RU2806917C1 - Счетчик для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды - Google Patents
Счетчик для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2806917C1 RU2806917C1 RU2022114850A RU2022114850A RU2806917C1 RU 2806917 C1 RU2806917 C1 RU 2806917C1 RU 2022114850 A RU2022114850 A RU 2022114850A RU 2022114850 A RU2022114850 A RU 2022114850A RU 2806917 C1 RU2806917 C1 RU 2806917C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- meter
- wheel
- gear
- locking
- measuring mechanism
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к области измерительных устройств. Счетчик для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды включает узел (10) зубчатой передачи, выходное колесо (24) которого приводит в движение по меньшей мере один числовой ролик (18), который установлен на оси, и входное колесо (8) установленное с возможностью введения в функциональное зацепление с выходом зубчатой передачи измерительного механизма. Зубчатое колесо узла (10) зубчатой передачи представляет собой сменное колесо (36), которое выполнено с возможностью повторного позиционирования для изменения направления поворота на противоположное. Обеспечивается повышение универсальности, эксплуатационных качеств счетчика. 10 з.п. ф-лы, 15 ил.
Description
Изобретение относится к счетчику в соответствии с ограничительной частью пункта 1 формулы изобретения.
Базовая конструкция такого счетчика описывается, например, в EP 0 633 545 B1 и EP 1 965 180 A1, оба из которых публиковались Заявителем. В соответствии с этими документами, счетчик предназначен для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода газа или воды, далее называемого измерителем расхода текучей среды, и имеет узел зубчатой передачи на входной стороне, зубчатое колесо которого на выходной стороне приводит в движение по меньшей мере один числовой ролик, который установлен на оси числового ролика, и зубчатое колесо которого на входной стороне находится в функциональном зацеплении с зубчатым колесом измерительного механизма зубчатой передачи, так что числовой ролик приводится в движение в зависимости от скорости поворота зубчатого колеса и передаточного числа / передаточного отношения зубчатой передачи. Созданное поворотное перемещение пропорционально объемной скорости потока среды, которая приводит в движение, например, рабочее колесо измерительного механизма. Обычно, в дополнение к приводимому в движение числовому ролику, который представляет собой числовой ролик «с наименьшим значением», дополнительные числовые ролики устанавливают на оси числового ролика, при этом между двумя смежными числовыми роликами в каждом случае расположена переключающая шестерня, посредством которой одна десятая оборота каждого числового ролика с наименьшим значением передается числовому ролику со следующим более высоким значением. Для определения расхода, то есть объема, который протекает через измерительный механизм во время заданного периода времени, показания роликового счетчика берут в начале и в конце этого периода времени.
Счетчики, которые используются в этих известных решениях, например, прикрепляют к корпусу измерительного механизма посредством подходящей базовой пластины, при этом, когда устанавливается рабочее соединение между понижающей зубчатой передачей на стороне счетчика и выходом зубчатой передачи измерительного механизма, необходимо следить за тем, чтобы направление поворота на выходе измерительного механизма совпадало с направлением поворота, которое устанавливается для счетчика. Для того, чтобы приспособить к различным направлениям поворота измерительного механизма, обычно устанавливают два счетчика, которые могут быть приведены в движение либо в одном направлении поворота (вперед), либо в другом направлении поворота (назад). Затем, во время сборки выбирают соответствующий счетчик в соответствии с направлением поворота на выходе зубчатой передачи измерительного механизма. Связанная с этим необходимость устанавливать два различных типа счетчиков (с приведением в движение вперед и с приведением в движение назад) увеличивает не только логистические, но также и производственные затраты, связанные с производством счетчика.
Из DE 100 62 807 A1 известен однонаправленный счетчик, который имеет дисплей с однонаправленным направлением поворота в случае двунаправленного направления вращательного привода. Для этой цели располагают рядом друг с другом в счетчике две системы храповых механизмов с защелкивающими зубцами, которые соединены через червячное колесо и промежуточное колесо, каждая из которых, рассматриваемая отдельно, функционально зацепляется в только одном направлении поворота. Это означает, что в одном счетчике располагают два различных типа счетчиков, которые приводят в движение дисплей однонаправленного суммирующего счетчика, даже если направление поворота меняется на противоположное, при этом требуется высокий уровень технологического оборудования для изготовления такого однонаправленного счетчика, поскольку оба типа счетчиков должны быть изготовлены и предварительно собраны в каждом случае.
