DE1926798A1 - Durchflussmessgeraet - Google Patents

Durchflussmessgeraet

Info

Publication number
DE1926798A1
DE1926798A1 DE19691926798 DE1926798A DE1926798A1 DE 1926798 A1 DE1926798 A1 DE 1926798A1 DE 19691926798 DE19691926798 DE 19691926798 DE 1926798 A DE1926798 A DE 1926798A DE 1926798 A1 DE1926798 A1 DE 1926798A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
flow
vertebral body
face
oscillating
movement
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
DE19691926798
Other languages
English (en)
Other versions
DE1926798B2 (de
DE1926798C3 (de
Inventor
Rodely Alan E
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.)
EASTECH Inc
Original Assignee
EASTECH Inc
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 EASTECH Inc filed Critical EASTECH Inc
Publication of DE1926798A1 publication Critical patent/DE1926798A1/de
Publication of DE1926798B2 publication Critical patent/DE1926798B2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE1926798C3 publication Critical patent/DE1926798C3/de
Expired legal-status Critical Current

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
    • G01F1/05Measuring 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 mechanical effects
    • G01F1/20Measuring 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 mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
    • G01F1/32Measuring 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 mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters
    • G01F1/3209Measuring 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 mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters using Karman vortices
    • G01F1/3218Measuring 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 mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters using Karman vortices bluff body design

