RU2012156133A - Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного измерения параметров потока - Google Patents

Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного измерения параметров потока Download PDF

Info

Publication number
RU2012156133A
RU2012156133A RU2012156133/28A RU2012156133A RU2012156133A RU 2012156133 A RU2012156133 A RU 2012156133A RU 2012156133/28 A RU2012156133/28 A RU 2012156133/28A RU 2012156133 A RU2012156133 A RU 2012156133A RU 2012156133 A RU2012156133 A RU 2012156133A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
casing
actuator
frequencies
conduit
vibrational
Prior art date
Application number
RU2012156133/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2581428C2 (ru
Inventor
Клинтон Р. ГРИФФИН
Мишел МУР
Энтони Вильям ПАНКРАТЦ
Original Assignee
Майкро Моушн, Инк.
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 Майкро Моушн, Инк. filed Critical Майкро Моушн, Инк.
Publication of RU2012156133A publication Critical patent/RU2012156133A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581428C2 publication Critical patent/RU2581428C2/ru

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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/845Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
    • G01F1/8468Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
    • G01F1/8472Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane
    • G01F1/8477Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane with multiple measuring conduits
    • 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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/8409Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
    • 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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/8409Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
    • G01F1/8413Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details means for influencing the flowmeter's motional or vibrational behaviour, e.g., conduit support or fixing means, or conduit attachments
    • 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
    • Y10T29/49826Assembling or joining

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

1. Вибрационное устройство (5), содержащее: по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B), по меньшей мере, один привод (104) и, по меньшей мере, один датчик (105, 105'), причем, по меньшей мере, один привод (104) заставляет вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на одной или нескольких возбуждающих частотах на изгибной колебательной моде и, по меньшей мере, один датчик (105, 105') измеряет смещение, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B); по меньшей мере, один кожух (200), который окружает, по меньшей мере, участок, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B), причем форма сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) сконфигурирована для воздействия на колебательный отклик и, при этом, по меньшей мере, одна из колебательных мод кожуха (200) возбуждается на частотах, которые превышают одну или несколько возбуждающих частот; и, по меньшей мере, один кожух (200) имеет поперечную длину (L) вдоль направления, в целом параллельного направлению смещения колебания в изгибной моде, и поперечную ширину (W) вдоль направления, в целом ортогонального направлению смещения для изгибной моды, причем размер поперечной длины (L) превышает размер поперечной ширины (W).2. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором, по меньшей мере, один привод (104) заставляет вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на изгибной колебательной моде.3. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором, по меньшей мере, один кожух (200) имеет U-образную форму, при этом форма поперечного сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) U-образной формы, по существу, вытянутой формы.4. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором элемент (400) жесткости прикреплен, по меньшей мере, к одному

Claims (10)

