DE102010020768A1 - Elektromagnetisches Durchflussmessgerät - Google Patents

Elektromagnetisches Durchflussmessgerät Download PDF

Info

Publication number
DE102010020768A1
DE102010020768A1 DE102010020768A DE102010020768A DE102010020768A1 DE 102010020768 A1 DE102010020768 A1 DE 102010020768A1 DE 102010020768 A DE102010020768 A DE 102010020768A DE 102010020768 A DE102010020768 A DE 102010020768A DE 102010020768 A1 DE102010020768 A1 DE 102010020768A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
belt
openings
measuring tube
shaped
plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE102010020768A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102010020768B4 (de
Inventor
Takuya Iljima
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Publication of DE102010020768A1 publication Critical patent/DE102010020768A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102010020768B4 publication Critical patent/DE102010020768B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • G01F1/582Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters without electrodes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt (3) vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre mittels Druckausformens aufgeschichtet wird, das die Messröhre zum Durchleiten einer zu messenden Flüssigkeit, einen Beschichtungssicherungsrahmen, der in der Messröhre vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und einer Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist, und den Harzbeschichtungsabschnitt enthält, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens ausgebildet wird. Hier kann in dem Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts das zu beschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen einfüllt werden, über Zwischenräume, die von einem ersten Zwischenraum, der zwischen der Innenfläche der Messröhre und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen vorgesehen ist, und zweitem Zwischenräumen der benachbarten unterteilten gürtelförmigen Ringplatten in der Außenumfangsrichtung der Messröhre ausgebildet sind.

