RU2081397C1 - Ротаметр - Google Patents

Ротаметр Download PDF

Info

Publication number
RU2081397C1
RU2081397C1 RU94014935A RU94014935A RU2081397C1 RU 2081397 C1 RU2081397 C1 RU 2081397C1 RU 94014935 A RU94014935 A RU 94014935A RU 94014935 A RU94014935 A RU 94014935A RU 2081397 C1 RU2081397 C1 RU 2081397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotameter
tube
bypass channel
measuring
inlet
Prior art date
Application number
RU94014935A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94014935A (ru
Inventor
А.И. Ульянов
Original Assignee
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
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 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики filed Critical Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
Priority to RU94014935A priority Critical patent/RU2081397C1/ru
Publication of RU94014935A publication Critical patent/RU94014935A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081397C1 publication Critical patent/RU2081397C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике. Сущность изобретения: устройство содержит входной патрубок 7, рассекатель потока 13, измерительную трубку 1 с поплавком 2, байпасный канал 4, образованный между трубкой 1 и наружным кожухом 3, сменную перегородку 5 с отверстиями 6, регулировочный винт 11, гайки 9, 10, 12, выходной патрубок 8, вкладыш с ребрами 14. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к измерителям расхода жидкой или газообразной среды.
Наибольшее распространение в технике получили стеклянные ротаметры для местного измерения расхода, представляющие собой вертикальную стеклянную трубу конического сечения, вмонтированную в корпус расширяющимся концом вверх, внутри которой находится поплавок, перемещаемый потоком среды (1).
В зависимости от верхнего предела измерения изменяются габариты устройства чем выше предел, тем больше диаметр и высота трубки. Для обеспечения широкого диапазона измерений необходим набор ротаметров различных типов.
Известен расходомер, содержащий набор измерительных узлов с различными диапазонами измерения расходов, выполненных в виде канавок прямоугольного поперечного сечения с переменной глубиной по длине, в которых перемещаются цилиндрические поплавки; каналы соединены между собой последовательно с помощью трубок (2).
Все измерительные узлы одновременно воспринимают действие измеряемой среды, а показание снимают с того из узлов, поплавок которого расположен рядом с центральной частью соответствующего диапазона измерения.
Такие конструкции из-за большого количества измерительных узлов обладают большими габаритами и трудно поддаются калибровке.
Известен ротаметр подобного типа, содержащий набор измерительных трубок с нанесенными на них шкалами, установленных в общем корпусе, поплавки различной массы и формы, входные и выходные патрубки, входной и выходной коллекторы, устройство фиксации поплавков (3).
Недостатком устройства является его большие габариты.
Наиболее близким аналогом изобретения является ротаметр, содержащий измерительную конусную трубку с помещенным внутри нее поплавком, наружный кожух, охватывающий конусную трубку с образованием байпасного канала, входной и выходной патрубки, пакет тонкостенных трубок, установленный на входе измерительной трубки (4).
В этой конструкции наличие байпасного канала и пакета тонкостенных трубок позволяет повысить точность измерения путем уменьшения влияния изменения вязкости измеряемой среды. Обеспечивается это тем, что при изменении вязкости среды перераспределяется расход жидкости через трубу и байпасный канал, а это в свою очередь позволяет сохранить стабильность перемещения поплавка при изменении вязкости жидкости.
Недостатком известного расходомера является то, что возможности такой конструкции ограничены верхним пределом измерений, который определяется габаритами измерительной трубки, и для увеличения верхнего предела измерения необходимо использовать трубки большего диаметра и высоты.
Техническим результатом от использования изобретения является изменение диапазона измерений в ту или иную сторону при использовании единственной стандартной измерительной трубки, если величину потока через нее регулировать с заданным коэффициентом пропорциональности путем изменения проходного сечения байпасного канала. Благодаря этому, несмотря на увеличение верхнего предела измерений, габариты ротаметра остаются небольшими.
Для этого в ротаметре, содержащем конусную трубку с поплавком, наружный кожух, схватывающий конусную трубку с образованием байпасного канала, входной и выходной патрубки, согласно изобретению, на выходе байпасного канала установлена сменная дискообразная перегородка со сквозными отверстиями, изменяющими проходное сечение байпасного канала в заданной пропорции по отношению к сечению выходного отверстия конусной трубки.
Кроме того, ротаметр может быть снабжен по крайней мере одним регулировочным винтом, изменяющим проходное сечение одного из отверстий сменной перегородки, наружный кожух ротаметра может быть выполнен из прозрачного материала, а на конусной трубке нанесена шкала.
Кроме того, ротаметр снабжен рассекателем входного потока, установленным в полости между входным патрубком и наружным кожухом.
Набор сменных дискообразных перегородок обеспечивает различные коэффициенты деления потоков между полостями измерительной трубки и байпасного канала, которые для удобства могут быть заданы кратными, например, десяти. При этом одна и та же стандартная измерительная трубка с относительно небольшим верхним пределом измерения в стандартном кожухе может быть использована для измерений существенно больших расходов среды.
Регулировочным винтом достигается прецизионная подстройка коэффициента деления потоков.
При измерении расходов прозрачных сред наиболее предпочтителен кожух, через который непосредственно считываются показания со шкалы измерительной трубки. Если среда непрозрачная, то может быть использована иная система считывания показаний, например электрическая передача показаний.
Наличие рассекателя входного потока предотвращает при большом напоре проброс среды в измерительную трубку, обеспечивая одинаковые условия для поступления среды в полости трубки и байпасного канала.
На чертеже изображен ротаметр.
Он содержит измерительную конусную трубку 1 с поплавком 2, наружный кожух 3, образующий с конусной трубкой байпасный канал 4, сменную дискообразную перегородку 5 с отверстиями 6, входной патрубок 7, выходной патрубок с гайками 9 и 10, регулировочный винт 11 с гайкой 12, рассекатель потока 13, вкладыш с ребрами 14.
Ротаметр работает следующим образом.
Входной поток через патрубок 7 и рассекатель 13 поступает в полости измерительной трубки 1 и байпасного канала 2. Благодаря наличию сменной перегородки 5 с отверстиями 6, потоки распределяются между полостями в заданной пропорции. Эта пропорция задается числом, диаметром и длиной отверстий и может быть предварительно отрегулирована до кратного значения с помощью регулировочного винта 11 с гайкой 12. При снятии результата измерения результат, снятый визуально со шкалы 15 измерительной трубки на уровне верхнего торца поплавка или переданный электрическими средствами, умножается на коэффициент пропорциональности, нанесенный на сменную перегородку. Имея набор таких сменных перегородок, можно с помощью одной и той же измерительной трубки изменять пределы измерений в широком диапазоне.
Очевидно, что такие ротаметры устанавливаются в трубопроводах, ожидаемый расход среды в которых приблизительно известен заранее. Как правило, в этих случаях используют разнообразные типы ротаметров.
С другой стороны, имея в наличии некоторое количество стандартных измерительных трубок одного типа с относительно небольшим верхним пределом измерения, можно, используя различные перегородки, проводить измерения в трубопроводах с различными значениями расходов среды. При этом габариты измерителей практически не увеличиваются.
Калибровка таких ротаметров также не представляет сложности и может быть произведена при последовательном подключении образцового прибора.

