RU159139U1 - Датчик расходомера - Google Patents

Датчик расходомера Download PDF

Info

Publication number
RU159139U1
RU159139U1 RU2015143491/28U RU2015143491U RU159139U1 RU 159139 U1 RU159139 U1 RU 159139U1 RU 2015143491/28 U RU2015143491/28 U RU 2015143491/28U RU 2015143491 U RU2015143491 U RU 2015143491U RU 159139 U1 RU159139 U1 RU 159139U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
strain
sensor
flow
strain gauges
Prior art date
Application number
RU2015143491/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Викторович Иванов
Николай Владимирович Тингаев
Григорий Викторович Цепилов
Александр Владимирович Горшков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
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 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ") filed Critical Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
Priority to RU2015143491/28U priority Critical patent/RU159139U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159139U1 publication Critical patent/RU159139U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Датчик расходомера, содержащий чувствительный элемент с датчиком электрических сигналов, отличающийся тем, что в качестве измерительного элемента динамического воздействия текущей среды используется упругоизгибаемая лопасть в форме треугольника, причем на лопасть нанесены тензорезисторы из сульфида самария, сигналы от которых включены в схему измерения интегрального прогиба лопасти.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике расходомеров, а именно к устройствам измерения расхода жидких и газообразных сред в напорных трубопроводах.
Известен расходомер для жидкостей и газов (SU 1645828 A1., G01F 1/20), содержащий корпус с крыловидным чувствительным элементом, установленным на поворотном валу, проходящем через его утолщенную часть, и преобразователь, причем поворотный вал размещен во внутренних расточках корпуса, а чувствительный элемент расположен вдоль горизонтальной оси корпуса и жестко связан в точке максимального удаления от поворотного вала с торцами двух коаксиально расположенных трубок, кроме того, внутренняя трубка соединена с преобразователем, а внешняя через сильфон - с внутренней поверхностью корпуса.
Недостатком данного расходомера при применении в различных трубопроводах является наличие весовых паразитных нагрузок, воздействующих на датчик силы и снижающих надежность и точность измерения.
Известен датчик расходомера (RU 2112216, G01F 1/28, 01.07.1997) в гильзе корпуса которого установлена мембрана с закрепленными на ней стержнем и тензопреобразователем. На конце стержня укреплен чувствительный элемент, воспринимающий силу лобового сопротивления потока и имеющий в поперечном сечении форму ромба. Тензопреобразователь выполнен в виде сапфировой пластины с кремниевыми элементами мостовой схемы.
Недостатком известного датчика расходомера является использование в качестве материала тензопреобразователя кремния, поскольку он обладает рядом недостатков. Главный недостаток - нелинейность характеристик, основанная на особенностях зонной структуры кремния. Специфичность зонной структуры кремния приводит к ухудшению таких метрологических характеристик, как точность, линейность сигнала, температурная и временная стабильность. Кроме того, кремний достаточно хрупок.
Известен расходомер для жидкостей в трубопроводах (патент РФ №2351900, G01F 1/00). Устройство содержит сенсорный элемент с датчиком электрических сигналов и электронный блок приема и обработки сигналов. Сенсорный элемент выполнен в виде упруго изгибаемой лопасти, один конец которой жестко укреплен на стенке трубопровода ортогонально его поверхности. На фронтальной и тыльной поверхностях лопасти закреплены тензодатчики, в частности, электрического сопротивления, сигналы от которых включены в мостовую схему измерения.
Недостатком известного расходомера является использование в качестве тензодатчиков фольговых тензорезисторов типа KFG-10-120, обладающих коэффициентом тензочувствительности K~2, что ограничивает точность измерений.
Задача полезной модели - расширение диапазона условий эксплуатации датчика расходомера и повышение точности измерения расхода.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве тензодатчиков используются тензорезисторы на основе сульфида самария (SmS).
В основе преимуществ сульфида самария в приложении к использованию в качестве тензодатчиков лежит уникальная электронная зонная структура этого полупроводника, позволяющая совмещать стабильность работы металлических тензорезисторов и высокую чувствительность полупроводниковых.
Тензорезисторы на основе сульфида самария в сравнении с существующими аналогами имеют высокий линейный выходной сигнал, обусловленный большим коэффициентом тензочувствительности (K=30÷100), широкий диапазон выходных сопротивлений (от 0,2 до 20 кОм), широкий диапазон рабочих температур (от минус 70°C до плюс 200°C), что позволяет повысить точность измерений и расширить диапазон условий их эксплуатации.
Перечисленные преимущества позволяют тензорезисторам на основе сульфида самария создать альтернативу существующим металлическим и полупроводниковым тензорезисторам, объединив их достоинства и исключив недостатки.
Схема датчика представлена на фиг. 1. Чувствительный элемент датчика представляет собой треугольную лопасть 1 из упруго-гибкого материала на фронтальной и тыльной (по отношению к потоку) сторонах которой находятся тензорезисторы 2 (по два тензорезистора с каждой стороны лопасти), измеряющие статическую деформацию лопасти. Треугольная геометрия лопасти обеспечивает минимальное сопротивление потоку и минимальное количество мод собственных колебаний лопасти. Материал лопасти датчика выбирается в зависимости от типа протекаемой среды, а также динамики течения. Датчик устанавливается на трубопроводе 3 с помощью врезного патрубка, фланца или иным другим удобным способом.
На фиг. 2 представлена схема тензорезистора, где:
1 - лопасть;
4 - изолирующий слой;
5 - тензоэлемент;
6 - контактные площадки;
7 - защитное покрытие.
Тензорезисторы изготовляют следующим образом. На одну из сторон лопасти 1 сначала напыляется изолирующий слой 4 из моноокиси кремния (SiO). Хорошая адгезия позволяет осаждать диэлектрические пленки SiO на многие виды упругих материалов, а близкие показатели температурных коэффициентов линейного расширения SiO и SmS позволяют создавать тензодатчики без существенных температурных механических напряжений.
Далее методом взрывного испарения в вакууме через маски наносятся тензоэлементы 5 из сульфида самария. Затем методом резистивного испарения через маски напыляются металлические контактные площадки 6, которые обеспечивают съем сигнала с тензоэлемента. Поверх слоя моносульфида самария наносится еще один слой моноокиси кремния 7, который обеспечивает защиту тензорезистивного слоя от воздействия окружающей среды. При необходимости SiO может быть заменен на диоксид кремния (SiO2) или нитрид кремния (Si3N4).
Аналогичным образом получают тензорезисторы с противоположной стороны лопасти.
Тензорезисторы включаются по схеме моста Уинстона, что приводит к повышению измеряемого напряжения и увеличивает чувствительность измерительной цепи. Температурное же изменение сопротивления тензорезисторов компенсируется.
Датчик функционирует следующим образом. При изменении скорости потока меняется гидродинамическое воздействие потока на измерительную лопасть. При этом изменяется интегральная величина деформации лопасти, а также деформация тензорезисторов, нанесенных на лопасть: у фронтальных тензорезисторов электрическое сопротивление увеличивается, а у тыльных - уменьшается и, следовательно, изменяется балансировка измерительного моста. Сигналы от измерительного моста поступают в электронную схему, где по заданному алгоритму вычисляется расход.
Таким образом, предлагаемый датчик расходомера приобрел большую точность измерения расхода протекающих сред и расширенный диапазон условий эксплуатации.

