RU2144175C1 - Устройство для измерения импульсных расходов - Google Patents

Устройство для измерения импульсных расходов Download PDF

Info

Publication number
RU2144175C1
RU2144175C1 RU97120445A RU97120445A RU2144175C1 RU 2144175 C1 RU2144175 C1 RU 2144175C1 RU 97120445 A RU97120445 A RU 97120445A RU 97120445 A RU97120445 A RU 97120445A RU 2144175 C1 RU2144175 C1 RU 2144175C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
electrode
electrodes
flow
pulsating
Prior art date
Application number
RU97120445A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97120445A (ru
Inventor
В.В. Власов
М.А. Фролова
Original Assignee
Балаковский институт техники, технологии и управления
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 Балаковский институт техники, технологии и управления filed Critical Балаковский институт техники, технологии и управления
Priority to RU97120445A priority Critical patent/RU2144175C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144175C1 publication Critical patent/RU2144175C1/ru
Publication of RU97120445A publication Critical patent/RU97120445A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для измерения быстро изменяющихся и пульсирующих расходов диэлектрической жидкости. Расходомер содержит диэлектрический корпус прямоугольной формы, рабочий электрод, на который подается высокое напряжение от источники питания, и измерительный прибор, включенный между измерительным электродом и общей шиной. Один из электродов имеет седлообразную форму. При изменении расхода изменяется потенциал, наведенный на измерительном электроде за счет тока поляризации. Изобретение обеспечивает увеличение чувствительности. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерителям расхода текучих сред и может быть использовано для измерения мгновенных значений быстро меняющихся и пульсирующих расходов диэлектрической жидкости.
Известен ультразвуковой расходомер, содержащий последовательно соединенные задающий генератор, усилитель мощности, двухканальный акустический преобразователь, выходы которого через усилители соединены с входами фазоизмерительного блока (а.с. СССР N 454424). В нем мгновенное значение расхода измеряется по разности фаз сигналов, излучаемых пьезоэлементами по направлению потока среды и против него. Недостатком такого расходомера являются: во - первых, малое быстродействие; во - вторых, невысокая точность; в - третьих, необходимость запоминания сигналов для выполнения операции вычитания частот следования ультразвуковых импульсов по потоку контролируемой жидкости и против него.
Прототипом предлагаемого изобретения является поляризационный расходомер, содержащий диэлектрический корпус, электроды, источник питания и измерительный прибор, включенный между одним из электродов и общей шиной (а.с. N 1553830).
Этот датчик расхода обладает малой инерционностью по сравнению с аналогом (а.с. СССР N 454424), поскольку процесс поляризации жидкости, на котором основан принцип действия поляризационного расходомера, происходит за время порядка 10-15 с.
Недостатком такого расходомера является плоскопараллельная форма электродов, обуславливающая практически равномерное электростатическое поле, а так как наведенный потенциал на измерительном электроде, а следовательно, и ток поляризации обусловлен в основном градиентом напряженности электростатического поля, то использование плоскопараллельных электродов так же приводит к снижению чувствительности датчика.
Цель предлагаемого технического решения - увеличение чувствительности датчика расхода.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для измерения расхода, содержащее диэлектрический корпус, электроды, источник питания и измерительный прибор, включенный между одним из электродов и общей шиной, отличается тем, что с целью увеличения чувствительности один из электродов выполнен в форме "седла".
По сравнению с прототипом предлагаемое техническое решение отличается тем, что:
в нем проточная часть образована внутренними боковыми стенками диэлектрического корпуса прямоугольной формы и двумя электродами, один из которых имеет форму "седла", что соответствует критерию "новизна".
Выделенный признак с его функцией не выявлен в других технических решениях, что соответствует критерию "существенное отличие".
Положительным эффектом при осуществлении заявляемого технического решения будет увеличение чувствительности датчика расхода.
Чертеж устройства приведен на фиг. 1.
Схема для подключения устройства для измерения расхода приведена на фиг. 2.
На рабочий электрод 2 подается высокое напряжение (10 кВ) от источника Uy. Измерительный прибор 1, которым является электронный осциллограф с запоминанием типа C 8-13, подключенный к измерительному электроду 3, заземляется.
Работа устройства для измерения расхода осуществляется следующим образом (фиг. 1): рабочий поток жидкости подается в устройство по входному патрубку 3. Далее поток попадает в проточную часть 5 устройства.
Проточная часть 5 образована поверхностями рабочего и измерительного электродов 6 и внутренними стенками корпуса 1 и крышки 2. От источника управляющего напряжения Uy подают напряжение порядка 10 кВ на рабочий электрод. Под действием внешнего электрического поля жидкость поляризуется, молекулы диэлектрика будут ориентироваться вдоль силовых линий поля, создавая при этом внутреннее поле, которое направлено противоположно внешнему полю и ослабляет его. При поляризации диэлектрика его результирующий электрический момент становится отличным от нуля.
Как показали многочисленные эксперименты, наведенный потенциал на измерительном электроде обусловлен градиентом напряженности электростатического поля и градиентом скорости движения жидкости в проточной части, при этом наибольший градиент электростатического поля наблюдается в местах наибольшего искривления силовых линий электростатического поля. Наведенный потенциал на измерительном электроде за счет тока поляризации обусловлен электрическим полем внутри всей области рабочего электрода за счет "седлообразной" формы одного из электродов.
При изменении расхода (например, при увеличении расхода жидкости) наведенный потенциал на измерительном электроде уменьшается, так как при этом будет увеличиваться плотность связанных зарядов, которая меняется пропорционально расходу жидкости. При этом будет увеличиваться внутреннее поле поляризованного диэлектрика и наведенный потенциал на измерительном электроде будет уменьшаться.
Таким образом, технико-экономические преимущества предлагаемого изобретения перед аналогичными состоят в следующем: увеличение чувствительности, что связано с тем, что один из электродов выполнен в форме "седла", а другой - плоским.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения расхода, содержащее диэлектрический корпус, электроды, источник питания и измерительный прибор, включенный между одним из электродов и общей шиной, отличающееся тем, что, с целью увеличения чувствительности, один из электродов выполнен в форме седла.
RU97120445A 1997-12-09 1997-12-09 Устройство для измерения импульсных расходов RU2144175C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120445A RU2144175C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Устройство для измерения импульсных расходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120445A RU2144175C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Устройство для измерения импульсных расходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2144175C1 true RU2144175C1 (ru) 2000-01-10
RU97120445A RU97120445A (ru) 2000-02-20

