RU2180433C2 - Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь - Google Patents

Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2180433C2
RU2180433C2 RU99103835/28A RU99103835A RU2180433C2 RU 2180433 C2 RU2180433 C2 RU 2180433C2 RU 99103835/28 A RU99103835/28 A RU 99103835/28A RU 99103835 A RU99103835 A RU 99103835A RU 2180433 C2 RU2180433 C2 RU 2180433C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damper
ultrasonic
sleeve
bushing
gasket
Prior art date
Application number
RU99103835/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99103835A (ru
Inventor
Ю.П. Михеев
А.П. Наумчук
Original Assignee
Михеев Юрий Петрович
Наумчук Анатолий Петрович
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 Михеев Юрий Петрович, Наумчук Анатолий Петрович filed Critical Михеев Юрий Петрович
Priority to RU99103835/28A priority Critical patent/RU2180433C2/ru
Publication of RU99103835A publication Critical patent/RU99103835A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2180433C2 publication Critical patent/RU2180433C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и может найти применение в ультразвуковых приборах различного назначения, например ультразвуковых расходомерах жидкостей и газов, уровнемерах и т.д. Повышение надежности в работе достигается за счет того, что ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь содержит демпфер и пьезоэлемент, установленные в патрубке посредством втулки, одним концом связанной с тыльной поверхностью демпфера, а другим, выполненным в виде фланца, через уплотнительную прокладку - с патрубком, соединительные провода и арматуру. Втулка имеет внутреннюю резьбу, между тыльной поверхностью демпфера и втулкой помещена уплотнительная прокладка. Один конец арматуры выполнен в виде конуса и помещен внутрь демпфера, а другой размещен вне демпфера и снабжен наружной резьбой для навинчивания втулки. Втулка может иметь разную длину. Патрубок снаружи выполнен в виде радиатора. Приемно-излучающая поверхность преобразователя выполнена выпуклой или вогнутой. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению и может найти применение в ультразвуковых приборах различного назначения в качестве устройства возбуждения ультразвуковых сигналов и чувствительного элемента на приеме ультразвуковых сигналов, в частности в ультразвуковых расходомерах жидкостей и газов, уровнемерах и т.д.
Известен ультразвуковой преобразователь Марьина ав. св. 1738376 А1, МПК В 06 В 1/06, содержащий корпус, в котором размещены изолятор и пьезоэлемент, установленный между демпфером и протектором, причем демпфер и протектор выполнены в виде единого блока из композитного материала на основе эпоксидной смолы.
Недостатком известного преобразователя является то, что он не может быть применен при высоком давлении контролируемой среды из-за низкой прочности опорного дискового изолятора (фланца демпфера), выполненного из композитного материала на основе эпоксидной смолы и служащего в качестве уплотнительного элемента.
Известный ультразвуковой преобразователь для расходомера по патенту 2079814 содержит патрубок, протектор, демпфер, штуцер, изолятор, гайку.
Причиной, препятствующей получению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, является ненадежное соединение металлической трубки-фланца с демпфером, выполненным на основе эпоксидной смолы, так как при разных коэффициентах линейного расширения металла и демпфера при изменении температуры появляются микротрещины в местах соединения металлической трубки-фланца с демпфером, что может послужить причиной протекания контролируемой жидкости наружу.
Кроме того, в известном устройстве при работе с жидкостью повышенной температуры условия работы преобразователя неблагоприятные, так как он вынесен в горячую зону и контактирует с горячей средой со всех сторон. Незначительная теплоотдача осуществляется только через длинную трубку, находящуюся в горячей среде.
И, наконец, в известном устройстве по патенту 2079814 в качестве демпфера используется контролируемая жидкость, что при различных жидкостях и различных условиях (изменение состава, температуры и давления) может вызвать заметные изменения условий перехода ультразвуковых колебаний через границу: композитный материал - контролируемая среда, и это приведет к изменению качества демпфирования, а значит и к неконтролируемым изменениям величины и формы информационного сигнала и, как следствие, к появлению дополнительной погрешности измерения.
Основной задачей, на решение которой направлен заявленный пьезоэлектрический преобразователь, является повышение надежности в работе.
Предлагаемый пьезоэлектрический преобразователь может применяться в более широком диапазоне давлений и температур контролируемой среды, удобен в эксплуатации и проще в конструктивном исполнении.
