RU2515129C1 - Вихревой расходомер - Google Patents

Вихревой расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2515129C1
RU2515129C1 RU2012141610/28A RU2012141610A RU2515129C1 RU 2515129 C1 RU2515129 C1 RU 2515129C1 RU 2012141610/28 A RU2012141610/28 A RU 2012141610/28A RU 2012141610 A RU2012141610 A RU 2012141610A RU 2515129 C1 RU2515129 C1 RU 2515129C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
generator
phase
output
flow
Prior art date
Application number
RU2012141610/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012141610A (ru
Inventor
Валерий Александрович Чернышев
Сергей Сергеевич Севостьянов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
Priority to RU2012141610/28A priority Critical patent/RU2515129C1/ru
Publication of RU2012141610A publication Critical patent/RU2012141610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515129C1 publication Critical patent/RU2515129C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к вихревым расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидкостей и газов, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для целей контроля, регулирования и учета потоков веществ. Вихревой расходомер содержит трубопровод 1, расположенное поперек потока тело обтекания 2, два пьезоэлемента 3, 4, установленных диаметрально противоположно за телом обтекания, генератор сигнала ультразвуковой частоты 5, генератор прямоугольных импульсов 6, фазовращатель 7 на π/2, два ключа 8, 9, фазовый детектор 10, полосно-пропускающий фильтр 11 и блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал 12. Выходной сигнал генератора прямоугольных импульсов 6 представляет собой последовательность прямоугольных импульсов со скважностью два и длительностью, равной времени задержки ультразвукового сигнала в контролируемой среде. Технический результат - повышение надежности измерений во всем диапазоне рабочих значений температуры, упрощение функциональной схемы расходомера. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к вихревым расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидкостей и газов, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для целей контроля, регулирования и учета потоков веществ.
Известны вихревые расходомеры, принцип действия которых основан на измерении частоты следования вихрей, образующихся за помещенным в поток текучей среды плохообтекаемым телом (Кремлевский П.П., Расходомеры и счетчики количества: Справочник. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989, с.361-369). Они обеспечивают высокую точность измерений и характеризуются большим диапазоном измерений и стабильностью метрологических характеристик. Основным узлом вихревого расходомера является чувствительный элемент, преобразующий колебательное изменение давления или скорости потока в вихревом следе в электрический сигнал. В настоящее время широкое распространение получили чувствительные элементы, совершающие колебания под воздействием разности давлений в центре и на периферии вихря. В одном случае колеблющимся элементом является само тело обтекания (Патент США №4934194 С2, МПК G01F 1/32, НКИ 78/861.22, опубл. 19.06.1990), в другом случае колебания совершает помещенная за телом обтекания лопатка в упругой заделке - «лопасть в потоке» (Патент США №6003384 С2, МПК G01F 1/32, НКИ 78/861.22, опубл. 21.12.1999). Колебания преобразуются емкостным, пьезоэлектрическим или иным чувствительным элементом в переменный электрический сигнал, частота которого пропорциональна расходу текучей среды.
Существенным недостатком указанных расходомеров является то, что при работе в сложных условиях эксплуатации, например, при наличии сильной вибрации трубопровода, чувствительный элемент вырабатывает наряду с полезным и паразитный сигнал, что приводит к снижению точности измерений.
Указанного недостатка лишен вихревой расходомер с акустическим зондированием вихревой дорожки (Патент США №4.924.710 С2, МПК G01F 1/32, НКИ 78/861.238, опубл. 15.05.1990). Он содержит отрезок трубопровода, плохообтекаемое тело, две пары "излучатель-приемник", генератор синусоидального сигнала, фазовый детектор, полосно-пропускающий фильтр и другие узлы. Обе пары "излучатель-приемник" расположены непосредственно за телом обтекания на противоположных стенках трубопровода. Непрерывный синусоидальный сигнал генератора подается на излучатели обеих пар "излучатель-приемник". Излучаемые ими ультразвуковые сигналы распространяются навстречу друг другу и поступают на приемники. Время задержки ультразвуковых сигналов неодинаково вследствие векторного сложения скорости их распространения со скоростью вихрей: разность времен задержки (и, соответственно, разность фаз) колеблется около среднего значения с частотой вихреобразования. С выходов приемников электрические сигналы поступают на фазовый детектор. С выхода фазового детектора сигнал поступает на полосно-пропускающий фильтр, который подавляет несущую частоту, убирает постоянную составляющую, а также высокочастотные помехи, частота которых лежит за пределами рабочего диапазона частот вихреобразования. В итоге на выходе фильтра формируется сигнал, близкий к синусоиде; частота этого сигнала равна частоте следования вихрей. Благодаря тому, что зондирующие сигналы имеют высокую частоту (0,5-5 МГц), лежащую далеко за пределами диапазона частот промышленных вибраций (10-2000 Гц), последние не оказывают влияния на работоспособность расходомера.
