JPH06180243A - 渦流量計 - Google Patents
渦流量計Info
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- JPH06180243A JPH06180243A JP35431192A JP35431192A JPH06180243A JP H06180243 A JPH06180243 A JP H06180243A JP 35431192 A JP35431192 A JP 35431192A JP 35431192 A JP35431192 A JP 35431192A JP H06180243 A JPH06180243 A JP H06180243A
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Abstract
相互の流路間に段差が生じても器差偏差を最小にする。 【構成】 内径Dpの規格配管4,4間に同軸に取り付
けた長さL、内径Dの渦流量計本体の内径Dを、規格中
最小の内径と等しくし、渦発生体2の渦剥離点3と本体
1の下流端1aとの距離L1に対する渦間距離aの関係
を(L1/a)>0.8とする。
Description
は、同一呼び径の内径が各々異なる配管に取り付けられ
る渦流量計の渦発生体取付位置又は渦検出器の取付位置
に関する。
る配管と同軸に取り付けられて流れにより流出する渦の
単位時間当りの数に基づいて流量を計測する推測形の流
量計である。渦流量計は、測定流体の物性に影響されず
に流量を測定できる簡易な流量計であり、気体、液体の
流量計測に広く使用されている。渦流量計は配管に取り
付ける本体と、該本体に、流れに面して軸対称に取り付
けられる渦発生体とから構成されるが、本体の形状は、
配管フランジにフランジ結合するフランジタイプと、配
管フランジ内に配設され、上下流側のフランジのフラン
ジ孔に挿通されるボルト等により圧接されるウェハータ
イプとがある。
計に適用され規格に応じたフランジ、本体を有するが、
ウェハータイプは小口径の渦流量計に適用される。ウェ
ハータイプの渦流量計はフランジは有せずその分安価で
小形な渦流量計となるが、一方、取り付けられる配管の
管径は同一呼び計でも異なり、渦流量計の本体を定めて
おくと内径との間に段差が生じ、この段差によって器差
が変化するという問題がある。配管の肉厚や内径は、適
用する圧力による規格で定められている。例えば、呼び
径が50A(50mm)の場合の管内径はSCH(スケ
ジュール)80では49.5mm、SCH40で52.7
mm、SCH20では54.1mmとなっており、SC
H80とSCH20とで4.6mmの差があり2.3mm
の段差が生ずる。
格に従って定めればよいが、同じ呼び径のスケジュール
管を取りあげるだけでも規格数は多く、スケジュール管
以外でもガス管等があり、これらの規格の配管を含める
と膨大な種類となり、在庫管理が繁雑になるだけでなく
コストが増大する。このため本体内径は、呼び径の中で
最も小径の配管内径と等しい寸法に定めておくと好都合
である。このような本体内径寸法をとる同一呼び径の規
格上、大口径の配管との段差は大きくなり渦流量計に流
入する流れは絞られるが、本体内径を大口径と一致させ
た逆の場合と比べて器差影響は小さくなることが実験に
より確かめられている。
体長さができるだけ短くする方が取り扱いも簡単で、小
形になり、安価となるが、本体を短くした場合の器差変
化が大きくなる。しかし、従来、最適となる本体長さ
や、渦発生体の取付寸法等の最適位置に関しては明確に
定められていなかった。
れ方向からみた渦発生体の幅dと本体内径Dとの比d/
Dは、通常一定に定められているが、該d/Dの比が異
る一般の渦流量計で、渦検出器が渦発生体の下流に取り
付ける構造において、渦検出器の配設位置の距離が異な
ると器差変化が生ずるという問題があり、更に、渦流量
計本体の流路形状が円形ではなく、矩形断面の場合も、
同様に、渦検出器の配設位置の距離が異ると器差変化が
生ずるという問題があった。
で、渦流量計本体内径と配管内径とに段差があった場
合、最も器差影響を小さくする渦発生体と本体との位置