Указанный технический результат достигается тем, что втулка имеет внутреннюю резьбу, между тыльной поверхностью демпфера и втулкой помещена уплотнительная прокладка, один конец арматуры выполнен в виде конуса и помещен внутрь демпфера, а другой размещен вне демпфера и снабжен наружной резьбой для навинчивания втулки, при этом втулка может иметь разную длину, а патрубок снаружи выполнен в виде радиатора.
Приемно-излучающая поверхность преобразователя выполнена выпуклой или вогнутой.
На чертежах представлено:
На фиг.1 представлен преобразователь, содержащий пьезоэлемент 1, протектор 2, демпфер 3 и арматуру 4. В демпфирующую часть преобразователя помещен один конец арматуры, выполненный в виде конуса. Другой конец арматуры снабжен резьбой.
На фиг.2 представлен ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь в сборе в двух вариантах, где 5 - втулка, 6 - уплотнительная прокладка.
На фиг.2а втулка 5 прижимается к демпферу с помощью гайки 7, а на фиг.2б втулка накручивается на арматуру.
На фиг.3 представлен пример крепления преобразователя в установочном патрубке 8 с помощью гайки 9 с наружной резьбой. При этом уплотнение в патрубке производится с помощью второй уплотнительной прокладки 10.
На фиг. 4 представлен механизм съема преобразователя из установочного патрубка 8 с помощью съемной гайки 11. Причем установочный патрубок здесь в качестве возможного варианта выполнен в виде радиатора, служащего для отвода тепла из зоны ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя, для случая применения преобразователя при высокотемпературных средах на технологических объектах, фрагмент стенки 12 которого показан на фиг.4.
На фиг.5 представлены варианты ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователе, излучающие стороны которых выполнены в виде выпуклой или вогнутой поверхности.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, заключаются в следующем.
Арматура 4 преобразователя может выдержать больше усилия на выров ее из демпфера преобразователя. Кроме того, расширена площадь уплотнения на тыльной стороне демпфера. При этом давление на демпфер в месте уплотнения направлено по основной массе демпфера (а не на хрупкий и тонкий фланец, как в известном устройстве), что предотвращает скалывание пластмассы демпфера в месте уплотнения. Все это обеспечивает надежное уплотнение между втулкой 5 и демпфером 3.
Второе уплотнение типа металл-металл с уплотнительной прокладкой 10 является наиболее отработанное и надежное.
Первая причина возможного выхода из строя пластмассовых преобразователей при использовании их при предельно возможных высоких температурах контролируемой среды - это прослабление уплотнения из-за частичной потери твердости пластмассы. Отсюда возрастают требования максимальной теплопередачи от демпфера в месте уплотнения в окружающую среду.
В предлагаемой конструкции режим теплоотвода от протектора и демпфера улучшен за счет увеличения массы металла арматуры как внутри демпфера, так и снаружи его. Омывание преобразователя горячей средой по сравнению с прототипом уменьшено. Наконец, радиаторные ребра установочного патрубка, применяемые для случая высокой температуры контролируемой среды, дополнительно охлаждают зону протектора и демпфера.
Глубина установки пьезоэлектрического преобразователя на различных объектах может меняться. В предлагаемой конструкции для этого не нужно каждый раз изменять размеры преобразователя, а достаточно лишь подобрать соответствующую длину втулки 5 (фиг. 2б).
При демонтаже пьезоэлектрического преобразователя (для замены или очистки из-за закоксованности и залипания преобразователя в установочном патрубке 8) на объекте возникают трудности по вытаскиванию его из патрубка. В предлагаемом преобразователе усиленная арматура с резьбой позволяет для этих целей применять съемную гайку 11, с помощью которой легко произвести демонтаж преобразователя в рабочих условиях непосредственно на объекте. Для того чтобы уменьшить отраженные сигналы от противоположного пьезоэлектрического преобразователя (уменьшить реверберационные помехи) приемно-излучающая сторона преобразователя выполнена в виде выпуклой или вогнутой поверхности (сферы, усеченной сферы, усеченного конуса и т.п.).
Таким образом, предложенный ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь более надежный в работе, так как он выдерживает большие усилия при уплотнении с втулкой 5, имеет большую площадь уплотнения на тыльной стороне демпфера, может работать при более высоких температурах.
Усиленная арматура с резьбой позволяет применять съемную гайку, с помощью которой легко произвести демонтаж преобразователя в рабочих условиях непосредственно на объекте.