Description

  • QUERREFERENZ AUF VERWANDTE ANMELDUNGEN
  • Diese Anmeldung basiert auf und beansprucht die Priorität der japanischen Patentanmeldung Nr. 2009-121219 , eingereicht am 19. Mai 2009; wobei deren gesamter Inhalt durch Bezugnahme hierin aufgenommen ist.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät und genauer gesagt ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einer Messröhre vorgesehen ist, um ein zu messendes Fluid zu transportieren, in der ein Harzbeschichtungsabschnitt mittels Druckausformung aufgeschichtet ist.
  • Beschreibung des Hintergrunds
  • Ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät erzeugt ein Magnetfeld in einer Messröhre durch Anlegen eines Stroms in einer Wicklung und detektiert einen Betrag einer elektromotiven Kraft, die gemäß der dielektrischen Konstante des Fluids, das in dem Magnetfeld fließt, erzeugt wird, um eine Durchflussrate zu messen. Auf der Innenfläche der Messröhre eines solchen elektromagnetischen Durchflussmessgeräts ist eine Auskleidung bzw. Beschichtung zur Isolation mittels Harz, wie beispielsweise fluorhaltiges Harz oder Polyurethanharz usw., ausgeführt.
  • Als Harzbeschichtungsverfahren des elektromagnetischen Durchflussmessgeräts ist beispielsweise ein Verfahren bekannt, das als Transferpressen bezeichnet wird. In diesem Verfahren wird eine Form an beide Enden und einen Innenabschnitt der Messröhre angepasst und diese werden ungefähr auf einen Schmelzpunkt des aufzuschichtenden Harzes erhitzt, und anschließend wird das geschmolzene Harz unter Druck gesetzt und in Zwischenräume zwischen der Messröhre und der Form eingegossen.
  • Ferner ist als ein weiteres Harzbeschichtungsverfahren ein Verfahren bekannt, das Formausbildung oder Spritzguss genannt wird. In diesem Verfahren wird eine Form an beide Enden und einen Innenabschnitt der Messröhre angepasst und diese werden erhitzt aber nicht auf ungefähr einen Schmelzpunkt des aufzuschichtenden Harzes, und anschließend wird das geschmolzene Harz unter Druck gesetzt und in Zwischenräume zwischen der Messröhre und der Form eingespritzt.
  • Ferner ist als noch ein weiteres Beschichtungsverfahren ein Verfahren bekannt, in dem eine Form an beide Enden und einen Innenabschnitt der Messröhre angepasst wird, Pellets des aufzuschichtenden Harzes vorläufig in Zwischenräume zwischen der Messröhre und der Form eingebracht werden, diese erhitzt werden, bis die aufzuschichtenden Harzpellets in den Zwischenräumen zwischen der Messröhre und der Form schmelzen, und anschließend wird das Harz unter Druck gesetzt und geschmolzen.
  • Ferner werden diese drei Ausformungsverfahren im Folgenden allgemein als Druckausformverfahren bezeichnet.
  • In einem herkömmlichen elektromagnetischen Durchflussmessgerät mit einer Messröhre, in der eine Harzbeschichtung vorgesehen ist, ist, um zu vermeiden, dass ein Harzbeschichtungsabschnitt von der Harzröhre abblättert, in einem solchen Fall, in dem der Innenbereich der Messröhre bezüglich der Umgebungsluft einen negativen Druck aufweist, eine Technik bekannt, bei der das Harz zum Beschichten eingegossen wird, nachdem eine zylindrische Platte mit Öffnungen auf die Innenfläche der Messröhre als ein Verstärkungselement aufgesetzt bzw. aufgeklebt ist.
  • Es ist das folgende Ausbildungsverfahren offenbart (vergleiche beispielsweise Patentdokument 1). D. h. es ist ein Ausbildungsverfahren offenbart, in dem ein röhrenförmiger Körper mit Öffnungen durch Wickeln einer Platte mit Öffnungen als ein in das Harz einzubettendes Verstärkungselement in eine zylindrische Gestalt ausgebildet wird, um in die Messröhre eingebracht zu werden, und anschließend werden Abstandshalter an die Außenumfangsfläche des röhrenförmigen Körpers mit Öffnungen angepasst, und nachdem der röhrenförmige Körper mit Öffnungen eingebracht und in der Messröhre angepasst ist, wird die Messröhre mit Harz mittels Ausformens (mold forming) beschichtet. In dem Ausbildungsverfahren wird vor dem Ausformen des röhrenförmigen Körpers mit Öffnungen, während eines engen Kontakts beider Enden der Platte mit Öffnungen in der Umfangsrichtung, die Platte mit Öffnungen in der axialen Beschichtungsrichtung so versetzt, um den Durchmesser des röhrenförmigen Körpers mit Öffnungen zu vergrößern, bis die Außenumfangsfläche der Abstandshalter mit der Innenumfangsfläche der Messröhre in engen Kontakt geraten, um den röhrenförmigen Körper mit Öffnungen auszubilden.
  • Ferner ist als eine Technik zum Vermeiden, dass ein Harzbeschichtungsabschnitt von einer Messröhre ohne Verwendung eines Verstärkungselements abblättert, eine Technik bekannt, bei der Schwalbenschwanznuten in Umfangsgestaltungen auf Innenflächen der Messröhre ausgebildet werden oder Schwalbenschwanznuten auf Innenflächen der Messröhre in der axialen Richtung ausgebildet werden, und das Harz zum Beschichten eingegossen wird (verbleiche beispielsweise Patentdokument 2).
    • Patentdokument 1: Japanische Patentveröffentlichung (Kokoku) PH3-124
    • Patentdokument 2: Japanische Gebrauchsmusterveröffentlichung (Kokoku) US61-16493
  • Ein Ausbildungsverfahren für eine Harzbeschichtung eines herkömmlichen elektromagnetischen Durchflussmessgeräts wird mit Bezug auf die 8A, 8B, 8C beschrieben. 8A ist ein Diagramm zum Erläutern einer Beschichtungsstruktur und 8B ist eine perspektivische Ansicht, die eine Erscheinung eines Beschichtungssicherungsrahmens 27 zum Vermeiden, dass die Beschichtung abblättert, zeigt.
  • Eine Seitenschnittansicht eines oberen Abschnitts von einem Zentrum einer Röhrenachse einer Messröhre 1 in 8A kennzeichnet einen Zustand vor der Harzbeschichtung. Die Messröhre 1 für die Durchflussmessung des Fluids ist aus einem Röhrenkörper 1a, einem Paar von Flanschen 1b, die an den Endabschnitten des Röhrenkörpers 1a vorgesehen sind, und einem Paar von inneren Materiallagerungsplatten 1c aufgebaut, um das Bestückungsmaterial, wie beispielsweise eine Wicklung usw., zu lagern, die auf den Außenumfang des röhrenförmigen Körpers 1a symmetrisch zum Zentrum der Röhrenachse in der axialen Röhrenrichtung des Röhrenkörpers 1a aufgeschweißt sind.
  • Ferner kennzeichnet eine Seitenschnittansicht eines unteren Abschnitts von dem Zentrum der Röhrenachse in 8A einen Zustand nach der Harzbeschichtung der Messröhre 1. Ein Harzbeschichtungsabschnitt 3, der auf die Innenwand der Messröhre aufzuschichten ist, ist aus einem isolierenden Material gefertigt, wie beispielsweise Fluorhaltiges Harz oder Polyurethanharz usw.. Ferner wird der Beschichtungssicherungsrahmen 27, der in einer zylindrischen Gestalt aus einer dünnen Stahlplatte mit einer Mehrzahl von eingebrachten Öffnungen ausgebildet ist, durch Ausformen eingebettet.
  • Der Beschichtungssicherungsrahmen 27 ist aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten 2b2 aufgebaut, die um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a angeschweißt sind.
  • Der Beschichtungssicherungsrahmen 27 wird in die Messröhre 1 eingebracht, um die Außenfläche mit der Innenfläche der Messröhre 1 zu kontaktieren.
  • Anschließend wird eine nicht gezeigte Beschichtungsform um die Messröhre 1 angepasst, die mit dem Beschichtungssicherungsrahmen 27 bestückt ist. Und das Harzbeschichtungsmaterial wird mittels Druck von einem Ende der Messröhre 1 zwischen die Beschichtungsform und die Innenfläche der Messröhre 1 eingespritzt. Dadurch wird das Harzbeschichtungsmaterial um den Beschichtungssicherungsrahmen 27 aufgrund einer Vielzahl von Öffnungen A des Beschichtungssicherungsrahmens 27 eingefüllt, sodass der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens 27 ausgebildet wird.
  • Der Harzbeschichtungsabschnitt 3, der wie oben beschrieben ausgebildet ist, ist mit einer Struktur vorgesehen, in der der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch den Beschichtungssicherungsrahmen 27 gesichert und verstärkt wird, und ferner wird dem Beschichtungsabschnitt 3 ermöglicht, der Änderung des negativen Drucks und des Außendrucks zu widerstehen, und blättert nicht einfach von der Messröhre 1 ab.
  • Als nächstes wird ein Problem der Ausbildung des Harzbeschichtungsabschnitts 3 des herkömmlichen elektromagnetischen Durchflussmessgeräts, das wie oben beschrieben aufgebaut ist, mit Bezug auf 8C beschrieben.
  • Mit Bezug auf den Beschichtungssicherungsrahmen 27 werden die gürtelförmigen Ringplatten 2b2 in Kontakt gebracht mit und ein Paar der gürtelförmigen Ringplatten 2b2 werden punktgeschweißt an die Innenumfangsfläche der Messröhre 1. In diesem Fall besteht ein Problem darin, dass der Durchmesser der zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a, die aus der dünnen Stahlplatte gefertigt sind, und der Innendurchmesser der Messröhre 1 mit einer vorgeschriebenen Toleranz in Kontakt gebracht werden und so geschweißt werden, dass die zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a nicht von der Innenfläche der Messröhre 1 abgleiten. Bezüglich dieses Problems ist beispielsweise ein Verfahren zur Lösung in dem Patentdokument 1 offenbart.
  • Aber in dem Ausbildungsverfahren der Harzbeschichtung, das in dem Patentdokument 1 offenbart ist, besteht das unten beschriebene Problem.
  • Eine radiale Dicke des Harzbeschichtungsabschnitts 3 wird durch Bereitstellen eines vorgeschriebenen Zwischenraums x zwischen der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und der Messröhre 1 an dem Umfang des Beschichtungssicherungsrahmens 27, wie es in 8C gezeigt ist, festgelegt. Bezüglich des Zwischenraums x wird die radiale Dicke in der Richtung senkrecht auf der Röhrenachse beispielsweise durch eine Plattendicke t der gürtelförmigen Ringplatten 2b2 festgelegt.
  • Der Harzbeschichtungsabschnitt 3 wird hauptsächlich durch Druckeinspritzung des geschmolzenen Beschichtungsharzes in den Raum, der von den gürtelförmigen Ringplatten 2b2 unterteilt wird, von einer Vielzahl der Öffnungen A der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a ausgebildet. In dieser Zeit, um die Qualität einer gleichförmigen Festigkeit an jedem Abschnitt des Harzbeschichtungsabschnitts 3 beizubehalten, ist es erforderlich, den Harzbeschichtungsabschnitt 3 auszubilden, ohne Luftblasen einzubringen und ohne eine Restspannung in dem Beschichtungsharz selbst beizubehalten, die von einer Nichtgleichförmigkeit des Drucks an den Druckorten bewirkt wird.
  • Aus diesem Grund bestand in dem Fall des Beschichtungssicherungsrahmens mit einem Aufbau, der in Patentdokument 1 offenbart ist, ein Problem darin, dass eine Hochniveau-Ausformungstechnik, wie beispielsweise Transferpressen oder Spritzguss, erforderlich ist, um die Messröhre und die Form zum Ausbilden zu erhitzen, und ferner um das Beschichtungsharz mittels Druckausformens bei nicht weniger als der vorgeschriebenen Temperatur einzuspritzen.