Description

Patentanwalt
DipL-lng. Walter Jackisch
7 Stuttgart N, Menzelstraße 40
w .. .. 23. Mai 1969
Eaaiteen Ine«
345 Bonnie Burn Road
Watchung, Nöw Jersey
A 31 081 - 82
Durchflufteeßger&fc "
Die Erfindung betrifft ©in Durchflußm©3gsrät mit einer Strösmngsl©itungp die eine sich in Richtung einer Längaachse erstreckende und einen Wirbelkörpar enthaltende Durahf Xußkaasaar bildet ο Bsi derartigen Meßgeräten wird innerhalb des Strönavmgs·" aadiusas im MeSksnal aine schlingende Strömungoböwegung eraeugt, darea Schwingfrequana ein Naß für die Strömungsgeschwindigkeit und ä&xst für den clusföh oinan Querschnitt des Meökanals tretenden Volumsnstrom d®a MediiüYiö darstellt. Mit diesen Meßgeräten wisrd ©in hohas Nuts°Störsigiiali?@s:hlltnis md die Aussohaltung . bsw, Vesrmlnderung unerwünschter PeriodisitMtan der Strömungsfoewegang angestrebt.
ist dia Verwendung von nichtetromlinienförmigan Körpern, ßogo Wirbslkörpern, die innerhalb einer DurchüluSleitung oder eines Maßkanales in der Weise angeordnet sind, daß in. dem -7orb©i9tffcfeienden Medium eine mit strömungsgeschwindigkeita** abhängiger Frequons oszillierende Attbrömung entstehta Diese Fifequena wurde bisher unmittelbar in der Abströmimg mit Hilfe von Gööchwindigköits« und Druckfühlern erfasst und in d«n hzvio MengonstrojB wiedergebende elektrische Signale
9849/0993
Die bisher bekannten Ifirbelkörpermeßgeräte sind jedoch trotz intensiver Entwicklung im Aufbau noch su kompliziert und kostspielig, um für weit verbreiteren, kossKarsslellen Einsät» geeignet su sein«, Ausssrdem lässt sich bei den bekannten Meßgeräten dieser Art ein® auereichende Meßganauigkeit im al Igesteinen nur durch wiederholte 9 umständliche und zeitraubende Eichungen erreichen, die sum Ausgleich der Nichtlinearfcät sowis im Hinblick auf unterwünschte Periodisitäten üqt Signal» gäbe erforderliah sind.
Die erwähnten Nachteile der bekannten Geräte aind hauptsächlich auf die Eigenart der oszillierenden Äbströsnmg bei den üblichen Wirbolkörpern zurückzuführeno Insbesondere wird die oszillie" renda Strönmngsbewagung und Signalgabe bekanntermaßen durch entsprechende Ausbildung und Unordnung der Wirbelkörper im Meßkanal innerhalb der Äbstrosaung erzeugt, v/otüi^IiQ erzeugen Signale nicht regelraässig, eondorn mit aufälllgsr Periodicität behaftet auftssten und ausseräera eine bezüglich der Str&nungs« tu^bulena unerv/ünscht geringe IntencsltHt aufv/siseno
Aufgabe d@r Erfindung ist in dieasm Sussramenhang die Schaffung aines Wirbelkörpermoßgerätes, das sich gegenüber den bekannten Ausführungen durch einfacheren und herstellungegünstigeren Aufbau sowie höhere Meßgenauigkeifc auszeichnet und insbesondere ein hohes Kuts-Störsignalverhälfcnis bei nichtintenaittierander Signalgabe ermöglicht· Die erfindungogemäsae Lösung dieser Aufgabe kennseichnat sich bei einem Heßgerät der eingangs genannten Art hauptsächlich dadurch, daß der Wirbelkörper ortsfest sowie quer sur Längsachse der Durchflußkaseraer an™ geordnet ist und mit der Streuung in der Durchflußkaimaer unter Bildung einer oszillierenden, nicht intermittierenden Strömung»-* bewegung in Wirkverbindung steht, wobei die Schwincjfrequsnz ein Maß für die Strömungsgeschwindigkeit 1st. Unter
909849/0993
nichtintermittierender Signalgabe bzw«, Periodizitätsfreiheit wird dabei im vorliegenden Zusammenhang verstanden« daß die zeitlichen Schwankungen der Signalamplituds bei einer gegebenen Strömungsgeschwindigkeit in einem vorherbestimmten Bereich liegen und die genaue« reproduzierbare Messung der Signal·* frequenz nicht beeinträchtigen«
Heitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von AuofUhrungsbeispielen, die in den Seichnungen veranschaulicht sind. Hierin zeigt
Flg. 1 den seitlichen Verlauf einer Signalspannung
entsprechend einer oszillierenden Strömungen bewegung in der Abströmung eines Wirbelkörpers bei einem Durchfluomeaegerät bekannter Art,
Fig· 2 «Inen erfindungsgemässen, im Seitenprofil
dreieckförmigen und diametral in einem MeBkanal alt Ftthlglled angeordneten Wirbelkörper,
Flg. 3 «inen Querschnitt der Meßanordnung genäse Fig.
in der dort angegebenen Schnittebene 3-3 und
Flg. 4~ den Wirbelkörper gem&os Flg. 2 und 3 in Seltenprofil·
Ferner zeigen die FIg, 4A bis 4C, 5A bin 5C und 6A bis 6B
verschiedene AusfUhsngen erfindungsgemässer Wirbelkörper im Seitenprofil·
-■ 4
90 9 849/0993
Weiterhin zeigt Fig. 7 den Betriebszustand eine*r erfindungsgemässen
Meßanordnung mit Wirbelkörper und hierdurch erzeugten Abströstzonen innerhalb eines Strömungsiaediuioa im Längs schnitt des Meßkikls, und
Fig· β eine elektrische Meß- baw. Auswerteschaltung
zur Vorwendung mit einen erfindungegemässen Meßgerät.
Der irJFig. 1 idealisiert dargestellte Signalverlauf der Ströaungsschwingungen innerhalb der Abstraung einer bekannten Wirbelkörperanordnung soigt vor allem, daß der mit ihrer Frequenz die Strömungsgeschwindigkeit abbildenden Signal·· schwingung eine Perlodisität überlagert ist, die zu einem vorübergehenden Verechwjfinden oder mindestens zu einer starken Abschwächung der Signalamplitude führt. Derartige Periodir.itäten treten sufallabedingt während nicht vorherbeßtijwobarer Zeitabschnitte während des Strönrnngsvorganges auf und beeinträchtigen daher die Meßgenauigkeit in starken» HaSe0 Selbst mit Hilfe von aufwendigen Eichungen und Korrektur-■ohaltungen lässt sich dieser Störeffekt kaum zufriedenstellend auegleichen·
