FI97321B - Sähkömagneettinen läpivirtausmittari - Google Patents
Sähkömagneettinen läpivirtausmittari Download PDFInfo
- Publication number
- FI97321B FI97321B FI904376A FI904376A FI97321B FI 97321 B FI97321 B FI 97321B FI 904376 A FI904376 A FI 904376A FI 904376 A FI904376 A FI 904376A FI 97321 B FI97321 B FI 97321B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- measuring tube
- jacket
- ring
- steel
- flow meter
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/56—Measuring 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
- G01F1/58—Measuring 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
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49002—Electrical device making
- Y10T29/4902—Electromagnet, transformer or inductor
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Description
97321 Sähkömagneettinen läpivirtausmittari. - Elektromagnetisk genomströmningsmätare.
Keksinnön kohteena on sähkömagneettinen läpivirtausmittari, jossa on lämpöäkestävästä materiaalista oleva paineenkestävä mittaputki ja mittaputkea ympäröivä vaippa ruostumattomasta teräksestä, joiden välissä on tiivistetty tila, jossa on vähintään napakengillä ja keloilla varustettu magneettilaite, jolloin mittaputkeen on järjestetty yksi tai useampi mittaelekt-rodi. Tällainen sähkömagneettinen läpivirtausmittari on tunnettu julkaisusta DE 34 23 921 A1 .
Tällaisia läpivirtausmittareita käytetään juoksevien aineiden nopeuksien mittaamiseen ja niillä on käyttöä erilaisilla aloilla, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.
Mittaputken on muodostuttava materiaalista, joka on erittäin paineenkestävää, kemiallisesti stabiilia ja muotolujaa ja lisäksi muodostaa hyvän sähköisen eristeen. Nämä vaatimukset täyttää erityisesti keramiikka, esim. AI2O3, mutta myös muut materiaalit, kuten lämmönkestävä muovi, ovat sopivia. Vaippa muodostuu tavallisesti ruostumattomasta teräksestä, tavallisesti ruostumattomasta austeniittisesta teräksestä (1.4301), jolla on hyvä kemiallinen kestävyys ja jota voidaan syväveto-tekniikkaa käyttäen helposti muovata. Viimeksi mainittu omi-;* naisuus on ulkovaipaltaan teräksestä muodostuvien läpivirtaus- mittareiden valmistuksen yhteydessä tärkeä ja jolloin päästään alhaisiin materiaalikustannuksiin. Tällaiset ulkovaipat ovat valuteknisesti valmistettavissa myös austeniittisesta teräksestä, mitä lukuisissa käyttökohteissa vaaditaan.
Ruostumattomalla teräksellä, erityisesti austeniittisella teräksellä, on kuitenkin haitallisella tavalla paljon suurempi lämpölaajenemiskerroin kuin mittaputkessa käytettävällä materiaalilla, kuten esimerkiksi keramiikalla tai muovilla. Lisäksi on erittäin vaikeata kiinnittää ruostumattomasta teräksestä muodostuva vaippa keraamiseen tai muoviseen putkeen.
2 97321
Erityisesti erilaisissa käyttösovellutuksissa, joissa nesteitä on mitattava suurella lämpötila-alueella, on tärkeää varmistaa hinnaltaan edullinen ja luotettava tiivistys mittaputken ja ruostumattoman teräsvaipan välillä. Lisäksi tiivistyksen on oltava kemiallisesti stabiili tai kestävä. Lisäksi vaippa on voitava kiinnittää hinnaltaan edullisella tavalla mittaputkeen.
Julkaisusta DE 34 239 21 A1 tunnetussa läpivirtausmittarissa tiivistys muodostuu kalliista O-renkaasta ja kiinnitys tapahtuu tiivistettäessä mittaputkea ympäröivään tilaan. O-renkaasta muodostuvalla tiivistyksellä on edelleen se epäkohta, että kemiallinen kestävyys riippuu O-renkaan materiaalista.
Keksinnön tehtävänä on poistaa edellä mainitut vaikeudet ja aikaansaada valmistusteknisesti yksinkertainen ja hinnaltaan edullinen tiivistys mittaputken materiaalin ja ruostumattomasta teräksestä muodostuvan materiaalin välille, jolloin tiivistys on yhtä kestävä kuin ruostumattomasta teräksestä muodostuva vaippa ja lisäksi soveltuu suurille lämpötila-alueille korkeissa käyttölämpötiloissa.