  • Ferner ist bezüglich des Ausbildens der Harzbeschichtung gemäß dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät des oben beschriebenen Patentdokuments 2 eine Technik offenbart, bei der eine Beschichtung durch Einkerben einer Mehrzahl von Schwalbenschwanznuten ausgeführt wird, die sich in der Richtung der gesamten Länge der Röhrenachse entlang der Umfangsrichtung auf der Innenumfangsfläche der Messröhre erstrecken, um zu vermeiden, dass das Beschichtungsharz von der Messröhre abblättert.
  • Allerdings, um eine Mehrzahl solcher Schwalbenschwanznuten bereitzustellen, besteht ein Problem darin, dass, obwohl es möglich ist, die Schwalbenschwanznuten an den Endabschnitten der Messröhre herzustellen, es schwierig ist, die Schwalbenschwanznuten in dem Zentrumsabschnitt der Messröhre herzustellen. Ferner, da das Beschichtungsharz an den spitzen Abschnitten der Schwalbenschwanznuten ohne Einbringen von Luftblasen einzuspritzen ist, besteht ein Problem letzten Endes darin, dass eine Hochniveau-Ausformungstechnik, wie beispielsweise Transferpressen oder Spritzguss, erforderlich ist.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Folglich besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitzustellen, bei dem ein Harzbeschichtungsabschnitt ohne Erzeugen von Luftblasen und einer Restspannung in dem Beschichtungsharz und ohne Verwendung einer Hochniveau-Ausformungstechnik, wie beispielsweise Transferpressen oder Spritzguss, einfach ausgebildet werden kann.
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitgestellt, das mit einem Beschichtungsabschnitt vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, das die Messröhre zum Durchleiten der zu messenden Flüssigkeit, einen Beschichtungssicherungsrahmen, der in der Messröhre vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und einer Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist, und den Harzbeschichtungsabschnitt enthält, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens ausgebildet ist. Die zylindrische Platte mit Öffnungen ist durch Zuwenden beider Endflächen einer gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre ausgebildet, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen in eine zylindrische Form kommt, konzentrisch zur Messröhre. Jede der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten ist aus einer Mehrzahl von gürtelförmigen Platten mit einer vorgeschriebenen Länge aufgebaut und ist ringförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen durch Bereitstellen von zweiten Zwischenräumen zwischen den gürtelförmigen Platten in der Außenumfangsrichtung gefertigt, und mehrere von unterteilten gürtelförmigen Platten sind mit einem vorgeschriebenen Abstand in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre eingesetzt bzw. angeklebt (pasted), und ferner ist eine Dicke der gürtelförmigen Platte eine vorgeschriebene Dicke und ein erster Zwischenraum ist zwischen der Innenfläche der Messröhre und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen vorgesehen. Im Falle des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts kann das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen über Zwischenräume, die von dem ersten Zwischenraum und den zweiten Zwischenräumen der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten ausgebildet sind, einfach eingefüllt werden.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitgestellt, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, das die Messröhre zum Durchleiten von zu messender Flüssigkeit, einen Beschichtungssicherungsrahmen, der in der Messröhre vorgesehen ist, die aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und einer gürtelförmigen Spiralplatte aufgebaut ist, und den Harzbeschichtungsabschnitt enthält, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens ausgebildet ist. Die zylindrische Platte mit Öffnungen wird durch Zuwenden beider Endflächen der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre ausgebildet, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen in eine zylindrische Form kommt, konzentrisch mit der Messröhre. Die gürtelförmige Spiralplatte ist aus einer gürtelförmigen Platte aufgebaut, die spiralförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen angelegt bzw. angeklebt ist, wobei eine Dicke der gürtelförmigen Platte auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt ist, ein erster Zwischenraum zwischen der Innenfläche der Messröhre und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen festgelegt ist und ferner die gürtelförmige Platte um die zylindrische Platte mit Öffnungen in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre mit einem vorgeschriebenen Abstand gewickelt ist, um einen spiralförmigen dritten Zwischenraum bereitzustellen. Im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts kann das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen über Zwischenräume, die von dem ersten Zwischenraum und dem dritten Zwischenraum ausgebildet werden, eingefüllt werden.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitgestellt, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, das eine Messröhre zum Durchleiten der zu messenden Flüssigkeit, einen Beschichtungssicherungsrahmen, der in der Messröhre vorgesehen ist, die aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist, und den Harzbeschichtungsabschnitt enthält, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens ausgebildet ist. Die zylindrische Platte mit Öffnungen wird durch Zuwenden beider Endflächen der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre ausgebildet, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen in eine zylindrische Form kommt, konzentrisch zur Messröhre. Mehrere gürtelförmige Platten sind mit einem vorgeschriebenen Abstand um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre angelegt bzw. angeklebt. Die zylindrische Platte mit Öffnungen ist mit nicht weniger als zwei ausgeschnittenen Abschnitten von einem Ende vorgesehen, die abwechselnd von den beiden Enden in der Röhrenachsenrichtung vorgesehen sind und so, um in der Röhrenachsenrichtung zu überlappen. Ferner ist eine Dicke der gürtelförmigen Ringplatte eine vorgeschriebene Dicke und ein erster Zwischenraum ist zwischen der Innenfläche der Messröhre und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen vorgesehen. Im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts kann das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen über Zwischenräume einfach eingefüllt werden, die von dem ersten Zwischenraum und den vierten Zwischenräumen, die von den ausgeschnittenen Abschnitten ausgebildet sind, ausgebildet sind.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitgestellt, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, das die Messröhre zum Durchleiten der zu messenden Flüssigkeit, einen Beschichtungssicherungsrahmen, der in der Messröhre vorgesehen ist, die aus unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist, und den Harzbeschichtungsabschnitt enthält, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens ausgebildet wird. Die unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen sind aus nicht weniger als zwei gürtelförmigen Platten mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge aufgebaut, die vorgesehen sind, um beiden Endflächen der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen der Messröhre zugewandt zu sein, um eine zylindrische Form, konzentrisch zur Messröhre mit vorgeschriebenen fünften Zwischenräumen in einer Umfangsrichtung der gürtelförmigen Platten mit Öffnungen auszubilden. Mehrere gürtelförmige Ringplatten sind mit einem vorgeschriebenen Abstand um den Außenumfang der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre aufgebracht bzw. aufgeklebt, und eine Dicke der gürtelförmigen Platte ist eine vorgeschriebene Dicke, und ein erster Zwischenraum ist zwischen der Innenfläche der Messröhre und der Außenumfangsfläche der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen vorgesehen. Im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts kann das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume, die zwischen der Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen ausgebildet sind, über die Zwischenräume, die von dem ersten Zwischenraum und den fünften Zwischenräumen ausgebildet sind, eingefüllt werden.
  • Wie es oben beschrieben ist kann gemäß der vorliegenden Erfindung, indem die Zwischenräume vorgesehen sind, in denen das Beschichtungsmaterial, das mittels Druck um den Beschichtungssicherungsrahmen auszuformen ist, einfach aus der Richtung der Röhrenachsenrichtung oder der Richtung senkrecht zur Röhrenachse eingegossen werden, wobei ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät bereitgestellt werden kann, bei dem ein Harzbeschichtungsabschnitt einfach ohne Erzeugen von Luftblasen und einer Restspannung in dem Beschichtungsharz und ohne Verwendung einer Hochniveau-Ausformungstechnik, wie beispielsweise Transferpressen oder Spritzguss, ausgebildet werden kann.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Eine vollständigere Beurteilung der Erfindung und viele der begleitenden Vorteile davon werden einfach erhalten, indem selbige durch Bezugnahme auf die folgende detaillierte Beschreibung besser verstanden wird, wenn diese in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen berücksichtigt wird.
  • 1A, 1B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und unterteilten gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist;
  • 2A, 2B sind Diagramme, wobei jedes detailliert Beispiele der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten des Beschichtungssicherungsrahmens erläutert, der die zylindrische Platte mit Öffnungen gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwendet;
  • 3A, 3B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen und einer Spiralplatte aufgebaut ist;
  • 4A, 4B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen aufgebaut ist, welche ausgeschnittene Abschnitte an beiden Endabschnitten aufweisen;
  • 5A, 5B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer Mehrzahl von unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen und gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist;
  • 6A, 6B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer Mehrzahl von unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen, die ausgeschnittene Abschnitte an Endabschnitten aufweisen, und gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist;
  • 7A, 7B sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer Mehrzahl von unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen und unterteilten gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist, und
  • 8A, 8B, 8C sind Diagramme, wobei jedes einen Aufbau eines herkömmlichen elektromagnetischen Durchflussmessgeräts zeigt, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platten mit Öffnungen und gürtelförmigen Ringplatten aufgebaut ist.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Es werden mit Bezug auf die Zeichnungen, worin gleiche Referenzzeichen identische oder entsprechende Teile in den verschiedenen Ansichten bezeichnen, die Ausführungsformen der Erfindung im Folgenden beschrieben.
