RU2209396C2 - Ротаметр - Google Patents
Ротаметр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2209396C2 RU2209396C2 RU2001104683A RU2001104683A RU2209396C2 RU 2209396 C2 RU2209396 C2 RU 2209396C2 RU 2001104683 A RU2001104683 A RU 2001104683A RU 2001104683 A RU2001104683 A RU 2001104683A RU 2209396 C2 RU2209396 C2 RU 2209396C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- float
- rotameter
- diaphragms
- diameter
- diaphragm
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике определения расхода газов и жидкостей методом постоянного перепада давления. Ротаметр содержит стеклянную или пластмассовую цилиндрическую трубку с n диафрагмами, где n = 2, 3, 4.... Внутри трубки с возможностью перемещения установлен насаженный на шток поплавок в виде усеченного конуса с меньшим сечением к основанию. Диаметр измерительного отверстия диафрагм равномерно увеличен от входа ротаметра к его выходу и определяется по приводимой формуле. Длина поплавка l = (1,2÷1,3)L, где L - расстояние между соседними диафрагмами. Ротаметр имеет простую конструкцию, обеспечивающую стабильное движение поплавка с увеличением расхода. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике определения расхода газов и жидкостей методом постоянного перепада давления.
Известен ротаметр, в котором стеклянная трубка ротаметра выполнена цилиндрической и снабжена соосно расположенным коническим стержнем, несущим кольцеобразный поплавок [1].
Недостатком данного ротаметра является то, что конусные стержни сложны в изготовлении, особенно при измерении больших расходов. Износ конуса, особенно при потоках с абразивными включениями, бывает очень быстрым. Это ограничивает ресурс и точность.
Известны расходомеры, содержащие измерительный конус с укрепленной внутри него диафрагмой, в отверстии которой размещен поплавок, насаженный на ось, и измерительную схему, содержащую пневмодатчик, при этом перемещение поплавка передается при помощи магнитной муфты [2].
Недостатком известного расходомера является малый ход поплавка и из-за этого невозможность применения шкалы местных показаний.
Известен расходомер обтекания, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с нижним входным, боковым выходным патрубками, установленную в корпусе кольцевую диафрагму, в отверстии которой размещен конический поплавок с хвостовиком и центратором, а также преобразователь перемещения поплавка в виде эластичного упругого шнура в оболочке [3].
Недостатком данного расходомера является очень маленький ход поплавка, что не позволяет применить шкалу местных показаний.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является поплавковый расходомер постоянного перепада давления, состоящий из цилиндрического корпуса с диафрагмой, внутри которой установлен с возможностью вертикального перемещения поплавок, жестко насаженный на шток и связанный с системой электрической дифференциально-трансформаторной передачи показаний, боковая поверхность поплавка имеет криволинейный профиль, а диаметр горизонтального сечения поплавка изменяется по высоте [4].
Недостатком наиболее близкого аналога является сложность изготовления поплавка из-за криволинейной поверхности поплавка и отсутствие возможности осуществлять местные показания.
Техническим результатом от использования изобретения является создание конструкции ротаметра с местными показаниями, а также стабильное движение поплавка с увеличением расхода.
Это достигается тем, что ротаметр, содержащий трубку цилиндрического сечения с диафрагмой, внутри которой установлен с возможностью перемещения поплавок, дополнен не менее чем n-1 диафрагмами, где n = 2, 3, 4..., соосными с первой диафрагмой, расположенными вдоль оси ротаметра, при этом диаметры измерительных отверстий диафрагм равномерно увеличены от входа ротаметра к его выходу, а поплавок выполнен в виде усеченного конуса, с меньшим сечением у основания и длиной l = (1,2÷1,3)L, где L - расстояние между соседними диафрагмами, при этом диаметр отверстия каждой следующей за первой диафрагмы определяется по формуле
где dn - диаметр отверстия каждой, следующей за первой диафрагмы к выходу ротаметра;
d1 - диаметр отверстия первой от входа диафрагмы;
n = 2, 3, 4... - количество диафрагм;
Δdп 2 = dп max 2-dп min 2
где dп max - максимальный диаметр поплавка;
dп min - минимальный диаметр поплавка;
Новым и существенным в данном изобретении является то, что в ротаметре установлено n диафрагм, а поплавок выполнен конусным и длина его больше длины между соседними диафрагмами, а диаметр диафрагм вычислен из условия Qmin n = Qmax n-1 равенства максимальных и минимальных расходов среды в кольцевых зазорах соседних диафрагм. Это позволяет изготовить шкалу местных показаний при использовании цилиндрической трубки и сделать движение поплавка стабильным.