Tämä tehtävä ratkaistaan patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa esitetynlaisen sähkömagneettisen läpivirtausmittarin yhteydessä siten, että vähintään yksi pää vaipasta on taivutettu muodostamalla samankeskinen sisärengas ja sisärenkaan ympärille on • järjestetty kiinni teräksestä oleva kompensaatiorengas, ja vaippa on sovitettu huoneen lämpötilassa mittaputken päälle, jolloin kompensaatiorenkaan teräksellä on lämpölaajenemisker-roin, joka on mittaputken materiaalin ja vaipan ruostumattoman teräksen kertoimien välissä, ja vaipan, kompensaatiorenkaan ja mittaputken välinen kimmoisuussuhde on valittu siten, että kompensaatiorengas puristaa myös korkeammissa lämpötiloissa vaipan sisärenkaan vasten mittaputkea ja varmistaa tiivistyksen.
Läpivirtausmittarissa, jossa on ruostumattomasta austeniitti- 3 97321 sesta teräksestä oleva vaippa, kompensaatiorengas muodostuu sopivimmin ruostumattomasta ferriittisestä teräksestä.
Keksintöä selostetaan seuraavassa lähemmin oheisessa piirustuksessa esitetyn sovellutusesimerkin avulla, jossa:
Kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen läpivirtausmittarin pitkittäisleikkausta.
Kuviot 2a ja 2b esittävät ruostumattomasta teräksestä muodostuvan ja sisärenkaalla varustetun vaipan sekä siihen järjestetyn kompensaatiorenkaan osaleikkausta ennen ja jälkeen mittaputken päälle puristamista.
Kuviossa 1 pitkittäisleikkauksena esitetyssä keksinnön mukaisen läpivirtausmittarin suositeltavassa sovellutusmuodossa on mittaputki 1, joka on päistään varustettu kahdella hieman säteettäisesti ulospäin osoittavalla laipalla (2, 3). Mitta-putki 1 on molemmista päistään liitetty johtoon, jonka lävitse mitattava neste virtaa. Mittaputki 1 muodostuu keraamisesta materiaalista (Al20s) tai muusta sopivasta materiaalista, esim. muovista, joka on paineenkestävää, kemiallisesti stabiilia ja muotolujaa ja joka muodostaa hyvän sähköisen eristeen. Mitta-putken 1 ympärillä on ruostumattomasta teräksestä, tavallisesti austeniittisesta teräksestä oleva vaippa 4. Tiivistetyssä on-telotilassa teräsvaipan 4 ja mittaputken 1 välissä on magneet-tisinduktiiviseen läpivirtausmittaukseen soveltuva magneetti-laite. Se muodostuu mm. mittaputken 1 ympärillä olevista napa-kengistä 5 ja keloista 6 sekä magneettipiirin sulkevasta iek-sestä 7. Kohtisuorasti napakenkien 5 symmetriatasoon nähden *. ulottuvalle akselille on järjestetty mittaputken 1 viereen kaksi mittasensoria 8. Piirustuksessa esittämättä jätetty johdotus johdetaan aukon 10 kautta ulos.
Tekniikan tasoon kuuluvissa 1äpivirtausmittareissa tiivistys 4 97321 tapahtuu ruostumattomasta teräksestä muodostuvan vaipan.ja mittaputken välisen hitsiliitoksen avulla käyttäen ontelotilaan järjestettyä pinnotusta tai erityisesti muodostettua 0-rengasta.
Jotta nyt aikaansaataisiin valmistusteknisesti yksinkertainen ja hinnaltaan edullinen tiivistys esimerkiksi keraamista tai muovista muodostuvan mittaputken 1 ja austeniittisesta teräksestä muodostuvan ruostumattoman vaipan 4, joka soveltuu korkeille käyttölämpötiloille ja laajalle lämpötila-alueelle, välille, on teräksestä (esim. 1.4301) muodostuva vaippa 1 vähintään yhdessä päässä taivutettu kaksinkertaisesti siten sisäänpäin, että muodostuu samankeskinen sisärengas tai vaippa-rengas 20. Kuviot 2a ja 2b esittävät vaipparenkaan 20 osaleikkausta ennen ja jälkeen mittaputken 1 laipan 2 päälle puristamista .
