RU2290608C1 - Ротаметр - Google Patents

Ротаметр Download PDF

Info

Publication number
RU2290608C1
RU2290608C1 RU2005118894/28A RU2005118894A RU2290608C1 RU 2290608 C1 RU2290608 C1 RU 2290608C1 RU 2005118894/28 A RU2005118894/28 A RU 2005118894/28A RU 2005118894 A RU2005118894 A RU 2005118894A RU 2290608 C1 RU2290608 C1 RU 2290608C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
rotameter
ferromagnetic
central guide
float
Prior art date
Application number
RU2005118894/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Аркадьевич Артемьев (RU)
Эдуард Аркадьевич Артемьев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" (ФГОУ ВПО АГТУ)
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" (ФГОУ ВПО АГТУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" (ФГОУ ВПО АГТУ)
Priority to RU2005118894/28A priority Critical patent/RU2290608C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290608C1 publication Critical patent/RU2290608C1/ru

Links

Landscapes

  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники. Ротаметр содержит коническую трубку с местной шкалой, немагнитный поплавок, внутри которого размещен постоянный магнит. Соосно с трубкой размещена неподвижная центральная направляющая в виде немагнитной трубки из коррозионностойкого материала. Внутри трубки находится ферромагнитный токопровод с демпферами на концах и элементом считывания, который подключен к усилителю-формирователю импульсов считывания. Ферромагнитный токопровод подключен к генератору импульсов возбуждения. Выходным параметром ротаметра является временной интервал, пропорциональный перемещению поплавка. Ротаметр с дистанционной передачей имеет повышенную разрешающую способность. 1 ил.

