RU2122710C1 - Tachometric flowmeter - Google Patents
Tachometric flowmeter Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122710C1 RU2122710C1 RU94001009A RU94001009A RU2122710C1 RU 2122710 C1 RU2122710 C1 RU 2122710C1 RU 94001009 A RU94001009 A RU 94001009A RU 94001009 A RU94001009 A RU 94001009A RU 2122710 C1 RU2122710 C1 RU 2122710C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- section
- diffuser
- ball
- rotor
- housing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению расхода жидкости в трубопроводах. The invention relates to measuring equipment, in particular to measuring the flow of liquid in pipelines.
Известен тахометрический расходомер, содержащий корпус в виде расширенного участка трубы, размещенный в нем свободно и гидродинамически подвешенный шаровой ротор, преобразователь частоты вращения в электрический сигнал и измерительный блок [1]. Known tachometric flowmeter containing a housing in the form of an expanded section of the pipe, placed in it freely and hydrodynamically suspended ball rotor, the frequency Converter of the rotation into an electrical signal and a measuring unit [1].
Недостатком известного расходомера является высокая чувствительность устойчивости шара к точности изготовления внутренней конфигурации корпуса. A disadvantage of the known flow meter is the high sensitivity of the stability of the ball to the accuracy of manufacturing the internal configuration of the housing.
Также известен тахометрический расходомер с диффузором на входе, выполненным с выступом внутрь корпуса [2]. Однако высокая устойчивость шарового ротора не может быть обеспечена при любых размерах выступа. Also known is a tachometric flow meter with an inlet diffuser made with a protrusion into the body [2]. However, high stability of the ball rotor cannot be ensured with any size of the protrusion.
В предлагаемом изобретении этот недостаток устраняется тем, что длина выступа входного расширяющегося участка корпуса (диффузора) выбирается в пределах 0,15 - 0,3 диаметра отверстия входного участка. In the present invention, this drawback is eliminated by the fact that the length of the protrusion of the inlet expanding section of the housing (diffuser) is selected in the range 0.15-0.3 of the diameter of the opening of the inlet section.
Кроме того, выходной сужающийся участок корпуса снабжен ограничителем от случайного запирания выходного отверстия шаровым ротором, например, в виде поперечной спицы в зоне сужения. In addition, the output tapering section of the housing is equipped with a stopper from accidentally locking the outlet with a ball rotor, for example, in the form of a transverse spoke in the narrowing zone.
Снабжение входного расширяющегося участка корпуса (диффузора) выступом внутрь корпуса длиной 0,15 - 0,3 dвх, в виде продолжения входного отверстия позволяет снизить чувствительность (требование) к точности изготовления внутренней конфигурации входного участка и тем самым обеспечить повышение устойчивости гидродинамической подвески шара, а в целом повышение надежности работы расходомера.The supply of the expanding inlet section of the casing (diffuser) with a protrusion inside the casing with a length of 0.15 - 0.3 d in , in the form of an extension of the inlet, can reduce the sensitivity (requirement) to the accuracy of manufacturing the internal configuration of the inlet section and thereby increase the stability of the hydrodynamic suspension of the ball, but generally improving the reliability of the flowmeter.
Это объясняется тем, что при наличии кольцевого выступа определенной длины условия для отрыва потока и образования кольцевого вихря, создающего необходимое для гидродинамического уравновешивания шара поле давлений в корпусе, получаются оптимальными, а интенсивность вихря максимальной. This is explained by the fact that in the presence of an annular protrusion of a certain length, the conditions for flow separation and the formation of an annular vortex, which creates the pressure field necessary for the hydrodynamic balancing of the ball in the body, are optimal and the vortex intensity is maximum.
Выполнение длины кольцевого выступа меньше 0,15 dвх приводит к снижению эффекта из-за того, что интенсивность вихревого кольца жидкости, образующегося в кольцевом кармане корпуса, ослабевает, что приводит к уменьшению устойчивости шара.The execution of the length of the annular protrusion of less than 0.15 d I leads to a decrease in the effect due to the fact that the intensity of the vortex ring of the liquid formed in the annular pocket of the housing weakens, which leads to a decrease in the stability of the ball.
Выполнение длины кольцевого выступа больше 0,3 dвх приводит к излишнему удлинению кольцевого кармана корпуса, что приводит к удлинению самого вихревого кольца и рассеянию его энергии (становится как удлиненный соленоид), что также отрицательно сказывается на устойчивости шара.Performing the length of the annular protrusion of more than 0.3 d in leads to excessive lengthening of the annular pocket of the housing, which leads to lengthening of the vortex ring itself and the dissipation of its energy (becomes like an elongated solenoid), which also negatively affects the stability of the ball.
Снабжение выходного участка (конфузора) корпуса ограничителем осевого перемещения шара позволяет исключить запирание канала шаром при случайных нарушениях устойчивости гидродинамической подвески шара, например, при гидроударах, разрыве потока из-за попадания большого количества воздуха и т.п. Ограничитель в нормальном режиме не работает, шар не задевает его. The supply of the outlet section (confuser) of the body with a limiter for the axial movement of the ball eliminates the blocking of the channel by the ball in case of accidental stability disturbances of the hydrodynamic suspension of the ball, for example, with hydroshocks, flow disruption due to the ingress of a large amount of air, etc. The limiter in normal mode does not work, the ball does not touch it.