Недостатком описанного расходомера является сложность конструкции, обусловленная наличием двух акустических каналов. Кроме того, для обеспечения работоспособности расходомера в широком диапазоне температур должна быть обеспечена их полная идентичность.
От указанного недостатка свободен выбранный в качестве прототипа вихревой расходомер с одним акустическим каналом (Патент России №212136 С1, МПК G01F 1/32, 1/66, опубл. 27.02.1998). Он содержит расположенное поперек потока тело обтекания, два пьезоэлемента, установленных диаметрально противоположно за телом обтекания, два генератора ультразвуковых колебаний, разность частот которых не превышает 2%, формирователь сигнала разностной частоты, по два амплитудных и фазовых детектора, сумматор, блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал.
Расходомер работает следующим образом. Пьезоэлементы, возбуждаемые каждый своим генератором, излучают ультразвуковые колебания, которые распространяются в противоположных направлениях, достигают противоположных пьезоэлементов и преобразуются ими в электрические (приемные) сигналы. Таким образом, на вход каждого амплитудного детектора одновременно поступают сигнал возбуждения и сигнал приема. Поскольку эти сигналы имеют разные частоты, образуются биения. Амплитудные детекторы выделяют огибающие сигналов, которые поступают на входы фазовых детекторов, на опорные входы которых поступает сигнал формирователя разностной частоты. При этом разность фаз сигналов, выделенных на амплитудных детекторах, и фазы опорного сигнала составляют
Δ ϕ 1 = ω d u c 2 + ω 2 d c и ( 1 )
Figure 00000001
Δ ϕ 2 = ω d u c 2 + ω 1 d c , ( 2 )
Figure 00000002
где ω1, ω2 - круговые частоты генераторов,
ω = ω 1 + ω 2 2 , ( 3 )
Figure 00000003
d - диаметр трубопровода, u - осредненное вдоль пути ультразвукового сигнала значение поперечной составляющей скорости вихря, с - скорость звука в контролируемой среде.
Первая составляющая выражений (1) и (2) несет полезную информацию, используемую при измерениях, а вторая (паразитная) составляющая представляет собой постоянную часть времени задержки ультразвукового сигнала в среде, которая определяет положение точки u=0 на характеристике фазового детектора. Выходные сигналы фазовых детекторов, пропорциональные Δφ1 и Δφ2, поступают на сумматор: полезные составляющие выражений (1) и (2), имеющие одинаковые знаки, складываются, а паразитные, имеющие разные знаки, - вычитаются. При этом, согласно изобретению, поскольку ω1≈ω2, разность паразитных составляющих близка к нулю, т.е. выходной сигнал сумматора пропорционален 2 ω d u c 2 ~u
Figure 00000004
.
Недостатком описанного вихревого расходомера является снижение точности измерений в случаях, когда при изменении температуры контролируемой среды значение паразитной составляющей сдвига фаз одного из каналов - ω 1 d c
Figure 00000005
или ω 2 d c
Figure 00000006
- становится равным n·π за счет изменения скорости звука в этой среде с. Эти значения являются «особыми» точками характеристики фазового детектора, в которых возникают значительные искажения выходного сигнала детектора, приводящие к увеличению погрешности измерений.
Ожидаемый технический эффект изобретения заключается в повышении надежности измерений во всем диапазоне рабочих значений температуры контролируемой среды.