Eine weitgehende ftriodizitÄtsfreiheit bzw. nichtintermittierende Signalgabe wird durch die erwähnten Merkmale der Erfindung verwirklicht, und zar vorteilhafterweise ohe£ Zuhilfenahme bewegter Teile am Wirbaikörper. Insbesondere kommt dabei, wie ijA einzelnen noch anhand der Zeichnungen erläutert wird, «rfindungsgemäso eine besondere geometrische Ausbildung des Wirbalkörper-Seltenprofils hinsichtlich der Höhen·* und Axialabraeeeung der Stirnflache bzw. Seitenflächen in Betracht,
909849/0993
wodurch erfahrungsgenäss eine in vorzügliche riaße nicht intermittierende Signal gäbe ermöglicht wird«. Vorteilhaft ferner dia Bsgrensungskanten der angeströratem Stirnfläche so «scharf ausgebildet, daß hierdurch definiert© Trennlinien für dia Aufteilung des "tforböiströsienden Ma&liaaa gebildet werden«, Die Stirnfläche des Wirbaikörpers kann hierbei insbesondere flach oder aber sfcwapf konvex ausgebildet werden, wo*3 durch sich die erwünschte Perioöisitätsfreiheit Über einen grösseren Bereich von Strömungsgeschwindigkeiten' verwirklichen
Erfindungsgesiäss ward© ferner festgestellte daß sich bei be™ sfciasratsn geometrischen Bsmessuiigsvarhaitni3;y@n des Wirbalkörpars beeonders vorteilhafte Verhältnisse ©rgebösi» D@mg@mUßa wird das Verhältnis der iUEia.1 abmessung der Saiteanflächen gar Höhen»
dor Stirnfläche voraugawaiss in ainem Bereich etwa clen Werten 1 ηηά 2 gewählt» gusStslich wird äati Verhältnis der Höhenabmassung der Stirnfläche' srar Xnneriab·=· m@&8V.ug der Durehflußkaramsr bavy0 des Str^ungskanals qu©r su dessen Längsrichtwng in einem Wsrtab®reich swisehan OJS und 0,4 gewähltο Bei Verwendung eines WirbelkÖrpsrs mit konvsxar Stirn« fläche sur Vergrößerung des erfaßbaren MaSbereiehas hat es erfiMtingsg@mäs0 ali? beeonders sweckiaäasig erwiesQn, die Profiltief© der konvexen Stirnfläche r d.h« den asialgn Abstand swisöhsn der vordersten Stell© dar Stirnflaehe bis zu den Bsgrensimgßkantsnt, im Verhältnis aisr Höhenabmesaung der Sfeirnfläahe satsprechend einem Verhältnls|thf@rt von höchstens O9 3 su wählen ο Auch hiarbai wird das Verhältnis dor Höhen·» abmaFJsurtg der Stir?i£lScha aur Ajsialabiasasung der Saitonflächön wiederum vorteilhaft in einem Bereich swiachen den Werten 2 gewählt«
Morteial besteht ferner darin, daß «sin' i?tihlgliöd oäm üisn Mfößütasataser diö osrsilliersndö Strüraunga »gtuig atiss^haJ^b der duxfch daa
SAD
909849/0993
19267S8
'erzeugten Abströroung des Wirbaikörperβ erfasst und ein xoB· elektrisches» nichtintermittierendes Ausgangssignal mit einer der StroisumgsgsaohWindigkeit entsprechenden Slgnalfrequens erzeugt0 Auf dies© Weise lassen sich besonders hohe Nute« StörsignalVerhältnisse unter Berückaichtigung der durch Sträraungatiirbulena innerhalb des Meßkanals erzeugten Stör«* signale erreichen. Erfindungeg&näss wirdL das Fühlglied dabei weiterhin vorteilhaft durch die Wandung das HeBkanals in den Bereich der osalliierenden Strömungsbewegisng nahe dem Wirbelkörper bswo In den Bereich der SaitenefeCföirang bezüglich des Wirbelkörpers in @inem vorgegebenen Abstand von letzterem eingeführtο
Das erfindungegemässe Meßgerät kann in Verbindung mit eisra Signalumformer und Signalumseäar sur überführung der Maß« signale des Fühlgliedea in digitale Fons verwendet werden, und «war 2.B0 für Sweck® einer fiufsußsoierung und Geajsmt« mengenmessung mit Hilfe einer 25ählei.nriehtungo Auf diese Weise lassen sich Durchflußrasngen für gröseere Seitabschnitt© wie auch die entsprechenden Durchschnittswerte der Strömung»«» geochwindigköit mit hoher Genauigkeit enaitteln und auswerteno Für Zwecke der Verfahrensregelung oder Verfahrenssteuerung kann ggf * ein Digital-Analogwandler nachgeachaltat werden.,
Zn Fig. 2 und 3 1st ein Leitungnabschnitt 1 mit zylindrischer Wandung 2 und ebensolcher Aussenf lache 3 sowie im Inneren befindlicher, ebenfalls zylindrischer Durchfluöktcaiaer 4 angedeutet, welch letztere den ileßkenal bildete Innerhalb ä&s Meßkanale 1st ein in Seitenprofll« deho 1» Schnitt parallel zur Längsachse der purchflußkaiamer* glelchsahenklig-droieckiger Wirbeikörper 5 diametral angeordneto Die kürsere Grundeelte des Profildreieckes bildet die gemSss Pfeil & in Pig o 2 angeströmte Stirnfläche des Wirbelkörpers» An diese
- 7
909849/0993
Stirnfläche schliessen sich in Strömungarichtung die Seiten*· flächen 7 und β gleicher Profillänge &ru Xn Fig. 4 sind die Höhenabmeesung h der Stirnfläche 6 und die Axialabmessung 1 der Seitenflächen 7# 8 eingetragen. Das Verhältnis dieser Abmessungen liegt in einem Bereich zwischen den Werten 1 und 2« während die Höhenabmessung h ama Innendurchmesser d der DurchfluBkammer in einem Verhältnis zwischen den Werten OfIS und Of4 steht. Die in diesen Bereichen gewählten Axial- und Höhenabmessungen verhindern» das sich die Veil ströme des Mediums oberhalb und unterhalb des Wirbelkörpers S vernischen und in gegenseitige Wechselwirkung treten, bevor ein bestirnter Strömungsweg von den Begrenaungskan£ten der Stirnfläche 6 aus surfickgelegt ist. Dies ist für die Erzeugung einer kräftigen« nichtintormittierenden Ströraungaschwingurig wesentlich.