По сравнению с этим, изобретение основано на задаче создания счетчика, который может быть прикреплен с малыми затратами к измерительным механизмам с различными направлениями поворота.
Эту задачу решают счетчиком с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Предпочтительные дополнительные варианты выполнения изобретения представляют собой объект изобретения зависимых пунктов формулы изобретения.
Согласно изобретению, счетчик, который устанавливают для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды, имеет узел зубчатой передачи, выходное колесо которого приводит в движение по меньшей мере один числовой ролик, который установлен на оси, и входное колесо которого, то есть, колесо на стороне измерительного механизма, может быть введено в функциональное зацепление с выходом зубчатой передачи измерительного механизма. Согласно изобретению, по меньшей мере одно зубчатое колесо трансмиссии сконструировано в виде сменного колеса, которое предназначено для повторного позиционирования для изменения направления поворота на противоположное в пределах узла зубчатой передачи.
Решение такого типа позволяет устанавливать один тип счетчика для обоих направлений поворота измерительного механизма, при этом приспособленность к направлению поворота достигается просто повторным позиционированием сменного колеса. Это повторное позиционирование выбирают таким образом, что оно может быть выполнено сравнительно легко, без каких-либо сложных этапов сборки, и предпочтительно без каких-либо инструментов, чтобы приспособленность также была возможной на участке в области измерения.
В предпочтительном варианте выполнения сменное колесо установлено на сменной оси и имеет, например, зубцы конической зубчатой передачи, которые сцепляются с коническим зубчатым колесом, при этом сменное колесо имеет два положения установки на сменной оси, которые выбирают таким образом, что в первом положении установки коническое зубчатое колесо приводят в движение в первом направлении поворота, а во втором положении установки коническое зубчатое колесо приводят в движение в противоположном направлении. Вместо конических зубчатых колес, которые упоминались выше, другие элементы зубчатой передачи могут, конечно, также быть использованы.
В очень простом конструктивном решении, сменное колесо имеет полый вал, который сконструирован с зубцами конической зубчатой передачи на одном концевом участке, и который может быть установлен на сменной оси в двух положениях, которые смещены на около 180°. В этом контексте полый вал может быть размещен на концевом участке сменной оси.
Повторное позиционирование сменного колеса является особенно легким, если полый вал сконструирован со стопорными соединениями для запирания со сменной осью.
В этом случае, например, в полом валу могут быть выполнены стопорные углубления, в которые стопорные элементы сменной оси входят в зацепление через внутреннее пространство, которое ограничено полым валом. Конечно, также возможно кинематическое изменение на противоположное, при котором на стороне сменной оси сконструировано углубление, а на стороне полого вала сконструированы стопорные элементы.
Создание и снятие запирания упрощают, если стопорные углубления, которые предназначены для двух положений установки, выполнены на полом валу / или на сменной оси, со смещением в осевом направлении и/или в направлении по окружности.
Счетчик может быть изготовлен особенно компактным образом, если ось поворота сменного колеса смещена на около 90° и расположена на расстоянии от оси числового ролика.
Узел зубчатой передачи особенно легко устанавливать, если сменное колесо приводится в движение непосредственно входным колесом, поскольку доступ к сменному колесу тогда упрощается.
Как объяснялось в начале, например, как это предлагалось в EP 1 965 180 A1, счетчик устанавливается посредством базовой пластины на корпус измерительного механизма измерителя расхода текучей среды. Для обеспечения установки на различных измерительных механизмах, к счетчику прикрепляют систему модульных базовых пластин, которая, с одной стороны, отдельно приспособлена к соответствующему измерительному механизму, а на стороне счетчика, имеет механический интерфейс, который также индивидуализирован, который может быть введен в функциональное зацепление со стандартизованным интерфейсом счетчика. В этом контексте указанный стандартизованный интерфейс конструируют таким образом, что он может быть прикреплен к базовым пластинам, которые снабжены различными интерфейсами.