Указанный технический эффект достигается тем, что в вихревой расходомер, содержащий расположенное поперек потока тело обтекания, два пьезоэлемента, установленных диаметрально противоположно за телом обтекания, генератор сигнала ультразвуковой частоты, фазовый детектор и блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал, дополнительно введены генератор прямоугольных импульсов, фазовращатель, два ключа и полосно-пропускающий фильтр, причем выход генератора ультразвукового сигнала подключен к одному из пьезоэлементов через первый ключ, а к другому пьезоэлементу - через последовательно соединенные фазовращатель и второй ключ, выход генератора прямоугольных импульсов подключен к управляющим входам ключей, а пьезоэлементы подключены к входам фазового детектора, выход которого подключен через полосно-пропускающий фильтр ко входу блока преобразования сдвига фаз в выходной сигнал.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых представлены:
- на фиг.1 - функциональная схема расходомера;
- на фиг.2 - форма сигналов в высокочастотной части расходомера (до фазового детектора);
- на фиг.3 - форма сигналов в низкочастотной части расходомера (после фазового детектора).
Вихревой расходомер содержит (фиг.1) трубопровод 1, тело обтекания 2, два пьезоэлемента 3 и 4, генератор 5 сигнала ультразвуковой частоты, генератор прямоугольных импульсов 6 со скважностью два и длительностью, равной времени задержки ультразвукового сигнала в контролируемой среде, фазовращатель 7, два ключа 8 и 9, фазовый детектор 10, полосно-пропускающий фильтр 11 и блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал 12. Пьезоэлементы 3 и 4 расположены непосредственно за телом обтекания 2 на противоположных стенках трубопровода 1 так, что их совместная ось перпендикулярна оси трубопровода 1 и оси плохообтекаемого тела 2. Сигнал возбуждения поступает с генератора 5 на пьезоэлемент 3 через фазовращатель 7, создающий сдвиг фаз π/2, и ключ 8, а на пьезоэлемент 4 - через ключ 9. Управление ключами 3 и 4 осуществляется импульсным сигналом генератора прямоугольных импульсов 6, причем длительность импульсов равна времени прохождения ультразвукового сигнала через контролируемую среду d/c. Оба пьезоэлемента 3 и 4 подключены ко входам фазового детектора 10, а выход фазового детектора 10 подключен ко входу полосно-пропускающего фильтра 11, выход которого подключен ко входу блока преобразования сдвига фаз в выходной сигнал 12.
Расходомер работает следующим образом. При прохождении контролируемой среды через трубопровод 1 за телом обтекания 2 образуется вихревая дорожка Кармана. В вихревой дорожке имеют место периодические колебания местной скорости потока с частотой, равной частоте вихреобразования. Для выделения этих колебаний через вихревую дорожку пропускаются ультразвуковые зондирующие сигналы, формирование которых осуществляется следующим образом. Синусоидальный сигнал U5 с выхода генератора 5 (здесь и далее значок амплитуды опускается) поступает на ключ 9 и через фазовращатель 7 - на ключ 8:
U 5 = sin ω t ( 4 )
Figure 00000007
На управляющие входы ключей 8 и 9 поступают прямоугольные импульсы U6 с выхода генератора 6:
U 6 = H ( sin Ω ) , ( 5 )
Figure 00000008
где Н(х) - функция Хевисайда: Н(sinΩt)=1 при sinΩt>0 и H(sinΩt)=0 при sinΩt≤0 (Волков И.К., Канатников А.Н. Интегральные преобразования и операционное исчисление: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - с.228).
При этом согласно изобретению Ω=πc/d, т.е. длительность прямоугольных импульсов (5), формируемых генератором 6, равна времени распространения ультразвукового сигнала через поток от излучателя к приемнику d/c. Сигнал на выходе фазовращателя сдвинут по фазе на π/2 относительно сигнала генератора 5:
U 7 = sin ( ω t + π 2 ) ( 6 )
Figure 00000009
На пьезоэлементы 3 и 4 с выходов ключей 8 и 9 поступают радиоимпульсные сигналы возбуждения U8a и U9a:
U 8 a = H ( sin Ω t ) × sin ω t ( 7 )
U 9 a = H ( sin Ω t ) × sin ( ω t + π 2 ) ( 8 )
Figure 00000011
Эти сигналы преобразуются в ультразвуковые сигналы, также имеющие форму радиоимпульсов, которые проходят через вихревую дорожку и вновь поступают на пьезоэлементы 3 и 4, где преобразуются в электрические сигналы приема U и U:
U 8 б = H [ sin Ω ( t d c + u ) ] × sin [ ω ( t d c + u ) + π 2 ] ( 9 )
Figure 00000012
U 9 б = H [ sin Ω ( t d c + u ) ] × sin [ ω ( t d c u ) ( 10 )
Figure 00000013
При этом, т.к. длительность сигналов U8a и U9a равна времени пробега сигнала от одного преобразователя к другому d/с, то сигналы приема U и U целиком заполняют промежуток между радиоимпульсами возбуждения.
