RU2090844C1 - Вихревой электромагнитный расходомер - Google Patents

Вихревой электромагнитный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2090844C1
RU2090844C1 RU94000644A RU94000644A RU2090844C1 RU 2090844 C1 RU2090844 C1 RU 2090844C1 RU 94000644 A RU94000644 A RU 94000644A RU 94000644 A RU94000644 A RU 94000644A RU 2090844 C1 RU2090844 C1 RU 2090844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
pipeline
vortex
magnet
piping
Prior art date
Application number
RU94000644A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94000644A (ru
Inventor
Л.А. Адамовский
Original Assignee
Научно-исследовательский институт атомных реакторов им.В.И.Ленина
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 Научно-исследовательский институт атомных реакторов им.В.И.Ленина filed Critical Научно-исследовательский институт атомных реакторов им.В.И.Ленина
Priority to RU94000644A priority Critical patent/RU2090844C1/ru
Publication of RU94000644A publication Critical patent/RU94000644A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2090844C1 publication Critical patent/RU2090844C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: измерение расхода жидкометаллических теплоносителей. Сущность изобретения: на наружной поверхности трубопровода из немагнитного материала размещен двухполюсный магнит. Ось магнита расположена в плоскости, проходящей через ось трубопровода перпендикулярно оси тела обтекания в виде вихреобразующего стержня, и параллельна оси трубопровода. Между полюсами магнита перпендикулярно поверхности трубопровода установлена индукционная катушка, подключенная к блоку обработки сигнала.1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к средствам контроля потоков жидких металлов, и может быть использовано, например, для измерения расхода и количества жидкометаллических теплоносителей в ядерных энергетических установках.
Известен электромагнитный вихревой расходомер, включающий в себя тело обтекания, установленное по диаметру трубопровода, генерирующее вихри Кармана, и размещенный за телом обтекания электромагнитный преобразователь, выполненный по классической схеме электромагнитного расходомера магнитная система или обмотка с током, создающая постоянное магнитное поле в трубе с силовыми линиями, перпендикулярными направлению потока, и два электрода, установленные на внутренней поверхности неэлектропроводной стенки трубы на концах диаметра, перпендикулярного направлению силовых линий магнитного поля [1] При измерении расхода жидкого металла электроды устанавливаются на наружной поверхности металлической стенки трубы.
Недостатком описанного устройства является низкая чувствительность, что обусловлено неоптимальным взаимным расположением элементов устройства, и высокая материалоемкость магнитной системы, охватывающей трубопровод.
Известен электромагнитный вихревой расходомер, содержащий трубопровод из немагнитного материала, с телом обтекания в виде вихреобразующего стержня, ось которого перпендикулярна оси трубопровода, двухполюсный магнит, полюса которого охватывают трубопровод и ориентированы вдоль оси, перпендикулярной осям трубопровода и тела обтекания, и чувствительный элемент в виде индукционной катушки, установленной коаксиально на трубопроводе в зоне расположения полюсов магнита, подключаемой к блоку обработки сигналов [2] Выходным сигналом при работе устройства является импульсный ток в индукционной катушке, частота которого пропорциональна частоте вихреобразования на теле обтекания и, соответственно, расходу жидкости.
Недостатком прототипа является сложность и относительно большая материалоемкость индукционного, электромагнитного датчика, требующего охвата трубопровода. Затруднительными также являются ремонт или замена индукционной катушки, например, при нарушении изоляции обмоточного провода.
Целью данного изобретения является упрощение и снижение материалоемкости устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в вихревом электромагнитном расходомере, содержащем трубопровод из немагнитного материала, с телом обтекания в виде вихреобразующего стержня, ось которого перпендикулярна оси трубопровода, двухполюсный магнит, создающий магнитное поле внутри трубы, и чувствительный элемент в виде индукционной катушки, подключенной к блоку обработки сигналов, полюса магнита размещены последовательно вдоль линии пересечения наружной поверхности трубы с плоскостью, проходящей через продольную ось трубы перпендикулярно оси тела обтекания, а индукционная катушка размещена между полюсами магната и ее ось направлена перпендикулярно поверхности трубопровода.
Предлагаемое устройство в отличие, от прототипа обладает более удобным взаимным расположением элементов и большей компактностью магнитной системы и индукционной катушки, поскольку не требует охвата трубопровода. Материалоемкость его значительно меньше, особенно при реализации устройства для трубопроводов большого диаметра, так как имеет место кубическая зависимость массы индукционного преобразователя от значений диаметра. Существенно более простыми являются также ремонт либо замена устройства, поскольку обеспечивается быстрый съем магнитной системы и индукционной катушки с трубопровода.
Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, в научной и технической литературе не обнаружены, предложенное решение не следует явным, образом из уровня техники, совокупность признаков обеспечивает новые свойства, что позволяет сделать вывод, что заявляемое решение соответствует критерию изобретательский уровень.
На чертеже изображена схема электромагнитного вихревого расходомера.
Вихревой электромагнитный расходомер включает в себя участок трубопровода из немагнитного материала 1, тело обтекания 2, продольная ось которого перпендикулярна оси трубопровода, двухполюсной магнит, полюса 3 и 4 которого размещены последовательно вдоль линии пересечения наружной поверхности трубы с плоскостью, проходящей через продольную ось трубы перпендикулярно оси тела обтекания, и индукционную катушку 5 с ферромагнитным сердечником, размещенную между полюсами магнита. Ось индукционной катушки перпендикулярна поверхности трубопровода. Обмотка катушки 5 подключена к блоку обработки сигналов 6.
Вихревой расходомер работает следующим образом. Генерируемые телом обтекания 2 вихри, сходящие поочередно с одной и другой стороны стержня, образуют двойную вихревую дорожку Кармана с вектором завихренности, параллельным продольной оси тело обтекания. При прохождении вихря в области приложения магнитного поля, направленного преимущественно вдоль оси трубопровода, в области вихря Возникает замкнутый электрический ток и, соответственно,вторичное магнитное поле, вектор индукции которого направлен по оси индукционной катушки. В результате в катушке индуцируется импульсный ток, частота которого пропорциональна частоте следования вихрей и, соответственно, расходу жидкости. Сигнал с индукционной катушки поступает в блок обработки 6, где по измеряемому значению частоты определяют скорость потока и расход, а по суммарному количеству периодов частоты за фиксированный промежуток времени определяют количество протекшей жидкости.
Оценим геометрические размеры индукционного преобразователя, исходя из известных соотношений теории вихревых расходомеров [1] Выходная частота сигнала, диаметр трубопровода D и скорость потока V связаны соотношением
Figure 00000001
где Sh число Струхаля безразмерная константа, зависящая, в основном, от соотношения диаметров тела обтекания d и трубопровода D Из этого соотношения может быть определен период вихревой дорожки Кармана
Figure 00000002
. Для соотношений d/D (0,25-0,3), используемых на практике, число Струхаля составляет Sh (0,9-1,0). Таким образом, из условия обеспечения охвата магнитным полем области одиночного вихря расстояние между полюсами 3 и 4 магнита должно составлять порядка
Figure 00000003
то есть порядка половины диаметра трубопровода.