  • [Erste Ausführungsform]
  • 1A ist ein Diagramm zum Erläutern eines Aufbaus eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts mit einem Beschichtungssicherungsrahmen 2 einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, und 1B ist eine perspektivische Ansicht, welche eine Erscheinung des Beschichtungssicherungsrahmens 2 der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • In 1A kennzeichnet eine Seitenschnittansicht eines oberen Abschnitts von einem Zentrum einer Röhrenachse der Messröhre 1 einen Zustand vor der Harzbeschichtung. Die Messröhre 1 zum Durchleiten eines zu messenden Fluids ist aus dem Röhrenkörper 1a, einem Paar von Flanschen 1b, die an beiden Endabschnitten des Röhrenkörpers 1a vorgesehen sind, und einem Paar von inneren Materiallagerungsplatten 1c zum Lagern von einem Bestückungsmaterial, wie beispielsweise einer Wicklung usw., aufgebaut, die auf den Außenumfang des Röhrenkörpers 1a in der Röhrenachsenrichtung des Röhrenkörpers 1a und symmetrisch zum Zentrum der Röhrenachse aufgeschweißt sind.
  • Ferner kennzeichnet eine Seitenschnittansicht eines unteren Abschnitts von dem Zentrum der Röhrenachse der Messröhre 1 der 1A einen Zustand nach der Harzbeschichtung der Messröhre 1. Der Harzbeschichtungsabschnitt 3, der auf der Innenwand der Messröhre 1 zu beschichten ist, ist aus einem isolierenden Material gefertigt, wie beispielsweise fluorhaltiges Harz und Polyurethanharz usw.. Ferner wird ein Beschichtungssicherungsrahmen 2, der aus einer dünnen Stahlplatte mit einer Mehrzahl von eingebrachten Öffnungen in eine zylindrische Gestalt ausgebildet ist, mittels Druckausbildens eingebettet.
  • Ein Aufbau des elektromagnetischen Durchflussmessgeräts der vorliegenden ersten Ausführungsform ist aus der Messröhre 1 zum Durchleiten des zu messenden Fluids, dem Beschichtungssicherungsrahmen 2, der in der Messröhre 1 vorgesehen ist, und dem Harzbeschichtungsabschnitt 3 aufgebaut, der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens 2 mittels Druck ausgebildet wird. Der Beschichtungssicherungsrahmen 2 ist aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und einer Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatte 2b aufgebaut. Die zylindrische Platte mit Öffnungen 2a ist durch Zuwenden beider Endflächen Pt, Pe einer gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre 1 ausgebildet, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen eine zylindrische Form konzentrisch zur Messröhre 1 bekommt. Jede einer Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Platten 2b ist aus einer Mehrzahl von gürtelförmigen Platten mit einer vorgeschriebenen Länge L aufgebaut und ist ringförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a durch Bereitstellen von zweiten Zwischenräumen Rdg zwischen den gürtelförmigen Platten in der Außenumfangsrichtung vorgesehen. Und eine Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Platten 2b werden mit einem vorgeschriebenen Abstand X1 in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre 1 aufgebracht bzw. aufgeklebt. Ferner ist eine Dicke der gürtelförmigen Platte auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt, und ein erster Zwischenraum Rtg wird zwischen der Innenfläche und der Messröhre 1 und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a bereitgestellt.
  • Der Ringabstand X1 zwischen den unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b kann auf einem optimalen Wert basierend auf einem Röhrendurchmesser der Messröhre 1, die mittels Harz zu beschichten ist, und einer Plattenbreite der unterteilten gürtelförmigen Ringplatte 2b beliebig festgelegt werden, unter Berücksichtigung der Einfachheit des Anpassens des Beschichtungssicherungsrahmens 2 an die Innenseite der Messröhre 1 und einer Sicherungskraft, die für den Harzbeschichtungsabschnitt 3 erforderlich ist.
  • Gemäß dem Aufbau der ersten Ausführungsform, die wie oben beschrieben aufgebaut ist, wird in dem Fall, in dem das Beschichtungsharz mittels Druck ausgebildet wird, der erste Zwischenraum Rtg in der radialen Röhrenrichtung auf die Plattendicke t der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b zwischen der Innenfläche der Messröhre 1 und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a festgelegt, und ferner wird der zweite Zwischenraum Rdg in der zur Röhrenachse senkrechten Richtung durch einen Unterteilungsabstand der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b festgelegt.
  • Der erste Zwischenraum Rtg und der zweite Zwischenraum Rdg können auf optimale Werte beliebig festgelegt werden, durch die Art und den Schmelzpunkt des Beschichtungsharzes, den Druck der Ausformungsausstattung und die Sicherungskraft und mechanische Festigkeit für den negativen Druck, der für den Harzbeschichtungsabschnitt 3 erforderlich ist.
  • Gemäß dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät der ersten Ausführungsform, das wie oben beschrieben aufgebaut ist, kann in dem Fall, in dem der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch Beschichten in der Messröhre 1 ausgebildet wird, das zu beschichtende Harz durch die Druckausformung aus der Richtung der Röhrenachsenrichtung oder der zur Röhrenachse senkrechten Richtung unter Druck gesetzt werden, über die Zwischenräume, die von dem ersten Zwischenraum und den zweiten Zwischenräumen ausgebildet sind, die durch die unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b festgelegt werden, sodass das Harz einfach mit geringem Druckverlust eingespritzt werden kann.
  • D. h. ohne Erfordernis einer Hochniveau-Ausformungsausstattung, wie beispielsweise Transferpressen, kann in dem Fall, in dem das Harz wie herkömmlich von einer Vielzahl von Öffnungen der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a eingespritzt wird, das Harz einfach in den Zwischenraum zwischen die Messröhre 1 und den Beschichtungssicherungsrahmen 2 ohne Erzeugung von Luftblasen und Erzeugung von Spannungen lediglich durch unter Druck setzen des geschmolzenen Beschichtungsharzes in der Gussform einfach eingefüllt werden, sodass ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit dem Harzbeschichtungsabschnitt 3 vorgesehen ist, der gleichförmig und von hoher Qualität ist, bereitgestellt werden.
  • Ferner ist es vorzuziehen, dass der zweite Zwischenraum Rdg zwischen den benachbarten unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b sich nicht überlappen, betrachtet aus der Richtung der Röhrenachse am Außenumfang der Messröhre 1, wie es in 2 gezeigt ist, und dass der zweite Zwischenraum Rdg und die unterteilte Länge L der gürtelförmigen Platten festgelegt sind, um die Beziehung 0,5·L ≤ Rdg ≤ 1,5·L zu erfüllen.
  • [Zweite Ausführungsform]
  • Es wird eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die 3A, 3B beschrieben. 3A, 3B sind Diagramme zum Erläutern eines Aufbaus eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen 21 vorgesehen ist, der aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und einer gürtelförmigen Spiralplatte 2b1 aufgebaut ist.
  • Gleiche Abschnitte wie in dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät, das in der ersten Ausführungsform der 1A, 1B gezeigt ist, sind mit denselben Referenzzeichen gezeigt, und eine detaillierte Beschreibung davon wird ausgelassen. Der Unterschied der zweiten Ausführungsform von der ersten Ausführungsform besteht darin, dass der Beschichtungssicherungsrahmen 21 unter Verwendung der gürtelförmigen Spiralplatte 2b1 anstelle der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b des Beschichtungssicherungsrahmens 2 aufgebaut ist.
  • Ein Aufbau des Beschichtungssicherungsrahmens 21 ist aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a, die durch Zuwenden beider Endflächen Pt, Pe der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in der Umfangsrichtung der Messröhre 1 ausgebildet ist, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen eine zylindrische Form bekommt, konzentrisch mit der Messröhre 1 in der Messröhre 1, und einer gürtelförmigen Spiralplatte 2b1 zusammengesetzt, die aus einer gürtelförmigen Platte aufgebaut ist, die spiralförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a aufgebracht ist. Hier ist eine Dicke der gürtelförmigen Platte auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt, und der erste Zwischenraum Rtg ist zwischen der Innenfläche der Messröhre 1 und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a festgelegt. Die gürtelförmige Platte ist um die zylindrische Platte mit Öffnungen 2a in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre 1 mit einem vorgeschriebnen Spiralabstand (ein Abstand X2) gewickelt, um einen dritten Zwischenraum SRtg-X2 bereitzustellen.
  • Der spiralförmige Abstand X2 kann auf einen optimalen Wert beliebig festgelegt werden, der auf einem Röhrendurchmesser der Messröhre 1, die mit Harz zu beschichten ist, und einer Plattenbreite der gürtelförmigen Platte basiert, unter Berücksichtigung der Einfachheit der Anpassung des Beschichtungssicherungsrahmens 21 an die Innenseite der Messröhre 1 und einer Sicherungskraft und der mechanischen Festigkeit, die für den Harzbeschichtungsabschnitt 3 erforderlich sind.
  • Gemäß dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät der zweiten Ausführungsform, das wie oben beschrieben aufgebaut ist, kann in dem Fall, in dem der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch Beschichten in der Messröhre 1 ausgebildet wird, das mittels Druckausformung aufzuschichtende Harz entlang der gürtelförmigen Spiralplatte 2b1 über die Zwischenräume unter Druck gesetzt werden, die von dem ersten Zwischenraum und dem dritten Zwischenraum, der durch die gürtelförmige Spiralplatte 2b1 festgelegt ist, ausgebildet werden, sodass das Harz einfach mit einem geringen Druckverlust eingespritzt werden kann.
  • Folglich kann ohne Notwendigkeit einer Hochniveau-Druckausformungsausstattung, wie beispielsweise einem Transferpressen, in dem Fall, in dem das Harz von einer Vielzahl von Öffnungen der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a wie herkömmlich eingespritzt wird, das Harz einfach in den Zwischenraum zwischen der Messröhre 1 und dem Beschichtungssicherungsrahmen 21 ohne Erzeugen von Luftblasen und Erzeugen einer Belastung lediglich durch unter Druck setzen des geschmolzenen Beschichtungsharzes in der Form einfach eingefüllt werden, sodass ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit dem Beschichtungsabschnitt 3b vorgesehen ist, der gleichförmig und von hoher Qualität ist, bereitgestellt werden kann.
  • [Dritte Ausführungsform]