Die oberen und unteren Begrenzungskanten 9 bzw« 10 der Stirnfläche 6, d.h. deren übergänge in die Seitenflächen 7 und 8, sind vorzugsweise schar£ auslaufend gestaltet und bilden definierte Trennungslinien für die oberhalb und unterhalb des*Wirbelkörpers durchtretenden Teilströme des Mediums. Abgerundete Kanten führen dagegen zu einer von der Strömungsgesohwindigkeit abhängigen Verschiebung der Trennungslinien und bedingen unerwünschte Veränderungen des Eichfaktors der Strömungsgeschwindigkeit· Durch die erfindungsgemässe Aus·» bildung ergibt sich dagegen eine hochgradig lineare Mefikennv linie.
Zn den Fig. 4& bis 4C sind andere geometrische Ausbildungen das erf indungsgenäsaen Wirbelkörpere angedeutet« Die hier dargestellten Wirbelkörper 4AS, 4BSf und 4C5 weisen je eine zur Ströaungsrichtung genäse Pfeil A senkrechte Stirnfläche 4A6f 4B6 bzwo 4C6 und sich in Axialdichtung erstreckende
Seitenflächen 4A7, 4λ8 bzw. 4B7, 4B8 bzw. 4C7, 4C8 auf. Die entsprechenden Verhältnisse der Höhenabjaeeeungen h4A, h4B und h4C der Stirnfläche zn den Axialabmessungen 14A, 14B und 14C der Wirbelkörper 4A5, 4B5 uhd 4C5 trie auch die Verhältnisse der Höhenabmeseungen der Stirnflächen sum Innendurchmesser dee (nicht dargestellten ) Mefikanal* liegen innerhalb der vorangehend mit Bezug auf die Fig· 3 und 4 angegebenen Wertebereiche/i· Auch bei den in den fig· 4A bis 4C dargestellten Wirbelkörperprofilen eind scharfe Begrenxungskanten 4A9, 4B9 und 4C9 bsw· 4AiO, 4BlO und 4ClO an der Oberseite bzw. Unterseite der betreffen* den Stirnflächen vorgesehen. Der Wirbelkörper 4A5 weist eine ohmnB Stirnfläche 4A6 auf, an deren Begrensungskanten sich keilförmig zueinander geneigte Seitenflächen 4A7 und 4A8 ansohllessen, welch letztere an der Rückseite des Wirbelkörpers durch einen halbkreisförmigen Profilabschnitt miteinander verbunden sind· Der Wirbelkörper 4B5 weist ebenfalls eine ebene Stirnfläche 4B6 auf, an deren Ober« und Unterkante eich hler jedoch bogenförmig gekrtionte, in Ströaungsrlchtung xueinander laufende Seitenflächen 4B7 und 4B8 aneehliessen, die in einem den genannten Maßverhältnissen entsprechenden axialen Abstand von der Stirnfläche 4B6 scharfkantig susanraenstoeen. Der Wirbelkörper 4GS . 1st i» Seitenprofil T-förmig ausgebildet und weist ebenfalls •ine ebene Stirnfläche 4C6 mit abgewinkelten Seitenflächen 4C7 und 4C8 auf.
BTfindungsgeaäss wurde festgestellt, das die »regebung der Stirnfläche deye Wirbelkörpers ansschlaggend für den erreichbaren Mindestwert der Strömungsgeschwindigkeit 1st, bei dem sieh noch eine stetige Strömungssohwingung im Mefikanal ergibt.
909849/0993
Bei einer konvexen Auebildung der Stirnflächen 5ä6, 5B6 und 5C6 der Wirbelkörper 5A5# 5BS und 5CS geraäss den FIg · 5A bis 5C wird die axiale Profiltiefe tSA, tSB und t5C dieser Stirnflächen auf einen Verhältnissen: iron 0,3 oder geringer su den ' Höhenabmessungen hSA, hSB fo*w. hSC der Stirnflächen bamessen· Auf diese Weise wird der Mindestwert der Strömungs-* geschwindigkeit bei stetiger Signalgabe und hohem Nut*- Störslgnaiverhältnis herabgesetzt, so daß also ein grösserer Meßbereich der Strömungsgeschwindigkeit ausgenutzt werden kann«
Bei einer den Wot 0#3h überschreitenden W@rt der axialen Profiltiefe kann die Ströraungsschwingung so stark abnehmen» das ein geschwindigkeitsabhängiges Signal innerhalb oder auseerhalb der Abströaung des Wirbelkörpers Überhaupt nicht piehr feststellbar ist· Bei konvexer Stirnfläche ist die Gesamtlänge des Wirbelkörpers 1 plus t und beträgt vorteilhafterweise das Ein« bis Zweifache der maxlstalen Quer« bxw· Höhenabmeseung h der Stirnflächep wodurch sich ein hohes Nutz-Störsignalverhältnls hml stetiger Signaigab© ergibt« Ein weiterer Vorteil-der konvexes Geetaltmig d©r Stirnfläche des Wirbelkörpers besteht ü&s&n» daß der dureh den Wirbeikörper im Msßkanal hervorg©rtifen© Druckabfall vermindert wird· Nie sich aus den Fig, Sä bis SC ergibt, bilden üi,@ Seltenflächen Sä7, 5B7, 5Cls -SAS» SBS uföd SCi d@r b©te@ffenden .. Wirbelkörper mit den zug@h@rifän Stirnflächen scharfe Be» grenzungskanten 5h9, 5B9» 5CS9 3hlQ$.SBlO w&ü SClO*
Erf indungsgemäss -kommen bei AnweMüag »ueätsliolier Strukturelemente auch von den angegebene?! Maßverhlltiiissen abweichende Wirbelkörper b@i hochwertiger Signalg&be angewendet werdenf sofern die Wirbelkörper in der Weise ausgebildet und angeordA; sindf. daft der Strömungaverlauf bei Annäherung und :
ORIGINAL INSPECTED , ';
909849/0993 " "
bein Passieren dor Wirbelkörper nicht wesentlich verändert wird. Der Wirbelkörper 6A5 gemäss Fig. 6Λ weist s.B. ein T-förroiges Seitenprofil ähnlich Fige 4C mit schärfen Begrensungskanten 12 und 13 der Stirnfläche 6A6 auf, wobei das Höhen-Längenverhältnis den vorerwähnten Bedingungen entspricht. Der Wirbelkörper 6B5 gemäss Fig. 6B 1st dagegen im Profil kreuzförmig ausgebildet und weist in Vergleich su dem Wirbelkörper gemäss Fig· GA ein susätsliches Strukturelement 14 auf, weiches an der Stirnfläche 6B6 entgegen der Strömung gemäss Pfeil A gerichtet angesetzt ist« so daß sich eine symmetrische, , ; für Ourchflußnessungen in zueinander entgegengesetzten ;