где dn - диаметр отверстия каждой, следующей за первой диафрагмы к выходу ротаметра;
d1 - диаметр отверстия первой от входа диафрагмы;
n = 2, 3, 4... - количество диафрагм;
Δdп 2 = dп max 2-dп min 2
где dп max - максимальный диаметр поплавка;
dп min - минимальный диаметр поплавка;
Новым и существенным в данном изобретении является то, что в ротаметре установлено n диафрагм, а поплавок выполнен конусным и длина его больше длины между соседними диафрагмами, а диаметр диафрагм вычислен из условия Qmin n = Qmax n-1 равенства максимальных и минимальных расходов среды в кольцевых зазорах соседних диафрагм. Это позволяет изготовить шкалу местных показаний при использовании цилиндрической трубки и сделать движение поплавка стабильным.
Устройство ротаметра изображено на чертеже.
Ротаметр состоит из цилиндрической трубки 1, выполненной стеклянной или пластмассовой, с диафрагмами 2-6. Внутри диафрагм 2-6 перемещается поплавок 7, насаженный на шток 8. Внутренние отверстия диафрагм 9-13 образуют расширяющееся сечение от входа к выходу ротаметра, и диаметр измерительных отверстий каждой диафрагмы 2-6 определяется по формуле
dn 2 = d1 2+(n-1)Δdп 2;
Формула (1) получена исходя из условия
Qmax n-1 = Qmin n (2)
Для нашего примера
Qmax2 = Qmin3,
где Qmax2 - максимальный расход на диафрагме 2 (см. чертеж), ближней ко входу;
Qmin3 - минимальный расход на диафрагме 3 (см. чертеж), следующей за первой диафрагмой с длиной поплавка l = (1,2÷1,3)L;
L - расстояние между диафрагмами 2 и 3.
dn 2 = d1 2+(n-1)Δdп 2;
Формула (1) получена исходя из условия
Qmax n-1 = Qmin n (2)
Для нашего примера
Qmax2 = Qmin3,
где Qmax2 - максимальный расход на диафрагме 2 (см. чертеж), ближней ко входу;
Qmin3 - минимальный расход на диафрагме 3 (см. чертеж), следующей за первой диафрагмой с длиной поплавка l = (1,2÷1,3)L;
L - расстояние между диафрагмами 2 и 3.
Q = f(Fкз)l,
где Fкз - площадь кольцевого зазора;
где d2 - диаметр диафрагмы 3;
d1 - диаметр диафрагмы 2;
dmax п - максимальный диаметр поплавка;
dmin п - минимальный диаметр поплавка;
d2 2 - dmax п 2 = d1 2 - dmin п;
dn 2 = d1 2 + (n - 1) Δdп 2;
d2 2 - d1 2 = dmax п 2 - dmin п 2;
Δdп 2 = dmax п 2 -dmin п 2;
d2 2 = d1 2 + Δdn 2;
Условие (2) обеспечивает условие стабильного движения поплавка с увеличением расхода, благодаря конусному поплавку, длина которого чуть больше расстояния между соседними диафрагмами.
где Fкз - площадь кольцевого зазора;
где d2 - диаметр диафрагмы 3;
d1 - диаметр диафрагмы 2;
dmax п - максимальный диаметр поплавка;
dmin п - минимальный диаметр поплавка;
d2 2 - dmax п 2 = d1 2 - dmin п;
dn 2 = d1 2 + (n - 1) Δdп 2;
d2 2 - d1 2 = dmax п 2 - dmin п 2;
Δdп 2 = dmax п 2 -dmin п 2;
d2 2 = d1 2 + Δdn 2;
Условие (2) обеспечивает условие стабильного движения поплавка с увеличением расхода, благодаря конусному поплавку, длина которого чуть больше расстояния между соседними диафрагмами.
Устройство работает следующим образом.
При изменении расхода среды поплавок 7 по штоку 8 перемещается в вертикальном направлении, изменяя площадь кольцевого зазора между поплавком 7 и одной из диафрагм 2-6 таким образом, что перепад давления на диафрагмах 2-6 остается постоянным, что обеспечивается постоянством веса поплавка 7. В момент, когда подъем поплавка 7 прекращается, расход измеряемой среды регистрируется по высоте подъема поплавка 7, при этом равенство расходов в кольцевых зазорах между соседними диафрагмами дает стабильность при движении поплавка.