  • Es wird eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die 4A, 4B beschrieben. 4A, 4B sind Diagramme zum Erläutern eines Aufbaus eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, das mit einem Beschichtungssicherungsrahmen 22 vorgesehen ist, der aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1 und gürtelförmigen Ringplatten 2b2 aufgebaut ist.
  • Jeder Abschnitt der dritten Ausführungsform, der gleich dem entsprechenden Abschnitt des elektromagnetischen Durchflussmessgerät der ersten Ausführungsform der 1A, 1B ist, ist mit demselben Referenzzeichen gezeigt, und eine detaillierte Beschreibung davon wird ausgelassen. Der Unterschied in der dritten Ausführungsform zur ersten Ausführungsform besteht darin, dass der Beschichtungssicherungsrahmen 22 aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1, die durch Bereitstellen von ausgeschnittenen Abschnitten an beiden Endabschnitten der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a ausgebildet ist, und den gürtelförmigen Ringplatten 2b2 aufgebaut ist, anstelle des Beschichtungssicherungsrahmens 2, der aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und den unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b aufgebaut ist.
  • Der Beschichtungssicherungsrahmens 22 ist mit der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1 vorgesehen, die durch Zuwenden beider Endflächen Pt, Pe der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in Umfangsrichtung der Messröhre 1 ausgebildet ist, sodass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen in eine zylindrische Form, konzentrisch mit der Messröhre 1 kommt, und eine Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten 2b2 sind vorgesehen, die aus einer gürtelförmigen Platten aufgebaut sind, die um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1 in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre 1 mit einem vorgeschriebenen Abstand aufgebracht bzw. aufgeklebt sind.
  • Und in der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1 sind nicht weniger als zwei ausgeschnittene Abschnitte Pcg von einem Ende vorgesehen, die abwechselnd von den beiden Enden in der Röhrenachsenrichtung und so vorgesehen sind, um sich in der Röhrenachsenrichtung zu überlappen, und zusätzlich ist eine Dicke der gürtelförmigen Ringplatten 2b2 auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt und der erste Zwischenraum Rtg ist zwischen der Innenfläche der Messröhre 1 und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a1 vorgesehen.
  • Gemäß dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät der dritten Ausführungsform, die wie oben beschrieben aufgebaut ist, kann in dem Fall, in dem der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch Beschichten in der Messröhre 1 ausgebildet wird, das mittels Druckausformen aufzuschichtende Harz einfach in den Zwischenraum zwischen der Messröhre 1 und dem Beschichtungssicherungsrahmen 22 eingespritzt werden, über die Lücken, die von dem ersten Zwischenraum Rtg und den vierten Zwischenräumen durch die ausgeschnittenen Abschnitt Pcg ausgebildet sind.
  • Der erste Zwischenraum Rtg und der vierte Zwischenraum Pcg können beliebig auf optimale Werte durch die Art und den Schmelzpunkt der Harzbeschichtung, den Druck der Ausformungsausstattung, die Sicherungskraft und mechanische Festigkeit für den negativen Druck, der für den Harzbeschichtungsabschnitt 3 erforderlich ist, festgelegt werden.
  • Folglich kann ohne Notwendigkeit einer Hochniveau-Druckausformungsausstattung, wie das Transferpressen, in dem Fall, in dem das Harz von einer Vielzahl von Öffnungen der zylindrischen Platte mit Öffnungen wie herkömmlich eingespritzt wird, das Harz einfach in den Zwischenraum zwischen der Messröhre 1 und dem Beschichtungssicherungsrahmen 22 ohne Erzeugen von Luftblasen und Erzeugen von Belastungen lediglich durch unter Druck setzen des geschmolzenen Beschichtungsharzes in der Form eingefüllt werden, sodass ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit dem Harzbeschichtungsabschnitt 3 vorgesehen ist, der gleichförmig und von hoher Qualität ist, bereitgestellt werden kann.
  • [Vierte Ausführungsform]
  • Es wird eine vierte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die 5A, 5B beschrieben. 5A, 5B sind Diagramme zum Erläutern eines Aufbaus eines elektromagnetischen Durchflussmessgeräts einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die mit einem Beschichtungssicherungsrahmen 23 vorgesehen ist, der aus einer Mehrzahl von unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 und gürtelförmigen Ringplatten 2b2 aufgebaut ist.
  • Jeder Abschnitt der vierten Ausführungsform, der gleich dem entsprechenden Abschnitt des elektromagnetischen Durchflussmessgerät ist, das in der ersten Ausführungsform der 1A, 1B gezeigt ist, ist mit demselben Referenzzeichen gezeigt, und eine detaillierte Beschreibung davon wird ausgelassen. Der Unterschied der vierten Ausführungsform bezüglich der ersten Ausführungsform besteht darin, dass der Beschichtungssicherungsrahmen 23 aus einer Mehrzahl der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 und den gürtelförmigen Ringplatten 2b2 aufgebaut ist, anstelle des Beschichtungssicherungsrahmens 2, der aus der zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a und den unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b aufgebaut ist.
  • Ein Aufbau des Beschichtungssicherungsrahmens 22 ist aus der unterteilten zylindrischen Platte mit Öffnungen 2a2, die durch Bereitstellen vorgeschriebener fünfter Zwischenräume Pdg zwischen beiden Endflächen von nicht weniger als der gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in Umfangsrichtung der Messröhre 1 ausgebildet ist, sodass die gürtelförmigen Platten mit Öffnungen einen Zylinder ausbilden, der zur Messröhre 1 konzentrisch ist, und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten 2b2 zusammengesetzt, die aus gürtelförmigen Platten aufgebaut sind, die um den Außenumfang der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre 1 in einem vorgeschriebenen Abstand X3 aufgebracht bzw. aufgeklebt sind. Ferner ist eine Dicke der gürtelförmigen Platte auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt, und der erste Zwischenraum Rtg ist zwischen der Innenfläche der Messröhre 1 und der Außenumfangsfläche der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 vorgesehen.
  • Die angepassten Endflächen Pt, Pe der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 werden im Voraus so ausgebildet, dass die unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 einen Durchmesser aufweisen, der an die Innenwandfläche der Messröhre 1, wie in der ersten Ausführungsform 1, angepasst werden kann, und einige einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten 2b2 werden an die Innenumfangsfläche der Messröhre 1 punktgeschweißt.
  • Ferner können der erste Zwischenraum Rtg und der fünfte Zwischenraum Pdg beliebig auf optimale Werte durch die Art und den Schmelzpunkt der Harzbeschichtung, den Druck der Ausformungsausstattung, die Sicherungskraft und mechanische Festigkeit für den negativen Druck, der für den Harzbeschichtungsabschnitt 3 erforderlich ist, festgelegt werden.
  • Gemäß dem elektromagnetischen Durchflussmessgerät der vierten Ausführungsform, das wie oben beschrieben aufgebaut ist, kann in dem Fall, in dem der Harzbeschichtungsabschnitt 3 durch Beschichten in der Messröhre 1 ausgebildet wird, das mittels Druckausformens zu beschichtende Harz einfach in den Zwischenraum zwischen der Messröhre 1 und dem Beschichtungssicherungsrahmen 23 über den Zwischenraum eingespritzt werden, der von dem ersten Zwischenraum Rtg und dem fünften Zwischenräumen Pdg ausgebildet wird.
  • Folglich kann ohne Notwendigkeit einer Hochniveau-Druckausformungsausstattung, wie beim Transferpressen, in dem Fall, in dem das Harz von einer Vielzahl von Öffnungen der zylindrischen Platte mit Öffnungen wie herkömmlich eingespritzt wird, das Harz einfach in den Zwischenraum zwischen der Messröhre 1 und dem Beschichtungssicherungsrahmen 23 ohne Erzeugen von Luftblasen und Erzeugen von Spannungen lediglich durch unter Druck setzen des geschmolzenen Beschichtungsharzes in der Form eingefüllt werden, sodass ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit dem Harzbeschichtungsabschnitt 3 vorgesehen ist, der gleichförmig und von hoher Qualität ist, bereitgestellt werden kann.
  • Ferner, wie es in den 6A, 6B gezeigt ist, kann anstelle der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a2 des Beschichtungssicherungsrahmens 23 ein Beschichtungssicherungsrahmen 24 aufgebaut werden, wie es in den 6A, 6B gezeigt ist, unter Verwendung von unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen 2a3, wobei jede mit nicht weniger als zwei ausgeschnittenen Abschnitten mit einer Länge, in der diese sich in der Röhrenachsenrichtung überlappen, abwechselnd von den beiden Enden der Röhrenachsenrichtung vorgesehen ist.
  • Ferner, wie es in 7A, 7B gezeigt ist, kann anstelle der gürtelförmigen Ringplatten 2b2 des Beschichtungssicherungsrahmens 23 ein Beschichtungssicherungsrahmen 25 unter Verwendung von unterteilten gürtelförmigen Platten 2b mit den zweien Zwischenräumen Rtg aufgebaut werden, die durch Unterteilen in der Außenumfangsrichtung der Messröhre 1 um eine vorgeschriebene Länge und einen vorgeschriebenen Abstand gebildet werden. Hier überlappen der zweite Zwischenraum Rtg zwischen den benachbarten unterteilten gürtelförmigen Ringplatten in der Richtung der Röhrenachse am Außenumfang der Messröhre 1 sich nicht, und der zweite Zwischenraum Rdg und die unterteilte Länge L der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten 2b erfüllen die Beziehung 0,5·L ≤ Rdg ≤ 1,5·L.
  • Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die oben beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Der Beschichtungssicherungsrahmen kann verwendet werden, bei dem der Zwischenraum, in dem das Beschichtungsharz, das mittels Druck auszuformen ist, mit geringem Druckverlust unter Druck gesetzt werden kann, durch die zylindrische Platte mit Öffnungen und die Plattendicke der gürtelförmigen Platten, die um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen vorgesehen sind, festgelegt wird, und der mit der Sicherungskraft und mechanischen Festigkeit vorgesehen ist, um dem negativen Druck, der für die Messröhre 1 erforderlich ist, zu widerstehen. Und die vorliegende Erfindung kann in verschiedenen Modifikationen innerhalb des Gegenstands umgesetzt werden, ohne sich vom Geist der vorliegenden Erfindung zu entfernen.
  • Selbstverständlich sind eine Vielzahl von Modifikationen und Abwandlungen der vorliegenden Erfindung im Licht der obigen Lehre möglich. Es versteht sich folglich, dass die Erfindung innerhalb des Gegenstands der beigefügten Ansprüche anders als es hierin im Speziellen beschrieben ist, umgesetzt werden kann.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • - JP 2009-121219 [0001]
    • - JP 3-124 [0010]
    • - JP 61-16493 [0010]