Также указанным замыслом, логистические и производственные затраты на сборку/изготовление счетчика могут быть снижены, поскольку один тип счетчика может быть прикреплен к различным сконструированным измерительным механизмам через базовую пластину, которая выбирается из системы модульных базовых пластин.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения корпус счетчика осуществляют приблизительно кубовидным с четырьмя латеральными поверхностями, при этом по меньшей мере два зацепляющих элемента выполнены на продольных поверхностях, и по меньшей мере один зацепляющий элемент выполнен на более коротких концевых поверхностях, к которым прикрепляются стопорные элементы на стороне базовой пластины, при этом количество зацепляющих элементов может быть больше количества стопорных элементов.
Соединение особенно легко устанавливать, если стопорные элементы представляют собой стопорные выступы, которые продолжаются от базовой пластины, которая может быть введена в стопорное зацепление с зацепляющими элементами корпуса счетчика, который образуется стопорным углублением. Конечно, при кинематическом изменении на противоположное, стопорные выступы могут также быть сконструированы на стороне счетчика, а стопорные углубления могут быть выполнены на стороне базовой пластины.
Предпочтительные варианты выполнения изобретения объясняют более подробно ниже со ссылкой на схематичные чертежи. Они показывают:
Фигура 1 представляет собой трехмерное изображение первого варианта выполнения счетчика согласно изобретению, который может быть соединен с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды через базовую пластину;
Фигура 2 показывает счетчик с Фигуры 1 без крышки корпуса;
Фигуры 3 и 4 представляют собой подробные изображения счетчика в соответствии с Фиг. 1 в различных функциональных положениях;
Фигуры 5 и 6 представляют собой виды сменного колеса счетчика в соответствии с Фигурами 1-4;
Фигуры 7 и 8 представляют собой виды в сечении площадей, которые показаны на Фигурах 3 и/или 4;
Фигура 9 показывает еще один вариант выполнения счетчика согласно изобретению с базовой пластиной;
Фигуры 10 и 11 представляют собой отдельные изображения счетчика в соответствии с Фигурой 9 без базовой пластины;
Фигура 12 представляет собой вид сверху счетчика в соответствии с Фигурой 9;
Фигура 13 представляет собой подробное изображение в сечении счетчика в соответствии с Фигурами 1-12 и
Фигуры 14 и 15 представляют собой трехмерные виды в сечении счетчика в соответствии с Фигурой 9.
Фигура 1 показывает трехмерное изображение первого варианта выполнения счетчика 1, который прикреплен посредством базовой пластины 2 к измерительному механизму 4 измерителя расхода текучей среды, например, измерителя расхода газа или измерителя расхода воды, причем измерительный механизм указывается пунктирной линией. Счетчик 1 приводят в движение зубчатой передачей измерительного механизма, которую, в свою очередь, приводят в движение, например, рабочим колесом, на которое воздействуют потоком текучей среды, и только колесо 6 измерительного механизма которого на выходной стороне узла зубчатой передачи показано пунктирными линиями на Фигуре 1. В соответствии с Фигурой 1, оно сцепляется с входным колесом 8 зубчатой передачи счетчика 10, через которое фактический счетчик 1 приводят в движение. В варианте выполнения, который был показан, узел 10 зубчатой передачи по существу установлен на базовой пластине 2, которая, в свою очередь, соединена со счетчиком 1, и таким образом образует часть счетчика 1. В зависимости от типа измерительного механизма / измерителя расхода текучей среды, базовая пластина 2 может иметь различные конструкции, в которых, однако, интерфейс на стороне счетчика сконструирован таким образом, что к различным базовым пластинам может быть прикреплен один тип счетчика. Эту систему модульных базовых пластин с соответствующими интерфейсами объясняют со ссылкой на Фигуры 9-15.