Claims (1)

  1. Датчик расходомера, содержащий чувствительный элемент с датчиком электрических сигналов, отличающийся тем, что в качестве измерительного элемента динамического воздействия текущей среды используется упругоизгибаемая лопасть в форме треугольника, причем на лопасть нанесены тензорезисторы из сульфида самария, сигналы от которых включены в схему измерения интегрального прогиба лопасти.
    Figure 00000001
RU2015143491/28U 2015-10-12 2015-10-12 Датчик расходомера RU159139U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015143491/28U RU159139U1 (ru) 2015-10-12 2015-10-12 Датчик расходомера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015143491/28U RU159139U1 (ru) 2015-10-12 2015-10-12 Датчик расходомера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159139U1 true RU159139U1 (ru) 2016-02-10

Family

ID=55313632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015143491/28U RU159139U1 (ru) 2015-10-12 2015-10-12 Датчик расходомера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159139U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU229576U1 (ru) * 2024-01-16 2024-10-14 Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Спецавтоматика" Крыло для сигнализатора потока жидкости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU229576U1 (ru) * 2024-01-16 2024-10-14 Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Спецавтоматика" Крыло для сигнализатора потока жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10598529B2 (en) Enhanced differential thermal mass flow meter assembly and methods for measuring a mass flow using said mass flow meter assembly
JP2010169657A (ja) 質量流量計及びマスフローコントローラ
US8910527B2 (en) Vortex flowmeter with optimized temperature detection
Örlü et al. Thermal anemometry
US20170108361A1 (en) Target Flowmeter
RU2688876C2 (ru) Асимметричный датчик изгибающего момента для высокотемпературных вихревых расходомеров
JP2017122736A (ja) 流量計
GHOSH AN INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
RU159139U1 (ru) Датчик расходомера
Marick et al. A modified technique of flow transducer using Bourdon tube as primary sensing element
WO2022070239A1 (ja) 流量測定装置
US20180340808A1 (en) Torque Based Flowmeter Device and Method
RU208494U1 (ru) Магнитострикционный уровнемер для измерений уровня жидкости с компенсацией погрешностей, вызванных линейным расширением стенок резервуара
RU183325U1 (ru) Датчик массового расхода и температуры воздуха
US4361054A (en) Hot-wire anemometer gyro pickoff
RU2351900C2 (ru) Расходомер жидких сред в трубопроводах
Wei et al. Hybrid system for airspeed measurement using dual MEMS sensors
Chattopadhyay et al. Modified AC Wheatstone bridge network for accurate measurement of pressure using strain gauge type pressure sensor
RU2395060C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью
Srinivasan et al. Measurement of flow using bend sensor
CN204202664U (zh) 超声波流量计温度补偿电路
KR20180096529A (ko) 온도 변화에 대한 초음파 유량계의 보정방법
GREY et al. Methods of flow measurement
Sen et al. Efficient and low cost flow measurement using bend sensor flowmeter
CN112326994A (zh) 一种基于悬臂梁的流速探测装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160324

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170313

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191227

Effective date: 20191227

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201013