Claims (6)

  1. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt (3) vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre (1) mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, umfassend: die Messröhre (1) zum Durchleiten von zu messender Flüssigkeit; einen Beschichtungssicherungsrahmen (2), der in der Messröhre (1) vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) und einer Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) aufgebaut ist; und den Harzbeschichtungsabschnitt (3), der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens (2) ausgebildet ist; bei dem die zylindrische Platte mit Öffnungen (2a) durch Zuwenden beider Endflächen einer gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre (1) so ausgebildet ist, dass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen eine zylindrische Form konzentrisch zur Messröhre (1) bekommt; bei dem jede der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) aus einer Mehrzahl von gürtelförmigen Platten mit einer vorgeschriebenen Länge (L) aufgebaut ist und ringförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) vorgesehen ist, durch Bereitstellen von zweiten Zwischenräumen (Rdg) zwischen den gürtelförmigen Platten in der Außenumfangsrichtung, und eine Mehrzahl der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) mit einem vorgeschriebenen Abstand (X1) in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre (1) aufgebracht sind und ferner eine Dicke der gürtelförmigen Platte eine vorgeschriebene Dicke ist und ein erster Zwischenraum (Rtg) zwischen der Innenfläche der Messröhre (1) und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) vorgesehen ist; und bei dem in dem Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts (3) das zu beschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre und dem Beschichtungssicherungsrahmen über Zwischenräume eingefüllt werden kann, die von dem ersten Zwischenraum (Rtg) und den zweiten Zwischenräumen (Rdg) der unterteilten gürtelförmigen Ringplatten ausgebildet sind.
  2. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät nach Anspruch 1, bei dem: eine Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) so vorgesehen ist, dass die zweiten Zwischenräume (Rdg) der benachbarten unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) sich in der Richtung der Röhrenachse am Außenumfang der Messröhre (1) nicht überlappen und der zweite Zwischenraum (Rdg) und die unterteilte Länge (L) der gürtelförmigen Platte die Beziehung 0,5·L ≤ Rdg ≤ 1,5·L erfüllen, wobei hier der zweite Zwischenraum Rdg ist und die unerteilte Länge der gürtelförmigen Platte L ist.
  3. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt (3) vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre (1) mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, umfassend: die Messröhre (1) zum Durchleiten einer zu messenden Flüssigkeit; einen Beschichtungssicherungsrahmen (21), der in der Messröhre (1) vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) und einer gürtelförmigen Spiralplatte (2b1) aufgebaut ist; und den Harzbeschichtungsabschnitt (3), der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens (21) ausgebildet ist; bei der die zylindrische Platte mit Öffnungen (2a) durch Zuwenden beider Endflächen einer gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre (1) so ausgebildet ist, dass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen eine zylindrische Form konzentrisch zur Messröhre (1) bekommt; bei dem die gürtelförmige Spiralplatte (2b1) aus einer gürtelförmigen Platte aufgebaut ist, die spiralförmig um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) aufgebracht ist, wobei eine Dicke der gürtelförmigen Platte auf eine vorgeschriebene Dicke festgelegt ist, ein erster Zwischenraum (Rdg) zwischen der Innenfläche der Messröhre (1) und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a) festgelegt ist und ferner die gürtelförmige Platte um die zylindrische Platte mit Öffnungen (2a) in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre (1) mit einem vorgeschriebenen Abstand (X2) gewickelt ist, um einen spiralförmigen dritten Zwischenraum (SRtg-X2) bereitzustellen; und bei dem im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts (3) das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre (1) und dem Beschichtungssicherungsrahmen (21) über Zwischenräume eingefüllt werden kann, die von dem ersten Zwischenraum (Rtg) und dem dritten Zwischenraum (SRtg-X2) ausgebildet sind.
  4. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt (3) vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre (1) mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, umfassend: die Messröhre (1) zum Durchleiten einer zu messenden Flüssigkeit; einen Beschichtungssicherungsrahmen (22), der in der Messröhre (1) vorgesehen ist, der aus einer zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a1) und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten (2b2) aufgebaut ist; und den Harzbeschichtungsabschnitt (3), der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens (22) ausgebildet ist; bei dem die zylindrische Platte mit Öffnungen (2a1) durch Zuwenden beider Endflächen einer gürtelförmigen Platte mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge in einer Umfangsrichtung der Messröhre (1) so ausgebildet ist, dass die gürtelförmige Platte mit Öffnungen eine zylindrische Form konzentrisch zur Messröhre (1) bekommt; bei dem eine Mehrzahl der gürtelförmigen Platten mit einem vorgeschriebenen Abstand um den Außenumfang der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a1) in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre (1) aufgebracht ist; bei dem die zylindrische Platte mit Öffnungen (2a1) mit nicht weniger als zwei ausgeschnittenen Abschnitten (Pcg) von einem Ende vorgesehen ist, die abwechselnd von den beiden Enden in der Röhrenachsenrichtung und so vorgesehen sind, dass sich diese in der Röhrenachsenrichtung überlappen; bei dem ferner eine Dicke der röhrenförmigen Ringplatte eine vorgeschriebene Dicke ist und ein erster Zwischenraum (Rtg) zwischen der Innenfläche der Messröhre (1) und der Außenumfangsfläche der zylindrischen Platte mit Öffnungen (2a1) vorgesehen ist; und bei dem im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts (3) das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre (1) und dem Beschichtungssicherungsrahmen (22) über Zwischenräume eingefüllt werden kann, die von dem ersten Zwischenraum (Rtg) und den vierten Zwischenräumen ausgebildet sind, die von dem ausgeschnittenen Abschnitten (Pcg) ausgebildet sind.
  5. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät, das mit einem Harzbeschichtungsabschnitt (3) vorgesehen ist, in dem Harz in einer Messröhre (1) mittels Druckausformens aufgeschichtet ist, umfassend: die Messröhre (1) zum Durchleiten einer zu messenden Flüssigkeit; einen Beschichtungssicherungsrahmen (23), der in der Messröhre (1) vorgesehen ist, der aus unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen (2a2) und einer Mehrzahl von gürtelförmigen Ringplatten (2b2) aufgebaut ist; und den Harzbeschichtungsabschnitt (3), der durch Einbetten des Beschichtungssicherungsrahmens (23) ausgebildet ist; bei dem die unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen (2a2) aus nicht weniger als zwei gürtelförmigen Platten mit Öffnungen mit einer vorgeschriebenen Länge aufgebaut sind, die so vorgesehen sind, dass die beiden Endflächen der gürtelförmigen Platen mit Öffnungen der Messröhre (1) einander zugewandt sind, um eine zylindrische Gestalt konzentrisch mit der Messröhre (1) mit vorgeschriebenen fünften Zwischenräumen (Pdg) in einer Umfangsrichtung von gürtelförmigen Platten mit Öffnungen auszubilden; bei dem eine Mehrzahl der gürtelförmigen Ringplatten (2b2) mit einem vorgeschriebenen Abstand (X3) um den Außenumfang der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen (2a2) in der Röhrenachsenrichtung der Messröhre (1) aufgebracht sind und eine Dicke der gürtelförmigen Platte eine vorgeschriebene Dicke ist und ein erster Zwischenraum (Rtg) zwischen der Innenfläche der Messröhre (1) und der Außenumfangsfläche der unterteilten zylindrischen Platten mit Öffnungen (2a2) vorgesehen ist; und bei dem im Fall des Druckausformens des Harzbeschichtungsabschnitts (3) das aufzuschichtende Harz einfach in Zwischenräume zwischen der Messröhre (1) und dem Beschichtungssicherungsrahmen (23) über Zwischenräume eingefüllt werden kann, die von dem ersten Zwischenraum (Rtg) und den fünften Zwischenräumen (Pdg) ausgebildet sind.
  6. Elektromagnetisches Durchflussmessgerät nach Anspruch 5, bei dem jede der gürtelförmigen Ringplatten aus unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) mit einer vorgeschriebenen Länge (L) und mit einem zweiten Zwischenraum (Rdg) durch Unterteilen mit einem vorgeschriebenen Abstand in der Außenumfangsrichtung der Messröhre (1) aufgebaut ist; und eine Mehrzahl von unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) so vorgesehen ist, dass die zweiten Zwischenräume (Rdg) der benachbarten unterteilten gürtelförmigen Ringplatten (2b) in der Richtung der Röhrenachse am Außenumfang der Messröhre (1) nicht überlappen und der zweite Zwischenraum (Rdg) und die unterteilte Länge (L) der gürtelförmigen Platte die Beziehung 0,5·L ≤ Rdg ≤ 1,5·L erfüllen, wobei hier der zweite Zwischenraum Rdg ist und die unerteilte Länge der gürtelförmigen Platte L ist.
DE102010020768A 2009-05-19 2010-05-18 Elektromagnetisches Durchflussmessgerät Active DE102010020768B4 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-121219 2009-05-19
JP2009121219A JP2010271077A (ja) 2009-05-19 2009-05-19 電磁流量計

