RU189085U1 - Конструкция корпуса вихреакустического расходомера - Google Patents

Конструкция корпуса вихреакустического расходомера Download PDF

Info

Publication number
RU189085U1
RU189085U1 RU2018147050U RU2018147050U RU189085U1 RU 189085 U1 RU189085 U1 RU 189085U1 RU 2018147050 U RU2018147050 U RU 2018147050U RU 2018147050 U RU2018147050 U RU 2018147050U RU 189085 U1 RU189085 U1 RU 189085U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow part
case
housing
flow
electronic unit
Prior art date
Application number
RU2018147050U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Костарев
Сергей Сергеевич Рогожин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы"
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 "Электронные и механические измерительные системы" filed Critical Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы"
Priority to RU2018147050U priority Critical patent/RU189085U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189085U1 publication Critical patent/RU189085U1/ru

Links

Images

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
    • G01F1/05Measuring 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

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности к к конструктивным элементам вихреакустических расходомеров. Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера содержит корпус в виде трубы, с расположенным в проточной части телом обтекания и размещенными на двух противолежащих поверхностях корпуса углубления ступенчатой формы для установки стаканов ультразвуковых датчиков, а также выполненными за одно целое с корпусом и размещенным внутри проточной части корпуса коническим конфузором и диффузором, радиальным в поперечном сечении, при этом на наружной поверхности корпуса расположена площадка для крепления стойки под электронный блок с резьбовыми отверстиями для соединения корпуса со стойкой под электронный блок через фланец с прокладкой, выполненной из таких материалов как паронит, резина, фторопласт, картон, спирально-навитые материалы, полученные чередованием слоев профилированной холоднокатаной антикоррозионной металлической ленты и ленты мягкого наполнителя из терморасширенного графита, политетрафторэтилена или керамики. Технический результат заключается в повышении герметичности, без усложнения конструкции. 4 ил.