Ruostumattomasta austeniittisesta teräksestä oleva vaippa 4 syvävedetään useissa työvaiheissa. Ruostumattomasta ferriitti-sestä teräksestä (esim. 1.4016) oleva itsenäinen kompensaatio-rengas 21 valmistetaan samoin syvävetämällä. Ennen viimeistä työvaihetta austeniittisesta teräksestä muodostuvan vaipan 4 syvävedon yhteydessä kompensaatiorengas 21 sovitetaan vaipan 4 taivutetun sisärenkaan 20 sisään. Tämän jälkeen kompensaatio-rengas 21 yhdessä vaipan kanssa vedetään suurella tarkkuudella mittaan siten, että sisärenkaalla 20, kuten kuviosta 2a ilmenee, on tarkasti määrätty negatiivinen välys, esimerkiksi keraamista muodostuvan mittaputken 1 laippaan 2 nähden. Tämän jälkeen vaippa 4 puristetaan yhdessä paikallaan olevan kompen-saatiorenkaan 21 kanssa mittaputken 1 laipan 2 päälle, kuten kuviossa 2b on esitetty.
Tällä sovellutusmuodolla on se oleellinen etu, että kompen-saatiorenkaan 21 materiaalilla, nimittäin ruostumattomalla ferriittisellä teräksellä, on lineaarinen lampolaajenemisker- I «M t liiti I I m . | 97321 5 roin noin ΙΟχΙΟ-6, kun taas austeniittisella teräksellä on lämpölaajenemiskerroin noin 18xl0~6 ja keräämillä 8,5xl0~6. Lämpötilan kohoamisen aiheuttamien lämpölaajenemiserojen yhteydessä kompensaatiorenkaan 21 vaipan 4 ja keraamisen mittaputken 1 välillä kompensaatiorengas 21 laajenee lämpötilan kohotessa vähemmän kuin sisärengas 20. Tämän seurauksena kompensaatiorengas 21 tarttuu lämpötilan kohotessa voimakkaammin sisärenkaaseen 20. Valitsemalla oikein vaipan 4, kompensaatiorenkaan 21 ja mittaputken 1 kimmoisuussuhteet säilyy puristus, jolla kompensaatiorengas 21 puristaa sisärengasta 20 vasten mittaputkea 1, myös korkeammissa lämpötiloissa.
Näiden toimenpiteiden ansiosta läpivirtausmittari on käyttökelpoinen korkeammissa käyttölämpötiloissa, esim. lämpötilaan 300°C saakka, mihin tunnetut läpivirtausmittarit eivät sovellu. Viimeksi mainittuja voidaan käyttää ainoastaan lämpötiloihin noin 120°C saakka, koska tiivistys korkeimmissa lämpötiloissa ei enää ole varmaa. Suurin lämpötila valitaan siten, että mittaputki 1 säilyy riittävässä määrin kiinnitettynä teräs-vaippaan. Tällöin tiivistys säilyy koko lämpötila-alueella noin -20°C - 300°C kimmoisena.
