RU2643688C1 - Расходомер - Google Patents

Расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2643688C1
RU2643688C1 RU2017106728A RU2017106728A RU2643688C1 RU 2643688 C1 RU2643688 C1 RU 2643688C1 RU 2017106728 A RU2017106728 A RU 2017106728A RU 2017106728 A RU2017106728 A RU 2017106728A RU 2643688 C1 RU2643688 C1 RU 2643688C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
flowmeter
jumper
differential pressure
pressure gauge
Prior art date
Application number
RU2017106728A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Репин
Дамир Хазикаримович Туктамышев
Original Assignee
Дмитрий Николаевич Репин
Дамир Хазикаримович Туктамышев
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 Дмитрий Николаевич Репин, Дамир Хазикаримович Туктамышев filed Critical Дмитрий Николаевич Репин
Priority to RU2017106728A priority Critical patent/RU2643688C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643688C1 publication Critical patent/RU2643688C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерения расхода любых перекачиваемых сред. Предлагаемый расходомер содержит корпус с перемычкой, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла, причем перемычка жестко закреплена в корпусе устройства и имеет каналы сообщения ее верхней и нижней поверхности с чувствительным элементом дифференциального манометра. Шкала дифференциального манометра отградуирована в размерностях расхода. В корпусе устройства перед перемычкой жестко закреплен успокоитель потока, придающий ему ламинарную форму течения. Технический результат – повышение точности, надежности и безопасности эксплуатации расходомера за счет неподвижности перемычки, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла, и придания потоку перекачиваемой среды ламинарной формы течения. Отсутствие подвижных элементов исключает какие-либо виды механических дефектов при работе расходомера. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к технике измерения расхода любых перекачиваемых сред.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является расходомер по а.с. №1645828, оп. 30.04.1991, представляющий собой корпус, в котором установлен чувствительный элемент крыловидной формы на поворотном валу, проходящем через его утолщенную часть. При прокачке измеряемой среды через корпус устройства благодаря крыловидной форме чувствительного элемента создается подъемная сила, пропорциональная расходу среды. Полезный сигнал передается через стержень, жестко связанный с окончанием крыловидного элемента, на преобразователь.
К недостаткам расходомера-прототипа относятся следующие. При перекачке жидкостей, содержащих мехпримеси и инородные включения, а также за счет коррозии может произойти заклинивание чувствительного элемента крыловидной формы на поворотном валу, что приведет к отказу расходомера. Абразивный износ как крыловидного элемента, так и поворотного вала может привести к люфту, что скажется на достоверности показаний вторичного измерительного прибора. При перекачке измеряемой среды не исключен турбулентный режим течения, что с большой вероятностью может привести к бессистемным колебаниям рабочей части чувствительного элемента крыловидной формы, что приведет к бессистемным сигналам вторичного прибора.
Соответственно, решаемая задача и технический результат данного изобретения заключаются в том, чтобы повысить точность, надежность и безопасность эксплуатации расходомера за счет неподвижности перемычки, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла, и придания потоку перекачиваемой среды ламинарной формы течения. Отсутствие подвижных элементов исключает какие-либо виды механических дефектов при работе расходомера.
Указанная задача решается тем, что предлагаемый расходомер, содержащий корпус с перемычкой, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла, отличается тем, что перемычка жестко закреплена в корпусе устройства и имеет каналы сообщения ее верхней и нижней поверхности с чувствительным элементом дифференциального манометра.
Шкала дифференциального манометра отградуирована в размерностях расхода.
В корпусе устройства перед перемычкой жестко закреплен успокоитель потока, придающий ему ламинарную форму течения.
Заявляемое устройство и его работу иллюстрирует фиг. 1, где:
1 - перемычка, повторяющая форму сечения аэродинамического крыла;
2 - корпус;
3, 4 - каналы сообщения верхней и нижней поверхности перемычки 1 с дифференциальным манометром 5;
6 - успокоитель потока;
v1 и v2 - скорости перекачиваемой среды на верхней и нижней поверхности перемычки 1;
p1 и р2 - давления различной величины на верхней и нижней поверхности перемычки 1.
Перемычка 1 закреплена в корпусе 2 жестко и неподвижно любым способом.
Каналы 3, 4 выполнены, например, сверлением тела перемычки 1.
Устройство работает следующим образом.
При обтекании перекачиваемой средой перемычки 1, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла (перемычки 1 крыловидной формы) за счет разности скоростей v1 и v2 на верхней и нижней ее поверхности возникают давления различной величины, соответственно, возникает перепад давления Δр, что в аэродинамике и обеспечивает подъемную силу крыла. Чем выше скорость перекачиваемой среды, тем больше перепад давления между верхней и нижней поверхностью перемычки, т.е. величина Δр пропорциональна расходу перекачиваемой среды; следовательно, проградуировав шкалу дифманометра в размерностях расхода, можно снимать достоверные показания расхода перекачиваемой среды. Точность расходомера гарантируется неподвижностью рабочих элементов - перемычки крыловидной формы, прецизионностью дифманометра, а также ламинарной формой течения потока, обтекающего перемычку предлагаемого расходомера.
Абсолютная величина давления в трубопроводе не имеет значения для работоспособности устройства.
В схеме предлагаемого расходомера отсутствуют какие-либо сальниковые уплотнения, что обеспечивает высокую надежность и безопасность работы с устройством.