Для уменьшения гидродинамического сопротивления корпуса подводящий и отводящий патрубки могут быть выполнены с плавным сужением и расширением соответственно. To reduce the hydrodynamic resistance of the housing, the inlet and outlet pipes can be made with smooth narrowing and expansion, respectively.
Пример реализации предлагаемого технического решения представлен на чертеже. An example of the implementation of the proposed technical solution is presented in the drawing.
Тахометрический расходомер содержит корпус 1, состоящий из диффузора и конфузора, соединенных цилиндрическим участком, шаровой ротор 2 с диаметральным сквозным отверстием и ферромагнитной вставкой, преобразователь 3 частоты вращения ротора в электрический сигнал и измерительный блок 4. Входной участок корпуса 1 - диффузор снабжен кольцевым выступом 5 внутрь корпуса. Выходной участок корпуса 1 - конфузор снабжен ограничителем 6 осевого перемещения шарового ротора 2 от случайного запирания выходного отверстия. The tachometric flow meter contains a housing 1, consisting of a diffuser and a confuser connected by a cylindrical section, a ball rotor 2 with a diametrical through hole and a ferromagnetic insert, a rotor speed converter 3 into an electrical signal and a measuring unit 4. The input section of the housing 1 - the diffuser is equipped with an annular protrusion 5 inside the case. The output section of the housing 1 - the confuser is equipped with a limiter 6 of the axial movement of the ball rotor 2 from accidentally locking the outlet.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 489951, 24.01.73.Sources of information
1. USSR author's certificate N 489951, 01.24.73.
2. Патент Франции N 1228750, кл. G 01 F 1/40, 1960. 2. French patent N 1228750, cl. G 01 F 1/40, 1960.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94001009A RU2122710C1 (en) | 1994-01-12 | 1994-01-12 | Tachometric flowmeter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94001009A RU2122710C1 (en) | 1994-01-12 | 1994-01-12 | Tachometric flowmeter |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94001009A RU94001009A (en) | 1995-09-20 |
RU2122710C1 true RU2122710C1 (en) | 1998-11-27 |
Family
ID=20151405
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94001009A RU2122710C1 (en) | 1994-01-12 | 1994-01-12 | Tachometric flowmeter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122710C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016072876A1 (en) * | 2014-11-06 | 2016-05-12 | Владимир Иванович СИЖУК | Velocity flowmeter and method for setting a rotor in rotation |
-
1994
- 1994-01-12 RU RU94001009A patent/RU2122710C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
FR A, 1228750, 14.03.60. SU A, 489951, 24.01.73. * |
GB A, 1406261, 17.09.75. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016072876A1 (en) * | 2014-11-06 | 2016-05-12 | Владимир Иванович СИЖУК | Velocity flowmeter and method for setting a rotor in rotation |
RU2597259C1 (en) * | 2014-11-06 | 2016-09-10 | Владимир Иванович Сижук | Method of driving rotor of tachometer flow meter in rotation by fluid medium with its hydro (gas) dynamic suspension and tachometric flow meter based on it (versions) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4821768A (en) | Tranquillizer device for requlating the flow profile of fluid | |
RU2122710C1 (en) | Tachometric flowmeter | |
US4186603A (en) | Turbine flowmeter | |
JPS63193017A (en) | Vortex meter body | |
Watanabe et al. | Transient process of rotating stall in radial vaneless diffusers | |
KR930002803A (en) | Flow meter | |
ES2127520T3 (en) | FLUIDS COUNTER WITH WHIRLPOOLS THAT INCLUDES A PROFILED DUCT. | |
RU2082102C1 (en) | Turbine flow rate converter | |
CN211954274U (en) | Precession vortex flowmeter for eliminating vortex flow | |
Bosioc et al. | Experimental Investigation of a Free Runner Concept Downstream of Francis Turbines | |
SU998866A2 (en) | Tachometer flowmeter | |
US3533285A (en) | Mass flow meter (time lapse) | |
JPS5987320A (en) | Flow rate detector | |
SU907394A2 (en) | Tachometric flow meter | |
CN109185339B (en) | Distributed multi-watershed aerostatic thrust bearing | |
RU2239161C1 (en) | Flowmeter | |
JPS5524253A (en) | Valve device | |
SU1128177A1 (en) | Device for measuring flow speed | |
RU2201578C2 (en) | Pickup of tachometric ball flowmeter ( variants ) | |
RU2008106224A (en) | METHOD AND DEVICE OF THE VORTEX WORKING FLOW OF THE WORKING BODY | |
SU137679A1 (en) | Turbine type flowmeter sensor | |
Faghri et al. | Fluid flow analysis in an axially rotating porous pipe with mass injection at the wall | |
JP2582961B2 (en) | Flow sensor bypass unit | |
Zhao et al. | A numerical study on premixed flame propagation in a swirling flow | |
Shen et al. | Effects of internal flow on vortex-induced vibration and fatigue life of submarine pipelines |