1. Вибрационное устройство (5), содержащее: по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B), по меньшей мере, один привод (104) и, по меньшей мере, один датчик (105, 105'), причем, по меньшей мере, один привод (104) заставляет вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на одной или нескольких возбуждающих частотах на изгибной колебательной моде и, по меньшей мере, один датчик (105, 105') измеряет смещение, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B); по меньшей мере, один кожух (200), который окружает, по меньшей мере, участок, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B), причем форма сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) сконфигурирована для воздействия на колебательный отклик и, при этом, по меньшей мере, одна из колебательных мод кожуха (200) возбуждается на частотах, которые превышают одну или несколько возбуждающих частот; и, по меньшей мере, один кожух (200) имеет поперечную длину (L) вдоль направления, в целом параллельного направлению смещения колебания в изгибной моде, и поперечную ширину (W) вдоль направления, в целом ортогонального направлению смещения для изгибной моды, причем размер поперечной длины (L) превышает размер поперечной ширины (W).
2. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором, по меньшей мере, один привод (104) заставляет вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на изгибной колебательной моде.
3. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором, по меньшей мере, один кожух (200) имеет U-образную форму, при этом форма поперечного сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) U-образной формы, по существу, вытянутой формы.
4. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором элемент (400) жесткости прикреплен, по меньшей мере, к одному кожуху (200), чтобы увеличить жесткость кожуха (200).
5. Вибрационное устройство (5) по п.1, в котором выбрана толщина и/или форма сечения стенки (210), по меньшей мере, одного кожуха (200), при этом, по меньшей мере, одна из колебательных мод кожуха (200) возбуждается на частотах, которые превышают одну или несколько возбуждающих частот.
6. Способ изготовления вибрационного устройства (5) измерения параметров потока, содержащий этапы, на которых:
предоставляют, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B), по меньшей мере, один привод (104), и, по меньшей мере, один датчик (105, 105'), причем, по меньшей мере, один привод (104) сконфигурирован так, чтобы заставить вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на одной или нескольких возбуждающих частотах и, по меньшей мере, один датчик (105, 105') сконфигурирован для измерения смещения, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B);
представляют, по меньшей мере, один кожух (200), который сконфигурирован так, чтобы охватить, по меньшей мере, участок, по меньшей мере, одного трубопровода (103A, 103B), причем кожух (200) сконфигурирован так, что форма сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) сконфигурирована для воздействия на колебательный отклик и, при этом, по меньшей мере, одна из колебательных мод кожуха (200) возбуждалась на частотах, которые превышают одну или несколько возбуждающих частот, и
по меньшей мере, один привод (104) сконфигурирован так, чтобы заставить вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на изгибной моде вибрации, и, по меньшей мере, один кожух (200) имеет поперечную длину (L) вдоль направления, в целом параллельного направлению смещения для изгибной моды, и поперечную ширину (W) вдоль направления, в целом ортогонального направлению смещения для изгибной моды, причем размер поперечной длины (L) превышает размер поперечной ширины (W).
7. Способ по п.6, в котором, по меньшей мере, один привод (104) конфигурируют так, чтобы заставить вибрировать, по меньшей мере, один трубопровод (103A, 103B) на изгибной колебательной моде.
8. Способ по п.6, в котором, по меньшей мере, один кожух (200) имеет U-образную форму, при этом форма поперечного сечения, по меньшей мере, одного кожуха (200) U-образной формы по существу вытянутая.
9. Способ по п.6, в котором элемент жесткости (400) прикрепляют, по меньшей мере, к одному кожуху (200), чтобы увеличить жесткость, по меньшей мере, одного кожуха (200).
10. Способ по п.6, в котором выбирают толщину и/или форму сечения стенки (210), по меньшей мере, одного кожуха (200), при этом колебательные моды, по меньшей мере, одна из колебательных мод кожуха (200) возбуждается на частотах, которые превышают одну или несколько возбуждающих частот.
RU2012156133/28A 2007-12-19 2012-12-24 Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного устройства измерения параметров потока RU2581428C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
USPCT/US2007/088210 2007-12-19
PCT/US2007/088210 WO2009078880A1 (en) 2007-12-19 2007-12-19 A vibrating flow device and method for fabricating a vibrating flow device

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129445/28A Division RU2010129445A (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного устройства измерения параметров потока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012156133A true RU2012156133A (ru) 2014-06-27
RU2581428C2 RU2581428C2 (ru) 2016-04-20

Family

ID=39765067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012156133/28A RU2581428C2 (ru) 2007-12-19 2012-12-24 Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного устройства измерения параметров потока

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8215185B2 (ru)
EP (1) EP2242999A1 (ru)
JP (1) JP2011508210A (ru)
KR (1) KR101231117B1 (ru)
CN (1) CN101903753A (ru)
AR (1) AR069593A1 (ru)
AU (1) AU2007362570B2 (ru)
BR (1) BRPI0722337A2 (ru)
CA (1) CA2708271C (ru)
RU (1) RU2581428C2 (ru)
WO (1) WO2009078880A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010018222B4 (de) * 2010-04-23 2012-03-22 Krohne Ag Coriolis-Massedurchflussmessgerät
US20130086987A1 (en) 2010-07-09 2013-04-11 Micro Motion, Inc. Vibrating meter including a damped meter component
DE102010044179A1 (de) * 2010-11-11 2012-05-16 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem mit einem Meßwandler von Vibrationstyp
JP5559239B2 (ja) * 2012-04-26 2014-07-23 株式会社オーバル コリオリ流量計
SG11201502038SA (en) 2012-09-18 2015-05-28 Micro Motion Inc Vibrating sensor assembly with a one-piece conduit mount
SG11201502261YA (en) 2012-09-26 2015-05-28 Micro Motion Inc A vibrating densitometer with an improved vibrating member
US10077996B2 (en) * 2014-09-25 2018-09-18 Micro Motion, Inc. Flowmeter housing and related methods
DE102015118864A1 (de) 2015-11-04 2017-05-04 Endress + Hauser Flowtec Ag Adapter zum Verbinden von Fluidleitungen sowie damit gebildetes Fluidleitungssystem
CN107238417A (zh) * 2016-03-29 2017-10-10 高准有限公司 流体测量装置
DE102016109058A1 (de) 2016-05-17 2017-11-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Fluidleitungssystem
WO2019040053A1 (en) * 2017-08-23 2019-02-28 Micro Motion, Inc. VIBRATORY FLOWMETER WITH MULTI-CHANNEL FLOW TUBE
RU2685085C1 (ru) * 2018-08-02 2019-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Штрай" Расходомер
RU2685084C1 (ru) * 2018-08-02 2019-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Штрай" Расходомер
DE102019120339A1 (de) 2019-07-26 2021-01-28 Endress+Hauser Flowtec Ag Strömungsteiler sowie damit gebildetes Fluidleitungssystem
WO2022100836A1 (de) 2020-11-12 2022-05-19 Endress+Hauser Flowtec Ag Strömungsteiler sowie damit gebildetes fluidleitungssystem
KR102388598B1 (ko) 2021-03-02 2022-04-21 주식회사 서진인스텍 코리올리스 질량 유량계, 이에 포함된 유로관 및 이를 이용한 유량 측정 방법
DE102022100227A1 (de) 2022-01-05 2023-07-06 Endress+Hauser Flowtec Ag Fluidleitungssystem