Сигналы U и U на входах фазового детектора 10 будут представлять собой сумму сигналов возбуждения и сигналов приема:
U 8 в = U 8 a + U 8 б = = H ( sin Ω t ) × sin ω t + H [ sin Ω ( t d c + u ) ] × sin [ ω ( t d c + u ) + π 2 ] ( 11 )
Figure 00000014
U 9 в = U 9 a + U 9 б = = H ( sin Ω t ) × sin ( ω t + π 2 ) + H [ sin Ω ( t d c u ) ] × sin ω ( t d c u ) ( 12 )
Figure 00000015
Сигнал на выходе фазового детектора 10 пропорционален сдвигу фаз входных сигналов:
Δ Ф в = Ф 8 в Ф 9 в ( 13 )
Figure 00000016
Анализ выражений (11) и (12) показывает, что на интервалах времени, совпадающих с сигналами возбуждения, сдвиг сигналов U8a и U9a по фазе равен
Δ Ф а = Ф 8 а Ф 9 а = π 2 = c o n s t ( 14 )
Figure 00000017
На интервалах времени, лежащих между сигналами возбуждения, фазы сигналов U и U имеют следующую величину:
Ф 8 б = ω ( t d c + u ) + π 2 = ω t ω d c + ω d u c 2 + π 2 и ( 15 )
Figure 00000018
Ф 9 б = ω ( t d c u ) = ω t ω d c ω d u c 2 ( 16 )
Figure 00000019
откуда сдвиг фаз между ними составляет
Δ Ф б = Ф 8 б Ф 9 б = 2 ω d u c 2 + π 2 ( 17 )
Figure 00000020
Из выражения (17) следует, что постоянная составляющая этого сдвига равна π/2, а переменная составляющая пропорциональна осредненной вдоль пути зондирующего сигнала скорости потока, которая изменяется по закону, близкому синусоидальному с частотой, равной частоте вихреобразования FB. Полосно-пропускающий фильтр 11, частота среза которого соответствует максимальной для данного диаметра трубопровода частоте вихреобразования, FВmax, выделяет полезную составляющую U10 сигнала фазового детектора 10 и подавляет паразитную составляющую с частотой, равной частоте Ω следования радиоимпульсов посылки. Блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал 11 преобразует сигнал U10 в прямоугольные импульсы U11. Частота следования импульсов U10 равна частоте следования вихрей FB, пропорциональной расходу.
Из вышеприведенного следует, что постоянная составляющая сдвига фаз на выходе фазового детектора равна π/2 вне зависимости от величины скорости звука в среде, что обеспечивает нормальную работу расходомера во всем диапазоне возможных значений температур контролируемой среды, что повышает надежность измерений. Дополнительным достоинством предлагаемого технического решения является значительное упрощение функциональной схемы расходомера.
Проведенные на расходомерном стенде испытания показали, что применение предлагаемого технического решения обеспечивает работоспособность вихревого расходомера с акустическим зондированием вихревой дорожки и посылкой зондирующих сигналов по одному каналу во взаимно-противоположных направлениях при заданных значениях температуры контролируемой среды.

Claims (1)

  1. Вихревой расходомер, содержащий расположенное поперек потока тело обтекания, два пьезоэлемента, установленных диаметрально противоположно за телом обтекания, генератор сигнала ультразвуковой частоты, фазовый детектор, блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал, отличающийся тем, что в него введены генератор прямоугольных импульсов, фазовращатель, два ключа и полосно-пропускающий фильтр, причем выход генератора ультразвукового сигнала подключен к одному из пьезоэлементов через первый ключ, а к другому пьезоэлементу - через последовательно соединенные фазовращатель и второй ключ, выход генератора прямоугольных импульсов подключен к управляющим входам ключей, а пьезоэлементы подключены к входам фазового детектора, выход которого подключен через полосно-пропускающий фильтр к входу блока преобразования сдвига фаз в выходной сигнал.
