FI97321B - Sähkömagneettinen läpivirtausmittari - Google Patents

Sähkömagneettinen läpivirtausmittari Download PDF

Info

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
Application number
FI904376A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI904376A0 (fi
FI97321C (fi
Inventor
Nistelrooij Petrus Nicolaa Van
Bekkum Aart Jan Van
Original Assignee
Krohne Ag
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 Krohne Ag filed Critical Krohne Ag
Publication of FI904376A0 publication Critical patent/FI904376A0/fi
Publication of FI97321B publication Critical patent/FI97321B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI97321C publication Critical patent/FI97321C/fi

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
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/4902Electromagnet, 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)

6 97321
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
FI904376A 1989-01-05 1990-09-05 Sähkömagneettinen läpivirtausmittari FI97321C (fi)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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