Литература:
1. А.С. СССР 84237, кл.42 е 23.
1. А.С. СССР 84237, кл.42 е 23.
2. Павловский А. Н. Измерение расхода и количества жидкостей, газа и пара. - М., 1967, с. 342 и 343, рис.210.
3. Пат. РФ 2055320, кл. G 01 F 1/22.
4. Пат. РФ 2082104, кл. G 01 F 1/22.
Claims (1)
- Ротаметр, содержащий трубку цилиндрического сечения с диафрагмой, внутри которой установлен с возможностью перемещения поплавок, насаженный на шток, отличающийся тем, что ротаметр дополнен не менее чем n-1 диафрагмами, где n = 2,3,4, . .. - количество диафрагм, соосными с первой диафрагмой, расположенными вдоль оси ротаметра, при этом диаметры измерительных отверстий диафрагм равномерно увеличены от входа ротаметра к его выходу, а поплавок выполнен в виде усеченного конуса с меньшим сечением к основанию и длина его l= (1,2÷1,3)L, где L - расстояние между соседними диафрагмами, при этом диаметр отверстия каждой следующей за первой диафрагмы определяется по формуле
где dn - диаметр отверстия каждой диафрагмы, следующей за первой к выходу ротаметра;
d1 - диаметр отверстия первой от входа диафрагмы;
Δdп 2=dп max 2-dп min 2, где dп max - максимальный диаметр поплавка; dп min - диаметр поплавка в его нижнем сечении.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001104683A RU2209396C2 (ru) | 2001-02-19 | 2001-02-19 | Ротаметр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001104683A RU2209396C2 (ru) | 2001-02-19 | 2001-02-19 | Ротаметр |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001104683A RU2001104683A (ru) | 2003-04-10 |
RU2209396C2 true RU2209396C2 (ru) | 2003-07-27 |
Family
ID=29209310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001104683A RU2209396C2 (ru) | 2001-02-19 | 2001-02-19 | Ротаметр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2209396C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD4171C1 (ru) * | 2011-10-10 | 2013-01-31 | Государственный Университет Молд0 | Смеситель-дозатор газов |
-
2001
- 2001-02-19 RU RU2001104683A patent/RU2209396C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КРЕМЛЕВСКИЙ П.П. Расходомеры и счетчики количества. - Л.: Машиностроение, 1989, с.244-245, рис. 131. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD4171C1 (ru) * | 2011-10-10 | 2013-01-31 | Государственный Университет Молд0 | Смеситель-дозатор газов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3572117A (en) | Bluff body flowmeter | |
EP2450676A1 (en) | Device for measuring the characteristics of a flow within a pipe | |
EP2294365A1 (en) | Method and apparatus for making a water cut determination using a sequestered liquid-continuous stream | |
GB2177803A (en) | Flowmeter | |
CN105004380A (zh) | 一种大口径管气体流量测量装置 | |
US3443432A (en) | Flowmeter | |
RU2209396C2 (ru) | Ротаметр | |
CN101349581B (zh) | 基于mems传感器的插入式流量测量装置 | |
CN105043462A (zh) | 一种大口径管气体流量测量方法 | |
CN113566908B (zh) | 一种用于测量微小流量的差压流量计及测量方法 | |
CN109443458A (zh) | 一种凹弧形双流向均速管流量计 | |
EP0679872A1 (en) | Flowmeter | |
CN203216542U (zh) | 新型插入式涡街流量计 | |
US2380399A (en) | Flowmeter | |
US2581588A (en) | Fluid flowmeter | |
US10942049B2 (en) | Device and method for determining the flow velocity of a fluid in a hollow body | |
Zhai et al. | Pseudo-slug Detection of Horizontal Gas-Liquid Flow Using Ultrasonic Transducer | |
EP0744596A1 (en) | Ultrasonic flow meter | |
CN110426086A (zh) | 一种具有磁性过滤结构的金属管浮子流量计 | |
SU1645828A1 (ru) | Расходомер дл жидкостей и газов | |
RU2199721C2 (ru) | Ротаметр | |
RU118744U1 (ru) | Ультразвуковой расходомер | |
CN219121454U (zh) | 一种金属管浮子流量计 | |
RU45522U1 (ru) | Датчик пульсаций давления | |
RU26121U1 (ru) | Ротаметр |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180220 |