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102010020768A1 true DE102010020768A1 (de) 2010-11-25
DE102010020768B4 DE102010020768B4 (de) 2013-07-04

Family

ID=42993781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102010020768A Active DE102010020768B4 (de) 2009-05-19 2010-05-18 Elektromagnetisches Durchflussmessgerät

Country Status (5)

Country Link
US (3) US8397585B2 (de)
JP (1) JP2010271077A (de)
KR (1) KR101205849B1 (de)
CN (1) CN101893463B (de)
DE (1) DE102010020768B4 (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013114429A1 (de) * 2013-12-19 2015-06-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102013114428A1 (de) * 2013-12-19 2015-06-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102015107119A1 (de) * 2015-05-07 2016-11-10 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102020111126A1 (de) 2020-04-23 2021-10-28 Endress+Hauser Flowtec Ag Messrohr, Verfahren zur Herstellung eines Messrohres und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010271077A (ja) * 2009-05-19 2010-12-02 Toshiba Corp 電磁流量計
US9464927B2 (en) * 2014-09-30 2016-10-11 Micro Motion, Inc. Magnetic flowmeter flowtube with process fluid venting assembly
JP2016095206A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 株式会社東芝 電磁流量計
US10254143B2 (en) * 2017-01-13 2019-04-09 Georg Fischer Signet Llc Fluid-flow sensor assembly having reinforced body
US11365994B2 (en) 2020-06-19 2022-06-21 Micro Motion, Inc. Magnetic flowmeter flow tube assembly liner
US11415441B2 (en) 2020-09-17 2022-08-16 Micro Motion, Inc. Magnetic flowmeter composite flow tube liner
US12031852B2 (en) 2021-08-19 2024-07-09 Micro Motion, Inc. Magnetic flowmeter with flow tube liner having adhesion feature in an exterior surface