Stroraungsrichtungen geeignete Profilfora ergibt. Das «ueätzliche Element 14 trägt ausserdea zur Begradigung bsew. Beseitigung unerwünschter Frontwirbel und einer möglichen Schräganströmung der Frontseite des Wirbelkörperα bei» Dieser * Wirbelkörper liegt ausserhalb der angegebenen MaBverhältnisee, | liefert jedoch infolge des xusätalichen Elementes gleichwohl , ein hohes Nuts-Störsignalverhältnia bei stetiger Signalgabe, wobei das Element 14 die Strömung innerhalb des Meßkanals nicht wesentlich ablenkt· Auch bei de« Wirbelkörper gemäss FIg0 6Q sind im übrigen wieder scharfe Begrenzungskanten 6B12 und 6B13 vorgesehen.
Zusammenfassend ist festsustellen, daß jeder der vorangehend erläuterten Wirbelkörper in bestimmten Bereichen seiner Umgebung eine niohtlntermittlerende Signalgabe ermöglicht, die einen Fortschritt gegenüber dem bekannten Stand der Technik darstellt.
Es wurde ferner festgestellt, daß sich bei den erfindungsgemässen Wirbelkörpern ein Höchstwert des Nutz-Störsignalverhältniesse
in Strömungsbereichen auaserhalfe der Abstrdmung des Hirbelkörp@r@
ORIGINAL INSPECTED
909849/0993
ergibt· Pies« Verhältnisse sind inPig, 7 an einem ist Selten« pzotil <5r<siöck£8r»lyen Wirfe©Ifo&£per 75 veranschaulicht» der innerhalb eitier Durchflu01eltung 71 diametral angeordnet ist und eine angeströmte Stirnfläche 76 seit scharfen Segrensungskantaa 79 tistS 71O aufweist« Durch Weehselwlrte· mit dem «ferüittnden J4a&iiaai erseugt diese Stirnfläche v®u beiden Be*" gransungskaiiten auegehend eine Sohwisigimgesone hoher Turbuiens, die beldereeit* durch sieh in Strdmungsrichtung über den Str&sungeqaarechnltt auebreitende Soherungseohiohten begrenst wird und mit diesen die jy»£tr&raung des Wirbellsdrpers bildet· Die salbst in üct Ebmtx&mmg ©^thaltsnen Suherungesohlohten bilden den übergang «on der hoüliturbulenten s« der niedrig* turbulenten Scnwingongssone und beginnen ebenfalls an den Segreasungekanten ümr StirnfXSstie des ißiwhmtu&tptta. Die letztgenannte Sohwingjftingssone niedriges? TurbaX®^ t^@t^e@lt. lieh in Miohtung 4ix&m#mi£wU&&s-bM übaa* di© stisaf 1S©&© um
ii^aus und ®Met in eixm -stwe der Wirbelkörper«· entsprechenden Abstand m>ü- di^egM mit iis^fang iim alne sohwingungafreie s©si@ ebenfalls geringer Tnrbi3l©sii# in der . die Schvingungssignale Xn 4@» turbulenibedlngten Diese ionen und Seseioh« sMä in fig· V und Mit den entsp^chenden
RCfir*Sunc?«ge«ä8B ^ Är^r »l'dRef aus der fig» 7
«rsiohtliohen weise ein 7fihlg3 i'sd 715 in eine abgedichtete Ausnehmung 71· dej^Mfandiing 72 der Disrchf luSieitung 71 innerhalb am* Bereiches der Zonen g$rlng<a£ Turbulent ausseslialb der Abetiräeong des Wirbelkdrpdrs IB ©angesetzt und liefert in der erl&uterten Weis© ein ni^tinfeermitMf^^ndes Signal von hohe« Hutt"*8tersignalabst^id« Als Fühlgli@d köe&at 8,8· ein kraft-1 drudc-, gesolaifiüdigkelte«, ^egsshls^isngs-, ts0{>eratur*- oder dlchteenqpfindilehe» Element üblicher Art if| Betracht*
/OBlOiNALlNSPECTED
'■ Das Fühlglied 715 kann im übrigen abweichend von der in Fig· 7 veranschaulichten Lags innerhalb dee StrÖarangssaediums innerhalb der Durohf!umleitung 71 &n&h von der Strömung entfernt b*w. ohne unmittelbare Berührung mit dieser angeordnet werden» wobei gleichwohl die Erfassung eines nicht-Intermittierenden Signals von hohem Nuts-Störeignalabstand easichbar ist.
Bei den dargestellten Ausführungebeispielen let die Messung hauptsächlich von der Frequenz, kaum jedoch von der Amplitude der Struraungssohwingungen abhängig· Diese Schwingungen werden von FühlsjLied 715 in elektrische Aiisgangssignale umgesetzt tmd etwa in einer Schaltung gesaäss Fig· β ausgewertet. Das hier »it den Besugsseionen 815 versehene Fühlglied führt sein elektrisches Ausgangesignal einem Signal former und itaaetsar .816 nuo der seinerseits wiederum ein digitales Aueg&u&f;:r.alfßal eiti-Tn ötfit&J,xSfeler 817 zur Summierung bswo. periodischen Sähltiiig viM Aaseige der Gesamtdurchfiufinenge bsw· der StruaungsgeschwisUgkeit zuführt. Das digitale Atiegangssignai des lAasetsers 816 wird ferner einem digital« Analogwsttdier 818 »ugeführt, an dessen Ausgang s*B· ein nicht dargestelltes Anzeigegerät angeschlossen werden kann· Von einen weiteren Ausgang des Digital»Analogwandl«rs kann *·Β· susawaen mit dem digitalen Ausgangsslgnai. des llasetsers 81$ ein Prozessregler 819 oder dgl· gesteuert werden·
Abweichend von den dargeeteliteii^us£ührmig0b@ie^@il«n ergeben sieh sahlreiche Abwandlungen ist »ahmen d@r Erfindungegedanken, znsbesondere kann s.B. abweichend von der Ausführung des Wirbelkörpers 5 geni&ss Fig. 4 »it Strom aborts lnfenden and in vorgegebene» Abstand von üen
909849/0993 BAD WGlNM
kanten 9 und 10 der Stirnfläche zusammenstoßenden Seitenflächen 7 und 8 ggf. mit Vorteil eine Ausbildung des Wirbel·· körpers derart gewählt werden, daß die Seitenflächen stromabwärts nicht in einer Kante asusammenlaufen, sondern durch einen flachen Oberflächenabschnitt miteinander verbunden sind· Auch hierbei kommt es jedoch swecka Erzielung der erwähnten Vorteile auf die Einhaltung der angegebenen Maßverhäfcniase zwischen der Stirnfläche und den Seitenflächen wie auch »wischen der Stirnfläche und dem Innendurchmesser des ileßkanals an» um ein möglichst hohes Huta-Störsignalverhältnis bei nichtintermittierender Signalgebe zu erreichen.
909849/0 99 3

