DE2038569C3 - Stromungsgeschwindigkeitsmesser nach dem Prinzip der Karmarfsehen Wirbel straße - Google Patents

Stromungsgeschwindigkeitsmesser nach dem Prinzip der Karmarfsehen Wirbel straße

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DE2038569C3
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Thomas H. Horsham Pa. Burgess (V.St.A.)
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Fischer and Porter GmbH
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    • 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

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Description

, /§ίτη Mittelbcreich der Abstand zwischen dem 20 zeigt . „....,
Widerstandskörper und der flachen Scheibe (16) Fig. I < !nen Längsschnitt durch ein Rohrstuck
größer als in Jen beiden Randbereichen ist. mit darin angeordneter Widerstandsanordnung und
Fühler,
F i g. 2 eine rohreinlaßseitige Draufsicht auf die
25 Wider-.tandsanordnung nach der Fig. 1.
Das zu messende gasförn ige oder flüssige Medium strömt vom Einlaß 19 A her in ein gerades Rohrstück
Die Erfindung betrifft einen Strömungsgeschvin- 10 und "ird von einer symmetrisch quer zur Rohrdigkeitsmesser nach dem Prinzip der Karman'schen längsadisc x über den ganzen Rohrquerschnitt Wirbelstraße für gasförmige oder flüssi£e Medien, 30 erstreckten Widerstandsanordnung 11 >n üblicher mit einem in einem Rohrstück angeordneten Weise geteilt, so daß hinter der Widerstandsanord-Widerstandskörper mit strömungstülendT Vorder- nungll stark vereinfacht dargestellte Schwingungen seite und ebener Rückseite sowie einer stromabwärts 13 auftreten, die von einem in bekannter Welse hinter dem Widerstandskörper parallel zu dessen stromabwärts hinter der Widerstandsanordnung anRückseite angeordneten flachen Scheibe und einem 35 geordneten, in das Rohrstück 10 ragenden Fühler 12 stromabwärts hinter der Scheibe angeordneten Füh- erfaßt und in elektrische Signale umgewandelt einem ler. Bei solchen bekannten Strömungsgeschwindig- Indikator 14 zugeführt werden, wobei die Frequenkeitsmessern (»The Aeronautical Quaterly«, Novem- zen der Fühlersignaie den erzeugenden Schwingungen ber 1965, Seiten 350 bis 360) ist eine ausreichende proportional sind, so daß am Indikator die jeweilige proportionale Beziehung zwischen der zu messenden 40 Strömungsgeschwindigkeit angezeigt wird. Der Füh-Strömungsgeschwindigkeit und der Frequenz des ler ragt den Schwingungsamplituden entsprechend Fühlersignals nur in einem sehr engen Geschwindig- tief in das Rohrstück h.neiti
keitsbereich erreichbar. Außerhalb dieses engen Ge- Die Widerstandsanordnung 11 besteht aus einem
schwindigkeitsberetehs können dagegen nur instabile mit sc.ner Längsachse y quer zur Rohrlängsachse χ und im Verhältnis zum Störpegel zu geringe Fühler- 45 über die ganze lichte Weite des Rohrstücks 10 ersignalc erhalten werden, so daß solche Geräte für streckten Widerstandskörper 15 mit strömungsteilendie praktische Verwendung ungeeignet sind. Außer- der Vorderseite und ebener Rückseite und einer an dem ist der zentrisch in dem Rohrstück liegende dieser mit Stiften 17 im Abstand parallel angeordnezylindrische Widerstandskörper im Verhältnis zu ten flachen Scheibe 16, die sich ebenfalls über die seinem Durchmesser langgestreckt und erfordert ein 50 ganze lich'e Weite des Rohrstücks erstreckt. Die entsprechend langes Rohrstück sowie eine gesonderte ebene Rückseite btwirkt das Entstehen der Karman'-Vorrichtung zur genauen zentrischen Halterung im sehen Wirbelstraße, die zu den oben genannten ' Rohrstück. Schwingungen des strömenden Mediums führen. Die
Der Erfindung liegt aie Aufgabe zugrunde, mit Wirbelstraßen werden in dem Zwischenraum 18 .einer in Längsrichtung des Rohrstücks kurzbauenden 55 zwischen dem Widerstandskörper 15 und der Scheibe Widerstandsanordnung aus nur ruhenden Teilen 16 verstärkt und stabilisiert. Zar F.liminierung des ohne eine gesonderte^Haltevorrichtung eine lineare Einflusses des Strömungsprofils und zur Erhaltung ^Beziehung zwischen Strömungsgeschwindigkeit und geschwindigkeitsproportionaler Fühlersignale im 'Fühlersignal in einem weiten Geschwindigkeits- ganzen Meßbereich hat der Widerstandskörper 15 in bereich zu erhalten und den Einfluß des Strömungs- 60 seiner Längsachse y gesehen einen Mittelbereich 19 profils des strömenden Mediums zu eliminieren. mit verkleinertem Querschnitt, so daß der Abstand
Die Lösung der Aufgabe gelingt nach der Erfin- zwischen Widerstandskörper 15 und Scheibe 16 im dung dadurch, daß sich der Widerstandskörper in Mittelbereich 19 größer als in den beiden Randan sich bekannter Weise mit seiner Längsachse quer bereichen ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