Family

ID=20199861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120445A RU2144175C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Устройство для измерения импульсных расходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144175C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3587312A (en) Differential sensor bluff body flowmeter
KR870000458B1 (ko) 와류량계용 진동 보상장치
JP3068649B2 (ja) 流体振動子を備えた流量計
RU2144175C1 (ru) Устройство для измерения импульсных расходов
JPH03209157A (ja) 弾性表面波利用溶液測定装置及び溶液中特定物質の測定法
BRPI0610391A2 (pt) medidor de fluxo de lìquido com oscilador fluìdico
RU2351900C2 (ru) Расходомер жидких сред в трубопроводах
Trent The Absolute Calibration of Electro-Mechanical Pickups
RU2148798C1 (ru) Устройство для измерения расхода жидких сред
US3293921A (en) Angular accelerometer
RU2130590C1 (ru) Устройство для измерения расхода жидких сред
JP3344846B2 (ja) フルイディック式ガスメータ
Nomura et al. Liquid sensing system based on two port SH-SAW resonator
SU396555A1 (ru) Вихревой расходомер
JPS59100820A (ja) 液体流速計
RU2098770C1 (ru) Вихревой расходомер
RU2010164C1 (ru) Вихревой расходомер
JPS5855816A (ja) 渦流量計
RU2112217C1 (ru) Вихревой расходомер
RU2084900C1 (ru) Вихревой датчик скорости
RU2010162C1 (ru) Вихревой расходомер
SU847046A1 (ru) Вихревой расходомер
RU2192623C2 (ru) Универсальный вихревой расходомер
SU122335A1 (ru) Устройство дл определени плотности жидкости, протекающей по трубопроводу
SU1719900A1 (ru) Микрорасходомер