Description

Полезная модель относится к конструктивным элементам вихреакустических расходомеров, которые используются в измерительной технике для измерения расхода жидкостей и газов.
Ближайшим аналогом по отношению к заявленному устройству, выбранным в качестве прототипа является устройство, описанное в патенте RU 184555.
Известная конструкция включает в себя выполненный в виде трубы корпус с выполненным за одно целое с ним и размещенным внутри него с углублением конфузор, в котором расположено тело обтекания, на двух противолежащих поверхностях в отверстиях расположены приемник и излучатель акустического тракта, снабженные защитными средствами, на наружной поверхности корпуса имеется место для крепления стойки под электронный блок, при этом:
1. для крепления стойки под электронный блок в наружной поверхности трубы выполнено круглое углубление, соразмерное с диаметром стойки;
2. защитным средством для приемника и излучателя служит компаунд;
3. защитными средствами для приемника и излучателя служат крышки;
4. защитными средствами для приемника и излучателя служат накладные пластины, прикрепленные съемно к поверхности корпуса;
5. защитными средствами для приемника и излучателя служит компаунд и установленные сверху крышки;
6. защитными средствами для приемника и излучателя служит компаунд и прикрепленные сверху накладные пластины;
7. стойка под электронный блок прикреплена к наружной поверхности корпуса неразъемно;
8. стойка прикреплена к наружной поверхности корпуса разъемно посредством внутренней резьбы в круглом углублении;
9. для крепления стойки в наружной поверхности трубы выполнена площадка с круглым углублением в ней.
Стойка под электронный блок может быть прикреплена к наружной поверхности корпуса посредством внутренней резьбы в круглом углублении.
Недостатком такой конструкции является отсутствие герметичности соединения стойка под электронный блок - корпус. Описанный вариант с разъемным соединением стойки и корпуса предполагает наличие круглого углубления с внутренней резьбой для соединения со стойкой. Однако такое соединение нельзя назвать герметичным, что приводит к выходу из строя расходомера по причине попадания атмосферных осадков или влаги внутрь стойки.
Заявленное устройство разработано для устранения вышеуказанных недостатков прототипа.
Задачей является повышение герметичности устройства, без усложнения конструкции в целом.
Техническим результатом заявленной полезной модели является повышение герметичности, без усложнения конструкции.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что в заявленном устройстве на наружной поверхности корпуса имеется площадка с резьбовыми отверстиями для соединения с фланцем стойки электронного блока с использованием прокладки для исключения попадания влаги в узел крепления.
Одновременно с этим достижение технического результата обусловлено ступенчатой формой углублений под стаканы ультразвуковых датчиков, которые для дополнительной герметичности заливаются компаундом с дальнейшей установкой крышек.
Сущность заявленного устройства.
В общем виде заявленное устройство представляет собой конструкцию корпуса проточной части вихреакустического расходомера, включающую корпус в виде трубы, с расположенным в проточной части телом обтекания и размещенными на двух противолежащих поверхностях корпуса углубления ступенчатой формы для установки стаканов ультразвуковых датчиков, которые закрываются плоскими крышками с заливкой установленных в углублении стаканов ультразвуковых датчиков компаундом, а также выполненными за одно целое с корпусом и размещенным внутри проточной части корпуса коническим конфузором и диффузором, радиальным в поперечном сечении, при этом на наружной поверхности корпуса расположена площадка для крепления стойки под электронный блок с резьбовыми отверстиями для соединения корпуса со стойкой под электронный блок через фланец с прокладкой, выполненной из таких материалов как паронит, резина, фторопласт, картон, спирально-навитые материалы, полученные чередованием слоев профилированной холоднокатаной антикоррозионной металлической ленты и ленты мягкого наполнителя из терморасширенного графита, политетрафторэтилена или керамики, или других подобных материалов.
Заявленное устройство проиллюстрировано на фигуре 1 (общий вид в сборе со стойкой электронного блока), с указанием площадки для соединения стойки электронного блока с корпусом;
На фигуре 2 показан чертеж с расположением стойки электронного блока на поверхности корпуса.
На фигуре 3 показано крепление стойки электронного блока к корпусу.
На фигуре 4 показана площадка для крепления стойки электронного блока к корпусу.
На фиг. 1-4 указаны следующие позиции:
1. Корпус.
2. Площадка с резьбовыми отверстиями для соединения с фланцем стойки.
3. Углубление ступенчатой формы для установки стаканов ультразвуковых датчиков.
4. Стаканы ультразвуковых датчиков.
5. Уплотнительные поверхности торцов корпуса.
6. Конфузор.
7. Диффузор.
8. Фланец
9. Прокладка.
Заявляемая конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера содержит корпус цилиндрической формы (1) с площадкой на его поверхности в верхней части под крепление стойки электронного блока (2). На противолежащих по горизонтали наружных поверхностях корпуса выполнены углубления ступенчатой формы (3), в которых установлены стаканы ультразвуковых датчиков (4), закрытые плоскими крышками (не показаны). Торцы корпуса имеют только уплотнительные поверхности (5) (бесфланцевое исполнение) или фланцы с уплотнительными поверхностями (фланцевое исполнение) для монтажа расходомера на трубопровод с измеряемой средой. Корпус расходомера имеет сужение со стороны входа (6) (конфузор) проточного канала и расширение к выходу (7) (диффузор) проточного канала для обеспечения необходимой скорости потока рабочей среды.
Причем конфузор (6) и диффузор (7) выполнены за одно целое с корпусом. Конфузор выполнен коническим. Диффузор выполнен с постепенным расширением к выходу из трубы, радиальным или коническим в поперечном сечении. В средней цилиндрической части проточного канала установлено тело обтекания.
Выполнение на поверхности цилиндрического корпуса в верхней части площадки с резьбовыми отверстиями для соединения со стойкой электронного блока через фланец обеспечивает простоту при изготовлении разъемного соединения стойки и корпуса. Причем такая конструкция удобна при сборке.
Для повышения герметичности и предотвращения заклинивания соединения между фланцем стойки электронного блока и корпусом установлена прокладка, которая может быть выполнена из различных материалов, например, таких как паронит, резина, фторопласт, картон, спирально-навитых материалов, полученных чередованием слоев профилированной холоднокатаной антикоррозионной металлической ленты и ленты мягкого наполнителя из терморасширенного графита, ПТФЭ или керамики, и других материалов, используемых для таких целей.
Наряду с повышением герметичности, за счет простоты изготовления существенно снижается себестоимость самой конструкции.
Соединение через фланец стойки к корпусу существенно упрощает техническое обслуживание устройства.
Однако этого нельзя достичь в случае установки стойки для электронного блока в отверстие, углубленное в корпус, как это показано в прототипе. Это связано с тем, что по причине плохой герметичности со временем возникает эффект заклинивания таких соединений из-за попадания атмосферных осадков или влаги, что приводит к трудности в технологическом обслуживания устройства.
Выполнение диффузора радиальным или коническим в поперечном сечении снижает потери давления на расходомере, улучшает метрологическую стабильность расходомера и, следовательно, увеличивает точность измерений.
Выполнение ступенчатого посадочного места (углубления) под крышки ультразвуковых датчиков в совокупности с плоскими крышками позволяет снизить вероятность попадания атмосферных осадков в полость ультразвуковых датчиков, как следствие, повышение герметичности и надежности расходомера.