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6116493A (ja) 1984-07-02 1986-01-24 三菱電機株式会社 複合加熱装置の加熱制御装置
JPH03124A (ja) 1989-05-24 1991-01-07 Hitachi Ltd 真空処理装置
JP2009121219A (ja) 2007-11-16 2009-06-04 Excel:Kk 鉄筋の連結方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB240219A (en) 1924-06-24 1925-09-24 Juan Frey Improvements relating to gramophones and other sound reproducing apparatus
JPS57163791A (en) * 1981-04-02 1982-10-08 Hokushin Electric Works Reinforcing member for lining tube
JPS5826621A (ja) 1981-08-12 1983-02-17 Nissan Motor Co Ltd パワ−ウインド装置
JPS5826621U (ja) * 1981-08-14 1983-02-21 株式会社北辰電機製作所 ライニング管
JPS5916622A (ja) * 1982-07-19 1984-01-27 Yamatake Honeywell Co Ltd 管内ライニングの成形方法
JPH0229169B2 (ja) * 1983-04-27 1990-06-28 Yamatake Honeywell Co Ltd Denjiryuryokei
JPS621118A (ja) 1985-03-20 1987-01-07 Kao Corp 磁気記録媒体
JPS621118U (de) * 1985-06-19 1987-01-07
JPH04236892A (ja) * 1991-01-16 1992-08-25 Sekisui Chem Co Ltd スパイラル複合管
JP3139057B2 (ja) * 1991-07-09 2001-02-26 株式会社日立製作所 電磁流量計
JPH06174511A (ja) * 1992-12-04 1994-06-24 Toshiba Corp 電磁流量計検出器
US5773723A (en) * 1995-09-29 1998-06-30 Lewis; Peter B. Flow tube liner
JP4000504B2 (ja) * 2000-08-04 2007-10-31 横河電機株式会社 電磁流量計
GB2402219B (en) * 2003-05-29 2006-09-27 Abb Ltd Electromagnetic flow meter
CN2669143Y (zh) * 2003-11-27 2005-01-05 吴天侠 具有导管与衬里可密封结合的电磁流量计的测量管
CN100468010C (zh) 2004-11-10 2009-03-11 西门子公司 用于磁感应流量计的管状插入件
JP4893920B2 (ja) * 2005-07-15 2012-03-07 横河電機株式会社 電磁流量計
DE102006018415B4 (de) 2006-04-20 2008-01-10 Siemens Ag Messrohr für einen magnetisch induktiven Durchflussmesser
JP5091691B2 (ja) * 2008-01-15 2012-12-05 株式会社東芝 電磁流量計
JP2010271077A (ja) * 2009-05-19 2010-12-02 Toshiba Corp 電磁流量計

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6116493A (ja) 1984-07-02 1986-01-24 三菱電機株式会社 複合加熱装置の加熱制御装置
JPH03124A (ja) 1989-05-24 1991-01-07 Hitachi Ltd 真空処理装置
JP2009121219A (ja) 2007-11-16 2009-06-04 Excel:Kk 鉄筋の連結方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013114429A1 (de) * 2013-12-19 2015-06-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102013114428A1 (de) * 2013-12-19 2015-06-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP3084361A1 (de) * 2013-12-19 2016-10-26 Endress+Hauser Flowtec AG Messrohr für ein magnetisch-induktives durchflussmessgerät und magnetisch-induktives durchflussmessgerät
US10488234B2 (en) 2013-12-19 2019-11-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring tube for a magneto-inductive flow measuring device and magneto-inductive flow measuring device
US10488235B2 (en) 2013-12-19 2019-11-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring tube for a magneto-inductive flow measuring device and magneto-inductive flow measuring device
EP3084361B1 (de) * 2013-12-19 2021-06-02 Endress+Hauser Flowtec AG Messrohr für ein magnetisch-induktives durchflussmessgerät und magnetisch-induktives durchflussmessgerät
DE102015107119A1 (de) * 2015-05-07 2016-11-10 Endress + Hauser Flowtec Ag Messrohr und Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
US10620024B2 (en) 2015-05-07 2020-04-14 Endress + Hauser Flowtec Ag Magneto-inductive flow measuring device having a support tube with structure to prevent rotary movement of the liner
DE102020111126A1 (de) 2020-04-23 2021-10-28 Endress+Hauser Flowtec Ag Messrohr, Verfahren zur Herstellung eines Messrohres und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Also Published As

Publication number Publication date
US20120291562A1 (en) 2012-11-22
US8397585B2 (en) 2013-03-19
US9175992B2 (en) 2015-11-03
US20100294044A1 (en) 2010-11-25
US8707800B2 (en) 2014-04-29
US20140000382A1 (en) 2014-01-02
CN101893463A (zh) 2010-11-24
CN101893463B (zh) 2012-08-08
KR20100124665A (ko) 2010-11-29
KR101205849B1 (ko) 2012-11-28
JP2010271077A (ja) 2010-12-02
DE102010020768B4 (de) 2013-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102010020768B4 (de) Elektromagnetisches Durchflussmessgerät
DE112008001200T5 (de) Teilstator für einen Elektromotor und Herstellungsverfahren für selbigen
EP1809990B1 (de) Rohrförmiger einsatz für einen magnetisch induktiven durchflussmesser
DE1293441B (de) Hohlkoerper aus vorgespanntem Beton und Verfahren zu seiner Herstellung
DE69616947T2 (de) Pumpengehäuse und Verfahren zu seiner Herstellung
DE1650214C3 (de) Verfahren zur Herstellung eines dickwandigen Druckgefäßes aus einheitlichem metallischem Material für hohe Innen- oder Außendrücke
DE102018121843A1 (de) Tankherstellungsverfahren und Tank
EP1692465B1 (de) Magnetisch-induktiver durchflussaufnehmer und verfahren zu dessen herstellung
DE3315819A1 (de) Rohrleitung (pipeline) zur foerderung von insbesondere aggresiven medien und verfahren zum zusammensetzen bzw. verlegen der rohrleitung
DE102019004090B4 (de) Korrosionssensor und herstellungsverfahren hierfür
DE2206139A1 (de) Akkumulator und verfahren zu dessen herstellung
EP0083301B1 (de) Walze mit elastischem Belag
DE3212150A1 (de) Rohr mit eingesetzter innenauskleidung
DE2756752A1 (de) Kuehl-heiz-einrichtung im schneckengehaeuse einer schneckenmaschine
EP3609636A1 (de) Gusskern für ein gegossenes gehäuse einer fluidmaschine, gehäuse für eine fluidmaschine sowie fluidmaschine
DE3246560C1 (de) Gusseisen-Druckbehaelter
DE3513016C2 (de)
AT402034B (de) Platte für einen schieberverschluss und verfahren zu ihrer herstellung
DE112018003862T5 (de) Gussform und herstellungsverfahren eines gussteils
DE1504771B2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Bol zens oder Stabes aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens
DE1504771C (de) Verfahren zur Herstellung eines BoI zens oder Stabes aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens
DE2600395C3 (de) Ultrahochdruck-Apparat
DE2234051C3 (de) GieBformvorrichtung für die Herstellung von Gießformen für Stahlwerkskokillen
DE10160134A1 (de) Verfahren zur Sprengkalibrierung einer Kokille
DE630167C (de) Mehrteiliger nachgiebiger Metallkern

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final

Effective date: 20131005