t »
Claims (6)
1. Sähkömagneettinen läpivirtausmittari, jossa on lämpöäkestä-västä materiaalista oleva paineenkestävä mittaputki (1) ja mittaputkea (1) ympäröivä vaippa (4) ruostumattomasta teräksestä, joiden välissä on tiivistetty tila, jossa on vähintään napakengillä (5) ja keloilla (6) varustettu magneettilaite, jolloin mittaputkeen (1) on järjestetty yksi tai useampi mitta-elektrodi (8), tunnettu siitä, että vähintään yksi pää vaipasta (4) on taivutettu muodostamalla samankeskinen sisärengas (20) ja sisärenkaan (20) ympärille on järjestetty kiinni teräksestä oleva kompensaatiorengas (21), ja vaippa (4) on sovitettu huoneen lämpötilassa mittaputken (1) päälle, jolloin kompensaatiorenkaan (21) teräksellä on lämpölaajenemiskerroin, joka on mittaputken (1) materiaalin ja vaipan (4) ruostumattoman teräksen kertoimien välissä, ja vaipan (4), kompensaatio-renkaan (21) ja mittaputken (1) välinen kimmoisuussuhde on valittu siten, että kompensaatiorengas (21) puristaa myös korkeammissa lämpötiloissa vaipan (4) sisärenkaan (20) vasten mittaputkea (1) ja varmistaa tiivistyksen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen läpivirtausmittari, jossa on austeniittisesta teräksestä oleva vaippa (4), tunnettu siitä, että kompensaatiorengas (21) muodostuu ruostumattomasta ferriittisestä teräksestä. • «
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen läpivirtausmittari, tunnettu siitä, että teräksestä muodostuva vaippa (4) ja teräksestä muodostuva kompensaatiorengas (21) on syvävedetty erillisissä työvaiheissa, että kompensaatiorengas (21) on sovitettu paikalleen vaipan (4) renkaaseen (20) ennen viimeistä syvävetovaihetta ja yhdessä vaipan (4) kanssa syvävedetty negatiivisen välyksen omaavaan mittaan mittaputken (1) ulko-halkaisijaan nähden ja että vaippa (4) on puristettu kompensaatiorenkaan (21) kanssa huoneen lämpötilassa mittaputken (1) päälle. 97321 7
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen läpivirtausmit-tari, tunnettu siitä, että mittaputki (1) muodostuu keraamisesta materiaalista.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen läpivirtausmit-tari, tunnettu siitä, että mittaputki (1) muodostuu muovista.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen läpivirtausmit-tari, tunnettu siitä, että mitattavien aineiden lämpötila ja lämpötila, jonka yhteydessä läpivirtausmittaria voidaan käyttää, on välillä -20°C ja 300°C. • ( 8 97321
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL8900021 | 1989-01-05 | ||
NL8900021A NL8900021A (nl) | 1989-01-05 | 1989-01-05 | Elektromagnetische doorstroommeter. |
EP9000018 | 1990-01-04 | ||
PCT/EP1990/000018 WO1990007694A2 (de) | 1989-01-05 | 1990-01-04 | Elektromagnetischer durchflussmesser |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI904376A0 FI904376A0 (fi) | 1990-09-05 |
FI97321B true FI97321B (fi) | 1996-08-15 |
FI97321C FI97321C (fi) | 1996-11-25 |
Family
ID=19853909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI904376A FI97321C (fi) | 1989-01-05 | 1990-09-05 | Sähkömagneettinen läpivirtausmittari |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5113690A (fi) |
EP (1) | EP0402460B1 (fi) |
JP (1) | JPH03503087A (fi) |
FI (1) | FI97321C (fi) |
NL (1) | NL8900021A (fi) |
WO (1) | WO1990007694A2 (fi) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5289725A (en) * | 1991-07-31 | 1994-03-01 | The Foxboro Company | Monolithic flow tube with improved dielectric properties for use with a magnetic flowmeter |
DE69332128T2 (de) * | 1992-01-31 | 2003-03-27 | Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki | Elektromagnetischer Durchflussmesser |
GB2402219B (en) * | 2003-05-29 | 2006-09-27 | Abb Ltd | Electromagnetic flow meter |
US7178407B2 (en) | 2003-12-11 | 2007-02-20 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Magnetic-inductive flow sensor and method for its manufacture |
DE102004006382B4 (de) * | 2004-02-09 | 2014-09-25 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Magnetisch-induktiver Durchflußaufnehmer und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE102004063020B4 (de) * | 2004-12-22 | 2007-10-18 | Krohne Ag | Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät |
US7562913B1 (en) * | 2005-05-20 | 2009-07-21 | Anheuser-Busch, Inc. | Magmeter flange adapter |