  1. zur Rohrlängsachse über die ganze lichte Weite des .,,,
    Patentanspruch· Rohres erstreckt und daß der Mittelbereich des ^
    & l aieansPrucn· Widerstandskörpers in seiner Langsachse gesehen, ^
    '« c ■■ ι . ι· ι ·. ι i„m „;»„„ uprlfleinertcn Querschnitt hat, so daß im Mit- ν■■·
    l't Stromungsgeschwmdigkeitsmesser nach dem einen vcrKieinerii-u ^",'0J, V wirlpretnnric Φ#
    k Prinzip der Kannan'schen Wirbelstraße für gas- 5 telbereich der Abstand zwischen dem Wider ta,d* Ä
    If^ förmige oder flüssige Medien, mit einem in einem körper und der flachen Scheibe großer als in den j^J,
    ψ .. Rohrstück angeordneten Widerstandskörper mit beiden Rnndbereicrien ist, . . „ .. ψ-%.
    f ι 'strömungsteilender Vorderseite und ebener Rück- Die Erfindung hat ß^nuber bekannten Stro- *^·
    L·· seite sowie einer stromabwärts hinter dem Wider- rnungsgeschw.ndigkeitsrnessern (UbA.-^atemsohnft *
    f; -*.. Standskörper parallel zu dessen Rückseite ange- xo 3 116 639) mit einem quer zur Rohrlangsache er- *
    ¥t> tfi ordneten flachen Scheibe und einem strom- streckten Widerstandskörper ohne stromabwärts
    fiJ'k Abwärts hinter der Scheibe angeordneten Fühler, nachgeordneter flacher Scheibe den Vorteil einer J|
    \,r .^dadurch gekennzeichnet, daß sich der genaueren Arbeitsweise und eines einfacheren Auf- #i
    "Widerstandskörper (20) in an sich bekannter baues, da bei den bekannten Stromungsgeschwindig- -
    |f- «,Weise mit seiner Längsachse quer zur Rohrlängs- 15 keitsmessern der huhler schwingungsfah.g sein muß
    h /V achse über die ganze lichte Weite des Rohres im Gegensatz zum ruhend angeordneten Fühler beim
    (b ' '", erstreckt und daß der Mittelbereich des Wider- Gegenstand nach der Erfindung.
    * Standskörpers (20) in seiner Längsachse (y) gc- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist an
    U ''sehen einen verkleinerten Querschnitt hat, so daß Hand der Zeichnung nachfolgend naher erläutert. Es
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