Claims (1)

  1. Ansprüche
    l.JDurchflußraeßgerät ait einer Ströaiungeieltung, die eine sich in Richtung einer Längsachse erstreckende und eisten Wirbelkörper enthaltende Durchf luökasaaer bildet, dadurch gekennzeichnet, daß der Wickelkörper 0) ortefest sowie quer aur Längsachse der Durchflußkaiamer angeordnet ist und raifc der Strömung in der Durchflußkarasuar unter Bildung einer oszillierenden* nicht intermittierenden Strömungsbewegung in Wirkverbinäimg steht* wobei die Schwingfrequenz ein Maß fUr die Strömungen geschwindigkeit ist.
    2e Meßgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirbeikörper (5) die oszillierende StröBiungsbewegung durch Wechselwirkung mit dem strömenden Medium ausserhalb einer OSS!liierenden Abströmung de» Wirbelkörpsre erzeugt und daß ein die oesillierende» nichtintenaitti@rende Strönungsbewegung auseerhelb dsr Abströmung erfassendes Pühlglied (715$ vorge*» sehen ist.
    3ο MeBgarät nach Anspruch 2, dadurch gökonnselohnetβ das die oexiliierender nfchtlnternittierende Strömungsbewegung äwzdk das Ftihlgliad innerhalb vorherbesÜnatsr hbmtäwä& von ämn Wirbelkörper und innerhall) vorheröeefciaaater Gebiete ämm Wirbelkörpers ausserhalb der osxillierenden Absträsung erfasst wird.
    4. Meßgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennselehiaetf ümQ atm Durchflußleitung ein Rohr (1) alt kreisförmigem aufweist, dessen Wandung <2) mit ihrer .Innenfläche 141 aylindrische Durchflußkaiamer bildet nnü ü&B
    ORIGINAL INSPECTED 909849/0993 ,
    ·" 2 ■—■
    WlrbelkUrper (5) diUMtrel mim Querschnitt der DurchfltiSk«uaaer d) angeordnet
    3* Meßgerät naoh Ansprach 4, äadwz&h gefceimseiöhnet» daß der
    Wirb*Lkösrper sieh a& seine angestr&ftt© Stirnfir ν·ί |i$ an«
    «ihliöKienia, in Abstsrömrichfcysig verlauf ende (7, 8) «ufwsiKt» öeren Axlaliibaieeeung CI)..«it. 4βκ
    (h) d«r Stintfläche ein «wiechen den Werten Imd 2
    Verhiltnie bildet.
    f · MttSfeKttt xs»oh An«pr«0h S* äaöisrah gelcennseichnet, daß das Verhältnis der Höhenabnseasunc? (h) der 8tim£iS@he $ij des lfixbelkurs>ers κνη Durchmesser (dfder Burcltfi«fikeo»e£ höchstens etw* den Wert 0,4 aufweist.
    7» M«egerSt HÄäh_ Äaspnish S$ S%di^®lä ffcfesimssiehjtist, dag die Stirnfllohe (6J seit j& einer isicsh ®Ei@@lti£es8®nden SaitenflÄc (7ff 9) eine «<3harfe8 üma vorfeal.st,3*SiaeRd@ H^itoi Auftrennende obere bsw· unter· J&nt® (9 b%^e Id)
    β· Mllgerftt nach Ansprach 7f äsäwccin §®tattiseiohjietf daß die gtirnflache1-..(SiIt SSi9 5C6| konvex amggbildet ist «tstd dafl das Verhältnis der axialen Profiltiefe um« Stirnfläche sor HQhejiabBMSsung (h| deir Stirnfläehe hSelistens den Wert 0,3 aufweist.
    §· Durohf 3Loe»@i9erät SIt .«in^ra i^si^räiiib dir - Sts&Risng in einer
    StirnfiaUshe und SeitenfItahmn* C .-jxxoh gmkmsvaxmtoteft, daß die AbnesMiagea (h« 11 der ^tixafISöhy ar;--·, d^r Seite^fUttheB (6, 7j, 8} derart gewillt sind» da£ äwetM l^3hsel«ri^kimg dieser Fliehen stit. de» strltes^Sen Hsditi^ innerhalb der_.Unreif 1ö8« leitung eine ossiliierende» nicSitii&t^üittlereade benegtiag alt einer der StsOmingefeaohWiBdigieelt
    8ohwingfrequens erseugt wird. ,
    0RK31NAL INSPECTED
    908840/0993» 3 -
    10. Durchflußmeßgerät ait einem Wirbelkörper und einem ein« Längsachse aufweisenden Meßkanal, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirbelkörper (5) quer zur Längsachse in den Meßkanal einsetsbar ist und einen angeströmten ersten Oberflächenabschnitt (6) sowie zweite Oberflächenabechnitte (7» 8) aufweist und daß die Abmessungen -(h,-1) dor ersten und zweiten Ober** flächenabschnitte so gewählt sind, daß innerhalb des Meßkanala durch Wechselwirkung zwischen dem Wirbelkörper und dem strömenden Medium eine oszillierende, nichtintenalttiorende Strömung«- bewegung mit einer der Strömungsgeschwindigkeit entsprechenden Schwingf&quenz erzeugt wird« ·
    11. Meßgerät nach Anspruch 1O1, dadurch gekennzeichnet, daß
    der erste Oberflächenabschnitt (6) und die zweiten Obarflachenabschnitte (7, 8) des Wirbelkörpers durch dessen Stirnfläche bzw. Seltenflächen gebildet sind, daß die Höhen- bzw„ Axialabmessungen (h bzw. 1) dieser Flächen gemäss der Erzeugung einer oszillierenden, nichtintermittierenden Strömungsbewegung mit einen Verhältniswert der AxlaltBaessung CD zur Höhenabmessung (h) zwischen den Werten 1 und 2 gewählt sind und daß durch die Stirnfläche und die Seltenflächen durch Wechselwirkung mit dem Strömungsmedium zusätzlich zu der oszillierenden, nichtintermittierenden Strömungsbewegung eine oszillierende Abströmung erzeugt wird.
    909849/0993
    Leerseite
DE1926798A 1968-05-27 1969-05-24 Durchflußmeßgerät Expired DE1926798C3 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US73223868A 1968-05-27 1968-05-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE1926798A1 true DE1926798A1 (de) 1969-12-04
DE1926798B2 DE1926798B2 (de) 1973-01-25
DE1926798C3 DE1926798C3 (de) 1982-02-18