US7296483B2 (en) * | 2005-12-09 | 2007-11-20 | Krohne Ag | Magnetoinductive flowmeter with detachable components |
DE102006008433B4 (de) * | 2006-02-23 | 2010-12-23 | Abb Ag | Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einem Messrohr aus Kunststoff |
US8418565B2 (en) * | 2006-06-29 | 2013-04-16 | Krohne Ag | Heated pipe connecting device for installation of a flow meter |
US7874220B2 (en) * | 2006-11-16 | 2011-01-25 | Abb Patent Gmbh | Coriolis mass flowmeter with an oscillatable straight measuring tube |
DE102008057756A1 (de) * | 2008-11-17 | 2010-05-27 | Krohne Ag | Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät |
CN103292853A (zh) * | 2013-05-28 | 2013-09-11 | 浦瑞斯仪表(上海)有限公司 | 用于电磁流量计的陶瓷测量管 |
DE102017130717A1 (de) | 2017-12-20 | 2019-06-27 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Fertigungsverfahren zur Herstellung eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2650683A (en) * | 1949-11-03 | 1953-09-01 | Collins Radio Co | Metal-to-ceramic seal |
US2879584A (en) * | 1952-03-04 | 1959-03-31 | Skobel Max | Method of encapsulating transformers and other electrical units |
US3055465A (en) * | 1956-04-07 | 1962-09-25 | Telefunken Gmbh | Metal-to-ceramic joint and method of forming |
US3610040A (en) * | 1970-03-31 | 1971-10-05 | Tokyo Shibaura Electric Co | Electromagnetic flowmeter |
ATE15270T1 (de) * | 1981-11-27 | 1985-09-15 | Rheometron Ag | Messwertaufnehmer fuer magnetisch-induktive durchflussmessgeraete. |
JPS59109818A (ja) * | 1982-12-16 | 1984-06-25 | Toshiba Corp | 電磁流量計 |
DE3423921A1 (de) * | 1984-06-29 | 1986-01-02 | Danfoss A/S, Nordborg | Elektromagnetischer durchflussmesser |
-
1989
- 1989-01-05 NL NL8900021A patent/NL8900021A/nl not_active Application Discontinuation
-
1990
- 1990-01-04 EP EP90902213A patent/EP0402460B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1990-01-04 JP JP2502564A patent/JPH03503087A/ja active Pending
- 1990-01-04 US US07/572,984 patent/US5113690A/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-01-04 WO PCT/EP1990/000018 patent/WO1990007694A2/de active IP Right Grant
- 1990-09-05 FI FI904376A patent/FI97321C/fi not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NL8900021A (nl) | 1990-08-01 |
EP0402460B1 (de) | 1993-04-07 |
FI904376A0 (fi) | 1990-09-05 |
WO1990007694A3 (de) | 1990-09-07 |
FI97321C (fi) | 1996-11-25 |
JPH03503087A (ja) | 1991-07-11 |
WO1990007694A2 (de) | 1990-07-12 |
EP0402460A1 (de) | 1990-12-19 |
US5113690A (en) | 1992-05-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI97321B (fi) | Sähkömagneettinen läpivirtausmittari | |
CN107543625B (zh) | 具有改进的过程侵入件的过程流体温度测量系统 | |
EP1497623B1 (en) | Flow sensor for harsh environments | |
US20120160032A1 (en) | Vortex flowmeter with optimized temperature detection | |
AU2017229773C1 (en) | Electronic pressure sensor for measurement of pressure in a fluid media | |
CN218121028U (zh) | 一种温度压力传感器 | |
CN102252718A (zh) | 带有金属封装的传感器装置的热式质量流量计 | |
RU2307330C1 (ru) | Датчик температуры | |
FI74821C (fi) | Floedesmaetare. | |
GB2097935A (en) | Earthing device for a flowmeter | |
US3696677A (en) | Flow-line thermometer | |
JP5773800B2 (ja) | 圧力測定装置および圧力測定方法 | |
CA2288619C (en) | Temperature and flow measuring apparatus | |
SU1113685A1 (ru) | Устройство дл измерени температуры | |
RU178902U1 (ru) | Устройство для подключения измерителя температуры и соединения трубопроводов | |
CN220490252U (zh) | 一种用于粘稠油液的液位温度传感器 | |
JPS6122216A (ja) | 電磁流量計のパイプの製造方法 | |
NO176855B (no) | Elektromagnestisk strömningsmåler | |
RU2099675C1 (ru) | Термометр сопротивления для измерения температур жидких и газообразных сред в трубопроводах | |
RU27858U1 (ru) | Электромагнитный преобразователь расхода | |
RU75466U1 (ru) | Гильза защитная для датчика температуры | |
SU458720A1 (ru) | Способ изготовлени мембран малогабаритных планарно-эпитаксиальных преобразователей давлени | |
SU1027535A1 (ru) | Устройство дл измерени температуры теплоносител в канале | |
CN1407320A (zh) | 铂热电阻温度传感器 | |
RU2082106C1 (ru) | Способ измерения расхода теплоносителя |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
BB | Publication of examined application | ||
MM | Patent lapsed |
Owner name: KROHNE AG |