Description

Измерение относится к автоматике и измерительной технике, в частности к устройствам измерения расхода приборами постоянного перепада давления.
Известен ротаметр с дистанционной передачей, содержащий поплавок, в верхней части которого нарезаны косые канавки, а внутри его, ассиметрично относительно оси вращения, размещен постоянный магнит, намагниченный перпендикулярно оси ротаметра, выходную треугольную обмотку, расположенную на конической трубке и взаимодействующую с полем постоянного магнита, усилитель-формирователь, блоки выделения временных интервалов разнополярных и однополярных импульсов и схему обработки сигналов [А.с. СССР №1315809, кл. G 01 F 1/22, 1/56, 1987 г.] [1].
Однако ротаметр имеет низкую разрешающую способность, что связано с малым ходом поплавка. Последнее объясняется тем, что короткий постоянный магнит имеет значительные потоки рассеяния, вследствие чего крутизна фронтов импульсов э.д.с., наводимых вращающимся вместе с поплавком постоянным магнитом в выходной треугольной обмотке, невысока.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является ротаметр с дистанционной передачей, содержащий трубку переменного сечения с местной шкалой, центральную неподвижную ферромагнитную направляющую, которая размещена соосно с трубкой переменного сечения и концы которой помещены в демпферы, а внутри которой размещен токопровод, поплавок с постоянным магнитом, элемент считывания, размещенный у центральной неподвижной направляющей, генератор импульсов тока возбуждения, усилитель-формирователь импульсов считывания, блок выделения временного интервала [Заявка №2001114948/28 (015741) от 31.05.2001 г.] [2].
Однако разрешающая способность у такого ротаметра невысока. Объясняется это тем, что в качестве материала неподвижной центральной направляющей могут быть использованы только пластичные прецизионные ферромагнитные материалы, обладающие значительной магнитострикцией, такие как, например, никель или пермендюр 65К, из которых можно изготавливать трубки с небольшим, порядка 1,5-2 мм, внутренним диаметром. В то же время низкое удельное сопротивление этих материалов существенно ограничивает частотный диапазон вторичного преобразователя ротаметра, вследствие чего крутизна фронтов импульсов э.д.с. считывания, возникающих на выходе элемента считывания, невысока. Другие прецизионные ферромагнитные материалы, которые имеют высокую магнитострикцию и значительно большее удельное сопротивление, чем никель или пермендюр 65К, и поэтому работающие в более широком частотном диапазоне, например, такие сплавы, как элинвары, имеют низкую пластичность, вследствие чего выпускаются только в виде проволоки и ленты.
Техническая задача - создание ротаметра с дистанционной передачей, который обладает повышенной разрешающей способностью.
Технический результат - повышение разрешающей способности ротаметрами с дистанционной передачей.
Для достижения технического результата ротаметр, содержащий трубку переменного сечения с местной шкалой, пустотелый немагнитный поплавок с осевой симметрией, внутри которого размещен постоянный магнит, неподвижную центральную направляющую, внутри и соосно с которой находится токопровод, электрически изолированный от неподвижной центральной направляющей, которая размещена соосно с трубкой переменного сечения, неподвижный элемент считывания, усилитель-формирователь импульсов считывания, вход которого соединен с выходом элемента считывания, генератор импульсов тока возбуждения, который подключен к токопроводу, блок формирования временного интервала, первый вход которого подсоединен к выходу генератора импульсов тока возбуждения, а второй вход блока формирования временного интервала подключен к выходу усилителя-формирователя импульсов считывания, причем центральная неподвижная направляющая выполнена в виде тонкостенной немагнитной трубки из коррозионно-стойкого материала, а токопровод выполнен ферромагнитным, при этом концы ферромагнитного токопровода помещены в демпферы, которые размещены внутри неподвижной центральной направляющей, причем верхний демпфер укреплен неподвижно, а нижний демпфер, вместе с размещенным на нем грузом, оставлен свободным, при этом элемент считывания размещен неподвижно у ферромагнитного токопровода внутри неподвижной центральной направляющей у нижнего демпфера.
На чертеже представлены конструкция и измерительная схема ротаметра.
Ротаметр содержит трубку переменного сечения 1 с местной шкалой 2, крышки 1а и 1б, неподвижную центральную направляющую 3, которая выполнена в виде тонкостенной немагнитной трубки из коррозионно-стойкого материала, которая крепится к крышкам 1а и 1б, ферромагнитный токопровод 4, размещенный внутри неподвижной центральной направляющей 3, электрически изолированный от последней и соосно с ней, груз 9, демпферы 5а и 5б, в которых размещены концы ферромагнитного токопровода, причем верхний 5б укреплен неподвижно, а нижний - 5а вместе с грузом 9 оставлен свободным, поплавок 6, внутри которого размещен цилиндрический кольцевой, намагниченный по образующей, постоянный магнит 7, ось симметрии которого совпадает с осью симметрии поплавка и осью неподвижной центральной направляющей, неподвижный элемент считывания 8, размещенный на ферромагнитном токопроводе 4 у нижнего демпфера, генератор импульсов тока возбуждения 10, усилитель-формирователь импульсов считывания 11 и блок формирования временного интервала 12, причем выход генератора импульсов тока возбуждения подсоединен к ферромагнитному токопроводу и к первому входу блока формирования временного интервала 12, ко второму входу которого подсоединен выход усилителя-формирователя импульсов считывания 11, вход которого соединен с выходом элемента считывания 8.
Длина неподвижного ферромагнитного токопровода между демпферами, координаты высоты подъема поплавка - максимальная и текущая - соответственно равны L, Hm и Н. Расстояние между координатой Н=0 и элементом считывания равно Н00 - постоянная, назначается при проектировании ротаметра).
Трубка переменного сечения 1 с местной шкалой, поплавок 6, перемещающийся по неподвижной центральной направляющей 3, образуют первичный преобразователь ротаметра.
Ферромагнитный токопровод 4, поплавок 6 с постоянным магнитом 7, элемент считывания 8, генератор импульсов тока возбуждения 10, усилитель-формирователь импульсов считывания 11 и блок формирования временных интервалов 12 образуют вторичный преобразователь ротаметра.
Устройство работает следующим образом.
По команде "запуск" на выходе формирователя 10 импульсов тока возбуждения возникают импульсы тока возбуждения, период повторения Т которых равен
Figure 00000002
Импульс тока возбуждения, во-первых, запускает блок формирования временного интервала 12, и, во-вторых, в ферромагнитном токопроводе 4 под постоянным магнитом 7 возбуждает крутильную волну механического напряжения (прямой эффект Видемана), которая распространяется от места возникновения вниз и вверх со скоростью Vk
Figure 00000003
где G и ρ соответственно модуль сдвига и плотность материала ферромагнитного токопровода.
Крутильная волна механического напряжения, распространяющаяся в направлении элемента считывания 8, через промежуток времени
Figure 00000004
наводит в последнем импульс э.д.с. (обратный эффект Видемана). Распространяясь далее, крутильная волна механического напряжения, достигнув демпфера 5а, затухает. Крутильная волна механического напряжения, которая распространяется вверх от места возбуждения, доходит до демпфера 5б, где также затухает.
Импульс э.д.с., наведенный в элементе 8, после усиления и формирования усилителем-формирователем 11 импульсов считывания поступает на второй вход блока формирования временного интервала 12, в результате чего на выходе его формируется строб, длительностью Δt, однозначно соответствующий текущему положению Н поплавка в ротаметре:
Figure 00000005
Известно, что статическая характеристика ротаметра с местной шкалой имеет вид [3]:
Figure 00000006
где α - коэффициент расхода, зависящий от формы трубки переменного сечения, геометрических особенностей канала потока в зоне поплавка, характера и режима течения потока. Обычно ротаметры конструируют так, что α=const;
Fk - площадь кольцевого отверстия между стенками конической трубки и телом поплавка - функция положения поплавка. Для конической трубки функция положения поплавка линейная, т.е. пропорциональна высоте его подъема Н
Figure 00000007
где α1 - конструктивная постоянная конической трубки.
С учетом (4)-(6) уравнение ротаметра имеет вид:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
Таким образом, интервал времени Δt однозначно определяет текущее положение Н поплавка и, следовательно, будет однозначно определять величину объемного расхода Q.
Для компенсации изменения длины ферромагнитного токопровода при изменении температуры потока нижний конец его с демпфером 5а и с грузом 9 оставлен свободным.
Так как в качестве ферромагнитного токопровода можно использовать проволоку или ленту из прецизионных магнитных сплавов, например эленваров, обладающих большой магнитострикцией и высоким удельным сопротивлением, то частотный диапазон вторичного преобразователя ротаметра может быть существенно увеличен и, следовательно, форма сигнала считывания будет иметь большую крутизну, по сравнению с известным ротаметром, в результате чего обеспечивается получение технического результата.
Источники информации
1. А.С. СССР. №1315809, кл. G 01 F 1/22, 1/56. Опубл. 07.06.87. Бюл. №21.
2. Заявка №2001114948/28 (015741) от 31.05.2001 г. (прототип).
3. Балдин А.А., Бошняк Л.Л., Соловский В.М. Ротаметры. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1983. - 200 с.