関係を提供すること、或いは、d/Dが異ったり、本体
断面が矩形で渦検出器が渦発生体の下流に取り付けた場
合に、器差影響が最も小さくなる渦発生体と検出器の位
置関係を提供することを目的とするものである。
同じ呼び径で内径が各々異なる規格配管のフランジ間に
装着され、前記呼び径の配管で最小の管径を有する本体
と、該本体内に配設され渦間距離がaの渦を流出する渦
発生体とからなり、前記渦発生体の渦剥離点から前記本
体後流端までの距離L1をL1≧0.8aとしたこと、或
いは、(2)測定流体が流れる本体と、該本体に配設さ
れ渦間距離がaの渦を流出する渦発生体と、前記本体の
該渦発生体の後流側に配設され、該渦発生体の渦を検出
する検出器とからなる渦流量計において、前記渦発生体
の渦の剥離点から検出器までの距離L2をL2≧0.8a
としたことを特徴とするものである。以下、本発明の実
施例に基づいて説明する。
験結果の一例を説明するための流れ方向の断面図で、図
中、1は本体、2は渦発生体、3は剥離点、4は配管、
5,6は渦である。
Dが一様な長さLの円筒体である本体1と、該本体1内
に、流れ方向Qからみた代表長さdの渦発生体3が配設
されており、本体1は内径Dpの配管4,4間に同軸に
装着されている。図において渦発生体2は、例えば、断
面三角形状で試験を行うために、上流側配置2A、中心
配置2B、後測側配置2Cであらわされる位置に位置を
変えている。渦5,6は渦検出器(図示せず)により検
出される。渦検出器としては渦による熱変化、揚力変化
等を熱センサ、ひずみセンサ、光センサ、超音波センサ
等で検出可能であるが、ここではセンサの方式は問わな
い。
生体2に沿って流れる流れによって生ずる運動量変化の
大きい位置から剥離するもので、渦発生体の断面が三角
形状の場合はエッジ部3が剥離点となる。渦発生体2か
ら剥離し流出する渦5,6は、カルマンの安定渦条件に
従って、千鳥状に交互に発生し、一定の渦間距離aをも
った渦列間距離Hを保った渦列を形成し乍ら流出する。
渦間距離aは、単位時間当りに発生する渦の数、即ち、
渦周波数と、所定時間内に、例えば、基準タンク等の基
準容器に流入した流体から求めた流量に基づいて算出さ
れた単位時間当りの流速とから容易に求めることができ
る。
管段差影響試験の結果であり、表中、L0は本体1の上
流端から渦発生体2の剥離点3までの距離、L1は剥離
点3から本体1の下流端までの距離をあらわす。
0mm(40A)、50mm(50A)および150m
m(150A)であり、試験流体は、通常の Air(空
気)及び Water(水)である。
基づく器差偏差Eを表わすグラフA,Bであり、(a)
図は測定流体が空気、(b)図は水の器差偏差で、配管
4の内径Dpと本体1の内径Dとが等しいDp=Dの場
合の器差を基準とし、この水に対する偏差(%)Eを縦
軸に、渦発生体2の剥離点3から本体1の下後端までの
距離L1と渦間距離aとの比を横軸に示したものであ
る。
0A,50Aおよび150Aで各々異った口径であり、
本体1の内径Dと、配管内径Dpとの比m(絞り比)が
0.915〜0.939と異ってもL1/aをパラメータ
にとると一本の特性として表わされ、流体の種類によら
ず変極点がL1/a=0.8となる。ここでE0は、下流
側の段差がない値であり、上流側の段差により定まる。
る渦52は6の渦間距離aに着目して(L1/a)の無
次元数をパラメータにとると図2(a),(b)とな
る。(a)図の器差偏差曲線Aの場合も(b)図の器差
偏差Bの場合も折屈点の(L1/a)は0.8となる。す
なわち、本体1と配管4とに段差があっても剥離点3か
ら本体1の下流端までの距離L1を渦間距離aの80%
の距離、好ましくは、渦間距離aと等しくすることによ
り段差の大きさに影響されず安定な器差が得られること
が判明した。
ての試験結果について得られた結果について述べる。渦
信号の検出は渦発生体と一体に形成され、渦発生体に作
用する揚力等から検出する構造の渦発生体から流出した
渦を後流側で検出する別体構造とがある。別体構造の渦
検出器では、本体断面形状が円形のものでも矩形のもの
でも前記渦間距離aと剥離点aから渦検出器迄の距離L
2との関係(L2/a)の値が0.8以上、好ましくは1.