Family

ID=24942735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE1926798A Expired DE1926798C3 (de) 1968-05-27 1969-05-24 Durchflußmeßgerät

Country Status (7)

Country Link
US (1) US3572117A (de)
JP (3) JPS5020858B1 (de)
CA (1) CA918450A (de)
CH (1) CH501215A (de)
DE (1) DE1926798C3 (de)
FR (1) FR2009363A1 (de)
GB (1) GB1263614A (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2204269A1 (de) * 1971-02-02 1972-08-10 Eastech Wirbelkörper-Strömungsmesser mit Innenfühler
DE29501626U1 (de) * 1995-02-02 1995-03-23 Turbo Werk Messtechnik Gmbh Schwebekörper-Durchflußmesser
US5627322A (en) * 1994-11-21 1997-05-06 Bopp & Reuther Messtechnik Gmbh Measurement sensor for a vortex flowmeter

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3739638A (en) * 1968-06-17 1973-06-19 American Standard Inc Airspeed and altitude measuring device
JPS5113428B1 (de) * 1970-05-09 1976-04-28
US3738167A (en) * 1970-06-22 1973-06-12 American Standard Inc Airspeed and altitude measuring device
DE2247090A1 (de) * 1972-09-26 1974-04-04 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffeinspritzanlage fuer brennkraftmaschinen
US3927566A (en) * 1971-06-17 1975-12-23 Kent Instruments Ltd Flowmeters
BE787873A (fr) * 1971-08-27 1973-02-23 Westinghouse Electric Corp Debitmetre
US3796095A (en) * 1971-10-01 1974-03-12 Eastech Bluff body flowmeter utilizing a movable member responsive to vortex shedding
US3722275A (en) * 1971-11-04 1973-03-27 Eastech Bluff body flowmeter arrangement for use in controlling air pollution produced by internal combustion engines
GB1430062A (en) * 1972-03-22 1976-03-31 Kent Instruments Ltd Flowmeters
US3796096A (en) * 1972-07-06 1974-03-12 Airco Inc Vortex flowmeter
JPS5419188B2 (de) * 1973-09-27 1979-07-13
US3854334A (en) * 1973-10-01 1974-12-17 Fischer & Porter Co Signal recovery system for vortex type flowmeter
US3972232A (en) * 1974-04-24 1976-08-03 The Foxboro Company Vortex flow meter apparatus
JPS5539288Y2 (de) * 1974-08-07 1980-09-13
US4069708A (en) * 1975-11-12 1978-01-24 Neptune Eastech, Inc. Flowmeter plate and sensing apparatus
US4171643A (en) * 1976-12-29 1979-10-23 Rosemount Inc. Vortex shedding flowmeter construction
JPS544167A (en) * 1977-06-13 1979-01-12 Nissan Motor Karman vortex flowmeter
WO1979000785A1 (en) * 1978-03-17 1979-10-18 Rosemount Inc Vortex shedding flowmeter construction
US4197739A (en) * 1978-06-22 1980-04-15 Rosemount Inc. Split bar vortex shedding flowmeter
GB2058340A (en) * 1979-09-11 1981-04-08 Standard Telephones Cables Ltd Measuring fluid flow
DE2946944C2 (de) * 1979-11-21 1983-01-27 Bopp & Reuther Gmbh, 6800 Mannheim Strömungsmesser
US4312237A (en) * 1979-12-28 1982-01-26 J-Tec Associates, Inc. Vortex generating device
JPS6361604B2 (de) * 1979-12-28 1988-11-29
US4350047A (en) * 1980-09-18 1982-09-21 Fisher Controls Company, Inc. Vortex-shedding flowmeter having two bluff bodies
JPS57167101U (de) * 1981-04-15 1982-10-21
GB2099147B (en) * 1981-05-14 1985-07-03 Itt Ind Ltd Relative speed measurement
US4464939A (en) * 1982-03-12 1984-08-14 Rosemount Inc. Vortex flowmeter bluff body
US4478087A (en) * 1982-09-20 1984-10-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Karman's vortex street flow meter
US4455877A (en) * 1982-09-30 1984-06-26 Ford Motor Company Vortex shedding mass air flow sensor with stabilized fluid flow
DE3523760C1 (de) * 1985-07-03 1990-06-21 RMG electronic GmbH, 6710 Frankenthal Vorrichtung zur Durchflussmessung
US4735094A (en) * 1987-01-28 1988-04-05 Universal Vortex, Inc. Dual bluff body vortex flowmeter
JP3197352B2 (ja) * 1992-07-20 2001-08-13 株式会社オーバル 渦流量計
JPH06117890A (ja) * 1992-10-07 1994-04-28 Texas Instr Japan Ltd 気体流量センサ
US5363699A (en) * 1993-08-25 1994-11-15 Ketema, Inc. Method and apparatus for determining characteristics of fluid flow
US5561249A (en) * 1993-12-23 1996-10-01 Nice; Gerald J. Insertable flow meter with dual sensors
DE59409174D1 (de) * 1993-12-28 2000-04-06 Flowtec Ag Wirbeldurchflussaufnehmer mit einem staukörper
US5814738A (en) * 1997-05-01 1998-09-29 Mccrometer, Inc. Fluid flow meter and mixer having removable and replaceable displacement member
US6938496B2 (en) * 2001-09-04 2005-09-06 Endress + Hauser Flowtec Ag Vortex flow pickup
US20070161970A1 (en) * 2004-04-16 2007-07-12 Medrad, Inc. Fluid Delivery System, Fluid Path Set, and Pressure Isolation Mechanism with Hemodynamic Pressure Dampening Correction
DK2361371T3 (en) 2006-03-29 2018-01-22 Mccrometer Inc FLUID FLOW METER AND MIXTURES
US8236257B2 (en) * 2006-04-26 2012-08-07 Nikkiso Co., Ltd. Biological component-measuring device and method for calibrating the same
DE202010007801U1 (de) * 2010-06-10 2010-09-02 Woelke Industrieelektronik Gmbh Einrichtung zur Messung der Geschwindigkeit eines Fluids
US20130079667A1 (en) * 2011-09-28 2013-03-28 General Electric Company Flow sensor with mems sensing device and method for using same
US8928167B2 (en) 2012-02-03 2015-01-06 Incurrent Turbines Ltd. Bluff body turbine
US9109573B2 (en) 2012-02-03 2015-08-18 Incurrent Turbines Ltd. Bluff body turbine and method
US11857933B2 (en) * 2018-03-09 2024-01-02 Produced Water Absorbents Inc. Systems, apparatuses, and methods for mixing fluids using a conical flow member