Claims (1)

  1. Ротаметр, содержащий трубку переменного сечения с местной шкалой, пустотелый немагнитный поплавок с осевой симметрией, внутри которого размещен постоянный магнит, неподвижную центральную направляющую, внутри и соосно с которой находится токопровод, электрически изолированный от неподвижной центральной направляющей, которая размещена соосно с трубкой переменного сечения, неподвижный элемент считывания, усилитель-формирователь импульсов считывания, вход которого соединен с выходом элемента считывания, генератор импульсов тока возбуждения, который подключен к токопроводу, блок формирования временного интервала, первый вход которого подсоединен к выходу генератора импульсов тока возбуждения, а второй вход блока формирования временного интервала подключен к выходу усилителя-формирователя импульсов считывания, отличающийся тем, что неподвижная центральная направляющая выполнена в виде тонкостенной немагнитной трубки из коррозионно-стойкого материала, а токопровод выполнен ферромагнитным, при этом концы ферромагнитного токопровода помещены в демпферы, которые размещены внутри неподвижной центральной направляющей, причем верхний демпфер укреплен неподвижно, а нижний демпфер вместе с размещенным на нем грузом оставлен свободным, при этом элемент считывания размещен неподвижно у ферромагнитного токопровода внутри неподвижной центральной направляющей у нижнего демпфера.
RU2005118894/28A 2005-06-17 2005-06-17 Ротаметр RU2290608C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118894/28A RU2290608C1 (ru) 2005-06-17 2005-06-17 Ротаметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118894/28A RU2290608C1 (ru) 2005-06-17 2005-06-17 Ротаметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2290608C1 true RU2290608C1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37759887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005118894/28A RU2290608C1 (ru) 2005-06-17 2005-06-17 Ротаметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2290608C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805029C1 (ru) * 2023-02-17 2023-10-10 Частное образовательное учреждение высшего образования "Московский Университет им. С.Ю. Витте" Расходомер постоянного перепада давления типа ротаметра с дистанционной передачей величины расхода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Балдин А.А. и др. Ротаметры - Л.: Машиностроение, 1983, с.15, 26, 29, 37. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805029C1 (ru) * 2023-02-17 2023-10-10 Частное образовательное учреждение высшего образования "Московский Университет им. С.Ю. Витте" Расходомер постоянного перепада давления типа ротаметра с дистанционной передачей величины расхода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5717330A (en) Magnetostrictive linear displacement transducer utilizing axial strain pulses
US6418788B2 (en) Digital electronic liquid density/liquid level meter
JP2833810B2 (ja) 粘度計
US3894433A (en) Rotameter system with electrical read-out
JP3395402B2 (ja) 移動量検出器
JPS61260321A (ja) 位置検出装置
CN109759307B (zh) 一种焦距可调的电磁超声相控阵换能器
CN103090959B (zh) 磁流变液中超声波声速测量方法及装置
RU2290608C1 (ru) Ротаметр
RU2265806C2 (ru) Ротаметр
US3177705A (en) Apparatus for determining viscosity of materials
WO1986002444A1 (en) Apparatus for magnetic position determination
RU2343645C2 (ru) Магнитострикционный датчик перемещений
RU2222786C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости магнитострикционным уровнемером и магнитострикционный уровнемер
US4158959A (en) Apparatus for measuring the physical properties of material
JP6526139B2 (ja) 位置センサ
US6374673B1 (en) Velocity sensor
US5747704A (en) Meter for flowing media
RU155410U1 (ru) Адаптивный магнитострикционный преобразователь уровня и плотности топлива транспортного средства (его варианты)
RU214164U1 (ru) Измерительный элемент для магнитострикционного датчика линейных перемещений
Granath Instrumentation applications of inverse-Wiedemann effect
RU2299407C2 (ru) Ультразвуковой уровнемер-индикатор
RU189910U1 (ru) Уровнемер
JPS61130818A (ja) 流量計
SU845086A1 (ru) Ультразвуковой искатель

Legal Events

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

Effective date: 20070618