Claims (1)

  1. Вихревой электромагнитный расходомер, содержащий трубопровод из немагнитного материала с телом обтекания в виде вихреобразующего стержня, ось которого перпендикулярна к оси трубопровода, размещенный на наружной поверхности трубопровода двухполюсный магнит и чувствительный элемент в виде индукционной катушки, подключенной к блоку обработки сигнала, отличающийся тем, что ось полюсов магнита расположена в плоскости, проходящей через ось трубопровода перпендикулярно к оси тела обтекания, и параллельна оси трубопровода, а индукционная катушка размещена между полюсами магнита перпендикулярно к поверхности трубопровода.
RU94000644A 1994-01-11 1994-01-11 Вихревой электромагнитный расходомер RU2090844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94000644A RU2090844C1 (ru) 1994-01-11 1994-01-11 Вихревой электромагнитный расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94000644A RU2090844C1 (ru) 1994-01-11 1994-01-11 Вихревой электромагнитный расходомер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94000644A RU94000644A (ru) 1995-09-20
RU2090844C1 true RU2090844C1 (ru) 1997-09-20

Family

ID=20151286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94000644A RU2090844C1 (ru) 1994-01-11 1994-01-11 Вихревой электромагнитный расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2090844C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589758C1 (ru) * 2014-12-30 2016-07-10 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Вихревой электромагнитный расходомер

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Киясбейли А.Ш., Перельштейн М.Е. Вихревые измерительные приборы. - М.: Машиностроение, 1978, с. 70. 2. Авторское свидетельство СССР N 1570449, кл. G 01 F 1/32, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589758C1 (ru) * 2014-12-30 2016-07-10 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Вихревой электромагнитный расходомер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96107107A (ru) Электромагнитный расходомер с детектором порожней трубы
US3406569A (en) Magnetic flowmeter of improved linearity
US4554828A (en) Measuring device for the magneto-inductive measuring of the flow rate of a liquid medium
US3373608A (en) Electromagnetic flowmeter
US3443432A (en) Flowmeter
RU2401990C2 (ru) Магнитно-индуктивный расходомер
US5426983A (en) Flow meter
RU2090844C1 (ru) Вихревой электромагнитный расходомер
US4236411A (en) Electromagnetic flowmeter
US3387492A (en) Magnetic flowmeters for low flow rates
RU127905U1 (ru) Расходомерное устройство для жидкого металла
RU13423U1 (ru) Датчик электромагнитного расходомера
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
RU94000644A (ru) Вихревой электромагнитный расходомер
SU798486A1 (ru) Вихревой расходомер
RU2791036C1 (ru) Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления
RU2797556C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидкого металла
RU2298767C2 (ru) Вихревой электромагнитный преобразователь расходомера - счетчика жидкости
US3040571A (en) Electromagnetic flowmeter for conductive fluids
RU2085854C1 (ru) Вихревой расходомер-счетчик жидкости
RU2241961C2 (ru) Электромагнитный расходомер
SU1570449A1 (ru) Электромагнитный датчик вихревого расходомера
RU2248528C2 (ru) Датчик вихревого расходомера-счётчика жидкости
CN211978009U (zh) 电磁流量计组件
RU14467U1 (ru) Датчик электромагнитного расходомера