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07248241A (ja) * 1994-03-11 1995-09-26 Toto Denki Kogyo Kk 振動式測定装置
JP3565585B2 (ja) * 1994-09-16 2004-09-15 エンドレス ウント ハウザー フローテック アクチエンゲゼルシャフト 質量流量計
US6286373B1 (en) * 1999-02-12 2001-09-11 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter having an explosion proof housing
US6776052B2 (en) 1999-10-29 2004-08-17 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter having a reduced flag dimension for handling large mass flows
US6378364B1 (en) 2000-01-13 2002-04-30 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole densitometer
US6688176B2 (en) 2000-01-13 2004-02-10 Halliburton Energy Services, Inc. Single tube densitometer
JP3977330B2 (ja) * 2001-08-29 2007-09-19 エンドレス ウント ハウザー フローテック アクチエンゲゼルシャフト 振動型トランスデューサ
DE10344742A1 (de) * 2003-09-25 2005-04-14 Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach Verfahren zum Einstellen einer mechanischen Resonanzfrequenz
HUP0400330A2 (hu) 2004-02-02 2005-08-29 MMG Flow Méréstechnikai Kft. Áramlási egység Coriolis-típusú tömegárammérőhöz
US7406878B2 (en) 2005-09-27 2008-08-05 Endress + Hauser Flowtec Ag Method for measuring a medium flowing in a pipeline and measurement system therefor
US7360451B2 (en) * 2005-12-22 2008-04-22 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring transducer of vibration-type
US7845242B2 (en) * 2006-07-28 2010-12-07 Micro Motion, Inc. Three pickoff sensor flow meter

Also Published As

Publication number Publication date
CN101903753A (zh) 2010-12-01
EP2242999A1 (en) 2010-10-27
RU2581428C2 (ru) 2016-04-20
KR101231117B1 (ko) 2013-02-07
JP2011508210A (ja) 2011-03-10
KR20100101146A (ko) 2010-09-16
US8215185B2 (en) 2012-07-10
WO2009078880A1 (en) 2009-06-25
AU2007362570B2 (en) 2012-03-29
AU2007362570A1 (en) 2009-06-25
CA2708271C (en) 2015-06-09
BRPI0722337A2 (pt) 2014-04-08
AR069593A1 (es) 2010-02-03
CA2708271A1 (en) 2009-06-25
US20100263456A1 (en) 2010-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012156133A (ru) Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного измерения параметров потока
MX2007011594A (es) Flujometro de coriolis y metodo para determinar las caracteristicas de flujo.
ATE496285T1 (de) Coriolis-massendurchflussmessgerät
WO2006056518A3 (de) Messaufnehmer vom vibrationstyp
RU2011123896A (ru) Способ и устройство для измерения параметра флюида в вибрационном измерителе
CA2559701A1 (en) Coriolis mass flow measuring device
MX2010003305A (es) Un dispositivo de flujo y metodo para operar un dispositivo de flujo.
RU2013143018A (ru) Вибрационный расходомер и способ измерения температуры
JP2010540975A5 (ru)
KR20150094765A (ko) 진동 계기용 개선된 케이스
RU2013105341A (ru) Вибрационный измеритель, включающий в себя задемпфированную деталь измерителя
JP2021505873A (ja) コリオリ流量センサアセンブリ
RU2010129445A (ru) Вибрационное устройство измерения параметров потока и способ для изготовления вибрационного устройства измерения параметров потока
AU2013372967B2 (en) Method and apparatus for a vibratory meter
JP2003535323A5 (ru)
DE60104630D1 (de) Coriolismassendurchflussmesser
US11226222B2 (en) Vibratory measuring device having a measuring tube
JP2013136461A (ja) 振動式流れデバイスおよび振動式流れデバイスを製作するための方法
RU2427804C1 (ru) Вибрационный расходомер и способ для введения поправки на увлеченный газ в текущем материале
US9304026B2 (en) Direct-flow coriolis mass flowmeter
JP2023515054A (ja) コリオリ流量計のバランスバーのためのモード分割共振器
JP2021038928A (ja) コリオリ流量計
RU2006126620A (ru) Способ измерения сверхмалых физических величин за порогом чувствительности резонансной колебательной системы
JP2010078610A (ja) コリオリ流量計用の診断方法及び装置
RU2007139723A (ru) Кориолисовый расходомер и способ определения характеристик потока