Claims (1)

  1. Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера, включающий корпус в виде трубы, с расположенным в проточной части телом обтекания и размещенными на двух противолежащих поверхностях корпуса углубления ступенчатой формы для установки стаканов ультразвуковых датчиков, а также выполненными за одно целое с корпусом и размещенным внутри проточной части корпуса коническим конфузором и диффузором, радиальным в поперечном сечении, при этом на наружной поверхности корпуса расположена площадка для крепления стойки под электронный блок с резьбовыми отверстиями для соединения корпуса со стойкой под электронный блок через фланец с прокладкой, выполненной из таких материалов как паронит, резина, фторопласт, картон, спирально-навитые материалы, полученные чередованием слоев профилированной холоднокатаной антикоррозионной металлической ленты и ленты мягкого наполнителя из терморасширенного графита, политетрафторэтилена или керамики.
RU2018147050U 2018-12-27 2018-12-27 Конструкция корпуса вихреакустического расходомера RU189085U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147050U RU189085U1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Конструкция корпуса вихреакустического расходомера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147050U RU189085U1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Конструкция корпуса вихреакустического расходомера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189085U1 true RU189085U1 (ru) 2019-05-13

Family

ID=66549649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147050U RU189085U1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Конструкция корпуса вихреакустического расходомера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189085U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195766U1 (ru) * 2019-06-11 2020-02-05 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" Корпус вихреакустического расходомера
RU2801437C1 (ru) * 2023-05-26 2023-08-08 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Датчик изгибающего момента со встроенным датчиком температуры

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5747701A (en) * 1996-06-12 1998-05-05 Asahi/America, Inc. Ultrasonic vortex flowmeter having remote signal processing
WO2007105961A1 (en) * 2006-03-16 2007-09-20 Sensorteknikk As A method and device for recording characteristic state, amount and composition of a flowing medium
RU109557U1 (ru) * 2011-06-06 2011-10-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера
RU119099U1 (ru) * 2011-04-07 2012-08-10 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Конструкция корпуса проточной части вихревого расходомера
RU184555U1 (ru) * 2018-08-22 2018-10-30 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (АО "ПГ "Метран") Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5747701A (en) * 1996-06-12 1998-05-05 Asahi/America, Inc. Ultrasonic vortex flowmeter having remote signal processing
WO2007105961A1 (en) * 2006-03-16 2007-09-20 Sensorteknikk As A method and device for recording characteristic state, amount and composition of a flowing medium
RU119099U1 (ru) * 2011-04-07 2012-08-10 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Конструкция корпуса проточной части вихревого расходомера
RU109557U1 (ru) * 2011-06-06 2011-10-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера
RU184555U1 (ru) * 2018-08-22 2018-10-30 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (АО "ПГ "Метран") Конструкция корпуса проточной части вихреакустического расходомера

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195766U1 (ru) * 2019-06-11 2020-02-05 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" Корпус вихреакустического расходомера
RU2817231C2 (ru) * 2022-05-23 2024-04-11 Константин Васильевич Рымаренко Устройство проема универсальной платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе
RU2801437C1 (ru) * 2023-05-26 2023-08-08 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Датчик изгибающего момента со встроенным датчиком температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5510133B2 (ja) 超音波式ガスメータ
RU2262081C2 (ru) Расходомер
CN101576399B (zh) 超声波水表、热量表流量传感器
US4523478A (en) Sonic flow meter having improved flow straighteners
RU2647214C9 (ru) Расходомер, содержащий измерительный вкладыш, который вставлен в корпус
BR112015011008B1 (pt) Fluxímetro, e, método para adaptar um medidor de abertura
US8429983B2 (en) Insertion type flow measuring device for measuring characteristics of a flow within a pipe
WO2018068764A1 (zh) 一种大口径超声波流量计
US10627271B2 (en) Hydraulic system for ultrasonic flow measurement using reflective acoustic path approach
RU189085U1 (ru) Конструкция корпуса вихреакустического расходомера
CN210464567U (zh) 一种电磁流量计
KR20100087978A (ko) 회전형 배관 연결구
RU2014105662A (ru) Расходомер, содержащий измерительный вкладыш со звуковым преобразователем
JP2021526642A (ja) 特にガス用の小型超音波流量計
US11385085B2 (en) Ultrasonic flowmeter
RU142608U1 (ru) Скважинный вихревой расходомер
CN209524966U (zh) 一种四声道超声流量计的探头布置结构
CN114110248A (zh) 一种计量监测型闸阀
RU222980U1 (ru) Корпус проточной части вихревого расходомера с двумя электронными блоками
CN206988054U (zh) 一种压缩机用进水管组件
CN213543941U (zh) 一种适用于旋进旋涡流量计用防漏气式检测装置
RU153785U1 (ru) Скважинный ультразвуковой расходомер
CN218865236U (zh) 气体质量流量控制器校验装置
RU226186U1 (ru) Устройство сужающее для измерения расхода газа
CN210141892U (zh) 一种新型插入式涡街流量计