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2116639A (en) * 1936-10-14 1938-05-10 Pittsburgh Steel Co Metal threading apparatus
US2794341A (en) 1953-07-13 1957-06-04 Gen Electric Vortex whistle measuring instrument for fluid flow rates and/or pressure
US2813424A (en) 1952-08-09 1957-11-19 California Inst Res Found Means of measuring fluid velocity
GB823684A (en) * 1954-07-20 1959-11-18 William George Bird Improvements in or relating to apparatus for the measurement and integration of fluid-velocities
SU150656A1 (ru) * 1962-01-12 1962-11-30 М.Е. Перельштейн Устройство дл измерени суммарного и мгновенного расхода жидкости или газа
US3116639A (en) 1960-03-28 1964-01-07 Savage & Parsons Ltd Apparatus for the measurement and integration of fluid-velocities
US3314289A (en) 1964-05-11 1967-04-18 American Radiator & Standard Swirl flow meter transducer system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2116639A (en) * 1936-10-14 1938-05-10 Pittsburgh Steel Co Metal threading apparatus
US2813424A (en) 1952-08-09 1957-11-19 California Inst Res Found Means of measuring fluid velocity
US2794341A (en) 1953-07-13 1957-06-04 Gen Electric Vortex whistle measuring instrument for fluid flow rates and/or pressure
GB823684A (en) * 1954-07-20 1959-11-18 William George Bird Improvements in or relating to apparatus for the measurement and integration of fluid-velocities
US3116639A (en) 1960-03-28 1964-01-07 Savage & Parsons Ltd Apparatus for the measurement and integration of fluid-velocities
SU150656A1 (ru) * 1962-01-12 1962-11-30 М.Е. Перельштейн Устройство дл измерени суммарного и мгновенного расхода жидкости или газа
US3314289A (en) 1964-05-11 1967-04-18 American Radiator & Standard Swirl flow meter transducer system

Non-Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Hydraulics" by M. Itatani: Lectures in Mechanical Engineering, 1962, S.5 & 157-159
Bericht von A. Roshko in "Journal of the Aeronautical Sciences", 1955, S.124-132
Bericht von K.Tsuchiya et al in "Proc. Japan. Soc. Mech. Engr." Nr.169 (1967-4), S.101-104
Bericht von P.W. Bearman in "Journal Fluid Mechanics", 1965, Bd.21, S.241-255
Control Engineering, 1966, S.103
Hydromechanics, Lectüre on Mechanical Engineering, Matsuki Itatani, Japanese Institute of Mechanical Engineers, 1962, S. 5 und 157-159 *
Hydromechanics, Lectüre on Mechanical Engineering, Matsuki Itatani, Japanese Institute of Mechanical Engineers, 1962, S.5 u. 157-159
Journal of Fluid Mechanics, 1965, Vol. 21, part. 2, S. 241-255
Journal of the Aeronautical Sciences, Febr. 1955, S. 124-132 *
Proceedings by the Japan Society of Mechanical Engineers, Series 169, 1967-4, S. 101-104
Proceedings by the Japan Society of Mechanical Engineers, Series 169, 1967-4, S. 101-104 Journal of Fluid Mechanics, 1965, Vol. 21, part. 2, S. 241-255 *
R.W. Pohl "Einführung in die Mechanik, Akustik und Wärmelehre", 1947, S.173

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2204269A1 (de) * 1971-02-02 1972-08-10 Eastech Wirbelkörper-Strömungsmesser mit Innenfühler
US5627322A (en) * 1994-11-21 1997-05-06 Bopp & Reuther Messtechnik Gmbh Measurement sensor for a vortex flowmeter
DE29501626U1 (de) * 1995-02-02 1995-03-23 Turbo Werk Messtechnik Gmbh Schwebekörper-Durchflußmesser

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5510844B1 (de) 1980-03-19
DE1926798B2 (de) 1973-01-25
GB1263614A (en) 1972-02-16
DE1926798C3 (de) 1982-02-18
CA918450A (en) 1973-01-09
JPS5020858B1 (de) 1975-07-18
JPS5510845B1 (de) 1980-03-19
CH501215A (fr) 1970-12-31
FR2009363A1 (de) 1970-02-06
US3572117A (en) 1971-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1926798A1 (de) Durchflussmessgeraet
DE102008049891B4 (de) Strömungsrichter für ein Durchflussmessgerät, insbesondere ein Ultraschallmessgerät
EP0198197B1 (de) Differentialdruckströmungssonde
DE2646358C2 (de) Hohlfaserdialysator
WO1989005195A1 (en) Whirl nozzle for atomizing a liquid
DE2458901B2 (de) Strömungsmesser
DE2547759A1 (de) Schall-echolot fuer die messung von fuellstaenden
DE6921248U (de) Fluessigkeitsauslauf
DE3113112C2 (de)
DE3940334A1 (de) Sieb fuer drucksortierer fuer fasersuspensionen
DE102011107547A1 (de) Vortex-Durchflussmessgerät, Druckaufnehmer für ein Vortex-Durchflussmessgerät und Verfahren zur Herstellung eines solchen Druckaufnehmers
DE3437249A1 (de) Stroemungsmesseinrichtung mit niedrigem energieverlust
DE1798360A1 (de) Durchflussmeter
DE3141943A1 (de) Durchflussmesser
EP2005138B1 (de) Sensor zur detektion von partikeln in einem fluid und verfahren zur detektion von partikeln in einem fluid
DE2950431A1 (de) Stroemungsmesseinrichtung nach dem prinzip der von karman&#39;schen wirbelstrasse
EP0049756B1 (de) Vorrichtung zum Messen des Differenzdruckes
CH670155A5 (de)
EP2965044A1 (de) Schutzvorrichtung für eine optische sensoreinrichtung für schienenfahrzeuge
DE2534730A1 (de) Verfahren und system zur abgasrezirkulation
DE1773682C3 (de) Vorrichtung zur Ermittlung eines statischen Strömungsmitteldruckes
DE69916959T2 (de) Bildanzeigegerät mit einem kegelförmigen teil
EP3575753B1 (de) Magnetisch-induktives durchflussmessgerät und messrohr
DE895683C (de) OElabstreifringanordnung
DE1967352C3 (de) Durchflußmeßgerät

Legal Events

Date Code Title Description
SH Request for examination between 03.10.1968 and 22.04.1971
AG Has addition no.

Ref country code: DE

Ref document number: 1964280

Format of ref document f/p: P

C3 Grant after two publication steps (3rd publication)
8369 Partition in:

Ref document number: 1967352

Country of ref document: DE

Format of ref document f/p: P

AH Division in

Ref country code: DE

Ref document number: 1967352

Format of ref document f/p: P

Q171 Divided out to:

Ref country code: DE

Ref document number: 1967352

AH Division in

Ref country code: DE

Ref document number: 1967352

Format of ref document f/p: P