Claims (3)

1. Расходомер, содержащий корпус с перемычкой, повторяющей форму сечения аэродинамического крыла, отличающийся тем, что перемычка жестко закреплена в корпусе устройства и имеет каналы сообщения ее верхней и нижней поверхностей с чувствительным элементом дифференциального манометра.
2. Расходомер по п. 1, отличающийся тем, что шкала дифференциального манометра отградуирована в размерностях расхода.
3. Расходомер по п. 1, отличающийся тем, что в корпусе устройства перед перемычкой жестко закреплен успокоитель потока, придающий ему ламинарную форму течения.
RU2017106728A 2017-02-28 2017-02-28 Расходомер RU2643688C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106728A RU2643688C1 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106728A RU2643688C1 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643688C1 true RU2643688C1 (ru) 2018-02-05

Family

ID=61173713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106728A RU2643688C1 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643688C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1645828A1 (ru) * 1988-03-09 1991-04-30 Производственно-техническое предприятие "Уралэнергочермет" Расходомер дл жидкостей и газов
RU2157971C2 (ru) * 1996-11-23 2000-10-20 Бычков Юрий Максимович Датчик давления для расходомера
RU2157975C2 (ru) * 1996-11-23 2000-10-20 Бычков Юрий Максимович Переносное устройство для локального измерения давления
DE102007034158A1 (de) * 2007-07-21 2009-01-22 Brita Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur indirekten Messung der Erschöpfung des Filtermittels eines Filters
WO2014149943A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Dieterich Standard, Inc. Process variable measurement using universal flow technology connection platform

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1645828A1 (ru) * 1988-03-09 1991-04-30 Производственно-техническое предприятие "Уралэнергочермет" Расходомер дл жидкостей и газов
RU2157971C2 (ru) * 1996-11-23 2000-10-20 Бычков Юрий Максимович Датчик давления для расходомера
RU2157975C2 (ru) * 1996-11-23 2000-10-20 Бычков Юрий Максимович Переносное устройство для локального измерения давления
DE102007034158A1 (de) * 2007-07-21 2009-01-22 Brita Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur indirekten Messung der Erschöpfung des Filtermittels eines Filters
WO2014149943A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Dieterich Standard, Inc. Process variable measurement using universal flow technology connection platform
RU2612955C1 (ru) * 2013-03-15 2017-03-14 Дитерих Стэндард, Инк. Измерение технологического параметра с использованием универсальной соединительной платформы для технологии измерений параметров потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109891201B (zh) 流体计量器
US3910112A (en) Flow meter
CN204532331U (zh) 涡轮测量装置
CN109708707B (zh) 一种气体流量测量装置及测量方法
GB2583275A (en) Methods and systems for monitoring drilling fluid rheological characteristics
CN204575145U (zh) 改进型叶片式旋进漩涡流量计
CN104596596A (zh) 一种容积式微量液体流量计及其使用方法
US8181537B2 (en) Linearized torque flow sensor
RU2643688C1 (ru) Расходомер
US2703494A (en) Density measuring apparatus
CN203502061U (zh) 一种转子流量计
CN202614634U (zh) 吸收塔浆液密度测量装置
US2800019A (en) Density compensating flowmeter
SE441961B (sv) Forfaranden for faststellande av noggrannheten for resp for fornyad kalibrering av en propeller- eller turbinmetare samt anordning for overvakning av noggrannheten hos sadan metare
CN104792374B (zh) 一种防冻差压式流量计
Herring Operational principles of flowmeters: once a" set it and forget it" technology, flow measurement is an increasingly important part of quality control systems in the heat treating industry
CN104482968A (zh) 一种自校准的双叶轮涡轮流量计
CN108225469B (zh) 一种并联式流量传感器
Kolhe et al. An overview of Coriolis mass flowmeter as a direct mass flow measurement device
GB2177802A (en) Measuring fluid flow
RU2483284C1 (ru) Плотномер гидростатический скважинный
US3198009A (en) Mass flowmeter
CN104989635A (zh) 一种机油泵检测系统
CN104280076A (zh) 一种高精度的大口径涡街流量计
CN204202658U (zh) 一种具备大口径高精度流量计

Legal Events

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

Effective date: 20190301