发明中第一弯管流量传感器的实施例4的剖视图。
图8是本发明中小口径双量程弯管流量计的结构示意图之一。
图9是本发明中小口径双量程弯管流量计的结构示意图之二。
具体实施方式
下面结合具体附图和实施例对本发明作进一步说明。
如图1、2所示:该小口径双量程弯管流量传感器,它包括第一弯管流量传感器1000与第二弯管流量传感器2000,第一弯管流量传感器1000的进口段与第二弯管流量传感器2000的进口段并联,第一弯管流量传感器1000的出口段与第二弯管流量传感器2000的出口段并联;所述的第一弯管流量传感器1000与第二弯管流量传感器2000形状相同,它们均包括内部通道呈管径一致的圆柱形进气管1与出气管2,进气管1与出气管2之间通过一段呈1/4圆周的圆弧形的弯管3平滑相接,弯管3内部通道的截面为圆形且管径与进气管1或出气管2的管径相同;
弯管内部侧壁6的内表面被沿着弯管3的轴线方向的平面所截得到的图形为圆弧16,即在弯管外部侧壁7与弯管内部侧壁6上开设沿着平分该圆弧16的中线17方向的第一高压气孔4和第一低压气孔5,第一高压气孔4和第一低压气孔5孔径相同,所述的第一高压气孔4和第一低压气孔5的孔径≥圆弧16的两端点连线之间距离;
或者弯管内部侧壁6被沿着弯管3的轴线方向的平面所截得到的图形为一个点,在进气管1与出气管2在弯管内部侧壁6的连接部上与弯管外部侧壁7上开设沿着进气管1与出气管2的中心线所构成的直角的角平分线方向的第二高压气孔40和第二低压气孔50;
第一弯管流量传感器1000上的进气管1与出气管2的管径大于第二弯管流量传感器2000上的进气管1与出气管2的管径,且在第一弯管流量传感器1000对应的进气管1或者出气管2上安装有电磁阀100。
所述第一弯管流量传感器上的进气管1与出气管2的管径为3~25mm;所述第二弯管流量传感器上的进气管1与出气管2的管径为0.5~10mm。
如图3所示,弯管内部侧壁6被沿着弯管3的轴线方向的平面所截得到的图形为圆弧16,在弯管外部侧壁7与弯管内部侧壁6上开设沿着该圆弧16中线方向的第一高压气孔4和第一低压气孔5,第一高压气孔4和第一低压气孔5孔径相同,所述的第一高压气孔4或第一低压气孔5的孔径≥圆弧16的两端点连线之间距离。
或者,如图4所示,弯管内部侧壁6被沿着弯管3的轴线方向的平面所截得到的图形为一个点时,在第一弯管流量传感器1000与第二弯管流量传感器2000上的进气管1与出气管2在弯管内部侧壁6的连接部上与弯管外部侧壁7上开设沿着进气管1与出气管2的中心线所构成的直角的角平分线方向的第二高压气孔40和第二低压气孔50。
如图5、6、7所示,在第一弯管流量传感器1000与第二弯管流量传感器2000上的进气管1与出气管2以及与它们连接的弯管3外壁包裹有座体8,在该座体8内沿着进气管1与出气管2的中心线所构成的直角的角平分线位置设有与第一低压气孔5或者第一高压气孔4呈一体式直管状的低压连接孔9或者高压连接孔10,低压连接孔9外端处垂直向上设有低压检测孔11,由第一低压气孔5、低压连接孔9和低压检测孔11构成低压气体检测通道,相应地,高压连接孔10外端处垂直向上设有高压检测孔12,由第一高压气孔4、高压连接孔10和高压检测孔12构成高压气体检测通道,低压连接孔9和/或高压连接孔10向外穿透座体8的外表面,且低压连接孔9与高压连接孔10为轴线重叠的圆柱形孔道。
在高压检测孔12底端设有与高压检测孔12方向相反且穿透座体8的高压力排污孔13,在低压检测孔11底端设有与低压检测孔11方向相反且穿透座体8的低压力排污孔14。
高压连接孔10向外穿透座体8的外表面,在座体8的外表面与高压检测孔12之间的高压连接孔10内插接有封闭用堵头15。
第一弯管流量传感器1000或者第二弯管流量传感器2000上的进气管1的内部通道长度大于或者等于五倍该弯管流量传感器上的进气管1或者出气管2的内部通道的管径;第一弯管流量传感器或者第二弯管流量传感器上的出气管2的内部通道长度大于或者等于两倍该弯管流量传感器上的进气管1或者出气管2的内部通道的管径。
通过关闭第一弯管流量传感器1000上的电磁阀100、打开第一弯管流量传感器1000上的电磁阀100,可以实现双量程的测量需要,以适应更宽的流量测量范围。
第一弯管流量传感器1000、第二弯管流量传感器2000均可以塑料为原料,通过常规的塑料成型工艺经制模、模具预热、插芯、熔融浇铸、冷却、开模与抽芯各工序后一体制得。
如图8、9所示,还包括有两个差压传感器200,每个差压传感器200的进口端、出口端与各自弯管流量传感器上对应的第一高压气孔4、第一低压气孔5相连。