0以上の場合が器差偏差が小さいことが判明した。
て、(L2/a)=0.5のときがE0=8.0%、(L2
/a)=0.8のときは、1.5%、(L2/a)=1.0
のときは、E0=1.0%であった。すなわち渦間距離a
に着目して(L2/a)=0.8以上の距離に渦検出器を
取り付けることにより本体断面形状に依存されることな
く一定の器差偏差が得られる。
と、渦流量計本体内径と、配管内径との間に段差があっ
ても、渦流量計本体の下流側端面と渦発生体の剥離点ま
での距離L1を、渦間距離aの80%以上の長さ(好ま
しくは100%)、を選ぶことにより段差影響を受ける
ことが少なくすることができる。従って、呼び径が同じ
で規格の異なる配管であっても、同一寸法の本体とする
ことができるのでコスト低減を計ることができる。更
に、本体の断面形状が異っていても、渦検出器の取り付
け位置を渦間距離aの80%以上の位置に取り付けるこ
とにより器差偏差の小さい渦流量計とすることができ
る。
例を説明するための流れ方向の断面図である。
グラフA,Bである。
6…渦。
Claims (2)
- 【請求項1】 同じ呼び径で内径が各々異なる規格配管
のフランジ間に装着され、前記呼び径の配管で最小の管
径を有する本体と、該本体内に配設され渦間距離がaの
渦を流出する渦発生体とからなり、前記渦発生体の渦剥
離点から前記本体後流端までの距離L1をL1≧0.8a
としたことを特徴とする渦流量計。 - 【請求項2】 測定流体が流れる本体と、該本体に配設
され渦間距離がaの渦を流出する渦発生体と、前記本体
の該渦発生体の後流側に配設され、該渦発生体の渦を検
出する検出器とからなる渦流量計において、前記渦発生
体の渦の剥離点から検出器までの距離L2をL2≧0.8
aとしたことを特徴とする渦流量計。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP35431192A JP2898835B2 (ja) | 1992-12-14 | 1992-12-14 | 渦流量計 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP35431192A JP2898835B2 (ja) | 1992-12-14 | 1992-12-14 | 渦流量計 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH06180243A true JPH06180243A (ja) | 1994-06-28 |
JP2898835B2 JP2898835B2 (ja) | 1999-06-02 |
Family
ID=18436694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP35431192A Expired - Lifetime JP2898835B2 (ja) | 1992-12-14 | 1992-12-14 | 渦流量計 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2898835B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005164581A (ja) * | 2003-11-03 | 2005-06-23 | Rosemount Inc | 一体形テーパ拡径部を備えたフランジ付渦流量計 |
CN104048704A (zh) * | 2013-03-13 | 2014-09-17 | 罗斯蒙德公司 | 带法兰的渐缩管涡旋流量计 |
CN105891536A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-24 | 中山大学 | 一种小孔风场流速压强测量仪 |
-
1992
- 1992-12-14 JP JP35431192A patent/JP2898835B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005164581A (ja) * | 2003-11-03 | 2005-06-23 | Rosemount Inc | 一体形テーパ拡径部を備えたフランジ付渦流量計 |
CN104048704A (zh) * | 2013-03-13 | 2014-09-17 | 罗斯蒙德公司 | 带法兰的渐缩管涡旋流量计 |
JP2016531302A (ja) * | 2013-03-13 | 2016-10-06 | ローズマウント インコーポレイテッド | ランジ付き縮径管継手型流量計 |
CN105891536A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-24 | 中山大学 | 一种小孔风场流速压强测量仪 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2898835B2 (ja) | 1999-06-02 |
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