Claims (4)

1. Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь, содержащий демпфер и пьезоэлемент, установленные в патрубке посредством втулки, одним концом связанной с тыльной поверхностью демпфера, а другим, выполненным в виде фланца, через уплотнительную прокладку - с патрубком, соединительные провода и арматуру, отличающийся тем, что втулка имеет внутреннюю резьбу, между тыльной поверхностью демпфера и втулкой помещена уплотнительная прокладка, один конец арматуры выполнен в виде конуса и помещен внутрь демпфера, а другой размещен вне демпфера и снабжен наружной резьбой для навинчивания втулки.
2. Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что втулка может иметь разную длину.
3. Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что патрубок снаружи выполнен в виде радиатора.
4. Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что приемно-излучающая поверхность преобразователя выполнена выпуклой или вогнутой.
RU99103835/28A 1999-02-17 1999-02-17 Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь RU2180433C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103835/28A RU2180433C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103835/28A RU2180433C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99103835A RU99103835A (ru) 2000-11-27
RU2180433C2 true RU2180433C2 (ru) 2002-03-10

Family

ID=20216401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103835/28A RU2180433C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2180433C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504766C1 (ru) * 2012-06-26 2014-01-20 Игорь Владимирович Разуваев Преобразователь акустической эмиссии
RU2566536C2 (ru) * 2013-01-28 2015-10-27 Кроне Аг Ультразвуковой преобразователь
RU2664259C1 (ru) * 2017-11-20 2018-08-15 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Динамика" - Научно-производственный центр "Диагностика, надежность машин и комплексная автоматизация" Интеллектуальный преобразователь акустической эмиссии
CN108519440A (zh) * 2018-04-09 2018-09-11 河北珠峰仪器仪表设备有限公司 一种适合高温下在线检测的超声波测量探头
US10072963B1 (en) * 2014-07-11 2018-09-11 Nick V. Solokhin Ultrasonic volume-sensing transducer instrument with concave transceiver element
RU2701180C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" Датчик ультразвуковой пьезоэлектрический
RU2701179C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" Датчик ультразвуковой

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504766C1 (ru) * 2012-06-26 2014-01-20 Игорь Владимирович Разуваев Преобразователь акустической эмиссии
RU2566536C2 (ru) * 2013-01-28 2015-10-27 Кроне Аг Ультразвуковой преобразователь
US10072963B1 (en) * 2014-07-11 2018-09-11 Nick V. Solokhin Ultrasonic volume-sensing transducer instrument with concave transceiver element
RU2664259C1 (ru) * 2017-11-20 2018-08-15 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Динамика" - Научно-производственный центр "Диагностика, надежность машин и комплексная автоматизация" Интеллектуальный преобразователь акустической эмиссии
CN108519440A (zh) * 2018-04-09 2018-09-11 河北珠峰仪器仪表设备有限公司 一种适合高温下在线检测的超声波测量探头
RU2701180C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" Датчик ультразвуковой пьезоэлектрический
RU2701179C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" Датчик ультразвуковой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6799475B2 (en) Flowmeter
JP6411807B2 (ja) トランスデューサシステム
US5905207A (en) Process for measuring the flow rate of a fluid
US5515733A (en) Ultrasonic transducer system with crosstalk isolation
US5275060A (en) Ultrasonic transducer system with crosstalk isolation
US5159838A (en) Marginally dispersive ultrasonic waveguides
US4742717A (en) Gas flow rate measuring device
US8746399B2 (en) Acoustic waveguide assemblies
RU2180433C2 (ru) Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь
KR910004614B1 (ko) 압력용기의 벽을 관통하는 벽도관(Wall duct)
KR20100008357A (ko) 초음파 변환기
KR101576771B1 (ko) 축경부 일체형 플로우채널을 구비한 동파방지용 초음파 수도미터기
US7708461B2 (en) Temperature determination of an away-facing surface of an object
US20010006007A1 (en) Coriolis mass flowmeter
JP5797791B2 (ja) 超音波変換器
EP3492877B1 (en) Transducer assembly for ultrasonic flow meter
US20110072910A1 (en) Flow meter for use in a flowing fluid medium
JPS6193914A (ja) 超音波式流体流量測定方法および装置
RU2275603C2 (ru) Измерительная головка для ультразвукового расходомера
JP2000337940A (ja) 流量計
US7159473B1 (en) Internal tube support for flow elements providing for tube expansion within the flow element shell
TWI779664B (zh) 超音波流量測量裝置
RU44540U1 (ru) Ультразвуковая установка для обработки жидких сред
RU215211U1 (ru) Датчик температуры и давления
CN219092637U (zh) 一种超声换能器结构

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050218