Claims (4)

1. Ротаметр, содержащий конусную трубку с поплавком, наружный кожух, охватывающий конусную трубку с образованием байпасного канала, входной и выходной патрубки, отличающийся тем, что на выходе байпасного канала установлена сменная дискообразная перегородка со сквозными отверстиями, изменяющими проходное сечение байпасного канала в заданной пропорции по отношению к сечению выходного отверстия конусной трубки.
2. Ротаметр по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен по крайней мере одним регулировочным винтом, изменяющим проходное сечение одного из отверстий сменной перегородки.
3. Ротаметр по п. 1, отличающийся тем, что наружный кожух выполнен из прозрачного материала, а на конусной трубке нанесена шкала.
4. Ротаметр по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен растекателем входного потока, установленным в полости между входным патрубком и наружным кожухом.
RU94014935A 1994-04-21 1994-04-21 Ротаметр RU2081397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94014935A RU2081397C1 (ru) 1994-04-21 1994-04-21 Ротаметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94014935A RU2081397C1 (ru) 1994-04-21 1994-04-21 Ротаметр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94014935A RU94014935A (ru) 1995-12-10
RU2081397C1 true RU2081397C1 (ru) 1997-06-10

Family

ID=20155088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94014935A RU2081397C1 (ru) 1994-04-21 1994-04-21 Ротаметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081397C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Андронов И.В. Измерение расхода жидкостей и газов. - М.: Энергоиздат, 1981, с.26. 2. Заявка Японии N 6649372, кл. G 01 F 1/22, 1991. 3. Авторское свидетельство СССР N 1809310, кл. G 01 F 1/22, 1993. 4. Авторское свидетельство СССР N 450960, кл. G 01 F 1/00, 1974. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5576498A (en) Laminar flow element for a flowmeter
US4800754A (en) Wide-range, adjustable flowmeter
NL193641C (nl) Doorstroommeter.
US4312234A (en) Two-phase flowmeter
US4461173A (en) Multirange flowmeter
US7404337B2 (en) Mass flow meter with fluid lens
US20040118200A1 (en) Device for measuring the flow of a gas or a liquid in a bypass
CN108303149A (zh) 节流组件、整流及流量测量装置
JPH0713575B2 (ja) 質量流量測定装置
WO1995008065A1 (en) Wide range laminar flow element
EP0076882B1 (en) Device and method for determining flow rates in a two-phase stream
EP0079942B1 (en) Flow splitting device for fluid flow meter
CN108332807A (zh) 节流组件、整流及流量测量装置
RU2081397C1 (ru) Ротаметр
US4064751A (en) Flowmeter
US3252324A (en) Mass flowmeter
JPS6145924A (ja) 液体用流量計
US3330156A (en) Fluid flowmeters
US4173890A (en) By-pass flowmeter
Sârbu Modern water flowmeters: Differential pressure flowmeters
US3719082A (en) Air velocity measuring system
US5639965A (en) Oil reclamation system flow meter
JP3252187B2 (ja) 流量計
SU930011A2 (ru) Пленочный расходомер
Al-Deen et al. A comparative study of single normal, X type and split-film anemometer probe measurements in kerosene/water two-phase flow