RU2012141610/28A 2012-09-28 2012-09-28 Вихревой расходомер RU2515129C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141610/28A RU2515129C1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Вихревой расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141610/28A RU2515129C1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Вихревой расходомер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012141610A RU2012141610A (ru) 2014-04-10
RU2515129C1 true RU2515129C1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50435732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141610/28A RU2515129C1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Вихревой расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515129C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172144U1 (ru) * 2017-04-20 2017-06-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Вихреакустический расходомер
RU2640122C1 (ru) * 2016-10-27 2017-12-26 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Вихреакустический преобразователь расхода
RU2641505C1 (ru) * 2017-02-27 2018-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Информационно-измерительная система для измерения расхода и количества газа
RU228528U1 (ru) * 2024-04-17 2024-09-02 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Пьезоэлектрический детектор вихрей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4924710A (en) * 1988-05-20 1990-05-15 Tokico Ltd. Vortex flowmeter
RU2121136C1 (ru) * 1998-02-27 1998-10-27 Владимир Николаевич Аксенов Вихревой расходомер
JP4178346B2 (ja) * 1998-12-18 2008-11-12 大阪瓦斯株式会社 超音波渦流量計

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4924710A (en) * 1988-05-20 1990-05-15 Tokico Ltd. Vortex flowmeter
RU2121136C1 (ru) * 1998-02-27 1998-10-27 Владимир Николаевич Аксенов Вихревой расходомер
JP4178346B2 (ja) * 1998-12-18 2008-11-12 大阪瓦斯株式会社 超音波渦流量計

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640122C1 (ru) * 2016-10-27 2017-12-26 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Вихреакустический преобразователь расхода
RU2641505C1 (ru) * 2017-02-27 2018-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Информационно-измерительная система для измерения расхода и количества газа
RU172144U1 (ru) * 2017-04-20 2017-06-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Вихреакустический расходомер
RU228528U1 (ru) * 2024-04-17 2024-09-02 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Пьезоэлектрический детектор вихрей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012141610A (ru) 2014-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3719073A (en) Mass flow meter
US4420983A (en) Mass flow measurement device
US10564016B2 (en) Ultrasonic transducers using adaptive multi-frequency hopping and coding
EP2275787B1 (en) Coriolis flowmeter
US20100011882A1 (en) Method for operating a vibratory measuring instrument, and corresponding instrument
KR101232025B1 (ko) 신호처리방법, 신호처리장치, 및 코리올리 유량계
KR101223767B1 (ko) 신호처리방법, 신호처리장치, 및 코리올리 유량계
RU2526582C2 (ru) Способ обработки сигналов, устройство обработки сигналов, и расходомер кориолиса
JP4904289B2 (ja) モジュロ2pi剰余トラッキングを用いた超音波流量センサ
WO1990005283A1 (en) Method and apparatus for measuring mass flow
JPS5824816A (ja) ドツプラ−型超音波流量計
JPH04218779A (ja) 流体の流速監視方法及び装置
EP2642256B1 (en) Measurement arrangement and method
RU2515129C1 (ru) Вихревой расходомер
US10605779B2 (en) Method for determining properties of a medium and device for determining properties of a medium
US4611496A (en) Ultrasonic flow meter
RU2653776C1 (ru) Вихреакустический расходомер
RU2121136C1 (ru) Вихревой расходомер
RU2640122C1 (ru) Вихреакустический преобразователь расхода
RU172144U1 (ru) Вихреакустический расходомер
RU2534450C1 (ru) Расходомер
JP4405167B2 (ja) 超音波式渦流量計
RU2791667C1 (ru) Способ ультразвукового измерения параметров газовоздушных гомогенных потоков
RU2190191C1 (ru) Ультразвуковой импульсный расходомер
RU2313068C2 (ru) Способ измерения расхода газа в трубопроводах и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20190929