Счетчик 1, который показан на Фигуре 1, имеет корпус счетчика, который в основном выполнен нижней рамой 12 корпуса и крышкой 14 корпуса, установленной на ней, причем рама 12 корпуса соединяется с базовой пластиной 2 через вышеупомянутый механический интерфейс. Крышка 14 корпуса, которую также называют экраном, имеет отверстие 16, через которое могут быть получены показания счетчика. Базовая конструкция фактического счетчика известна из уровня техники, который описывался в начале, так что только составные части, которые необходимы для понимания изобретения, объясняются здесь, а для остального дана ссылка на состояние уровня техники.
Фигура 2 показывает счетчик 1, в котором крышка 14 корпуса (экран) снимается, чтобы были видны составные части счетчика, которые вмещены в раму 12 корпуса. Как описывалось в вышеупомянутом состоянии уровня техники, счетчик 1 имеет группу числовых роликов, из которых только числовой ролик 18 с наименьшим значением помечен ссылочной позицией на Фигуре 2. Они установлены с возможностью поворота на оси числового ролика. В показанном варианте выполнения она несет восемь числовых роликов 18. Переключающая шестерня 20 установлена между каждыми двумя смежными числовыми роликами 18. Соответственно, в общем семь переключающих шестерен 20 прикреплены к восьми числовым роликам 18, причем переключающие шестерни установлены на валу 22 переключающей шестерни. Посредством переключающей шестерни 20, которая расположена между двумя смежными числовыми роликами 18, каждая одна десятая оборота числового ролика 18 с наименьшим значением передается следующему числовому ролику с более высоким значением, так что объем может быть отображен и считан с точностью до восьми цифр в проиллюстрированном варианте выполнения. В показанном варианте выполнения устройство датчика также прикреплено к этой механической части счетчика 1, через которую состояние отображения счетчика 1 может быть считано электронным образом, эта считывающая электроника не видна на изображении в соответствии с Фигурой 2. Числовой ролик 18 с наименьшим значением приводят в движение выходным колесом 24 узла 10 зубчатой передачи, которое указывается на Фигуре 2, которое по существу опирается на базовую пластину 2 в соответствии с изображением на Фигуре 1.
На боковой стенке рамы 12 корпуса выполнены выступающие стопорные язычки 26, которые защелкиваются в углубления 28 на стороне крышки корпуса для фиксации крышки 14 корпуса с рамой 12 корпуса, как это показано на Фигуре 1. В варианте выполнения, который был показан, два стопорных язычка 26 выполнены на продольных поверхностях рамы 12 корпуса на расстоянии друг от друга, и по одному стопорному язычку 26 выполнено на более коротких концевых поверхностях, к которым прикреплены соответствующие углубления 28 на крышке 14 корпуса.
На Фигурах 3 и 4 показана площадь счетчика 1, в которой расположен узел 10 зубчатой передачи. Как объяснялось в начале, входное колесо 8 узла 10 зубчатой передачи сцепляется с выходным колесом 6 (которое не показывается на Фигурах 3 и 4) измерительного механизма 4. В показанном варианте выполнения входное колесо 8 расположено на большой поверхности базовой пластины 2, которая удалена от фактического счетчика 1, и установлено на сменной оси 30, которая проходит через нижнюю стенку базовой пластины 2 в вертикальном направлении. В показанном варианте выполнения базовая пластина 2 сконструирована с опорной рамой 32, которая окружает фактический счетчик 1 в сечениях, и на которой выполнен опорный кронштейн 34 для установки сменной оси 30, которая продолжает в вертикальном направлении на Фигуре 3. Над опорным кронштейном 34 (вид в соответствии с Фигурами 3, 4), на этой сменной оси 30 установлено сменное колесо 36, которое сконструировано с зубцами 38 конической зубчатой передачи, которые сцепляются с коническим зубчатым колесом 40, которое закреплено к выходному валу 44, установленному на опорном кронштейне 42 базовой пластины 2. На концевом участке выходного вала 44, который удален от конического зубчатого колеса 40, зафиксировано выходное колесо 24, посредством которого числовой ролик 18 с наименьшим значением приводится в движение. За счет двух конических зубчатых колес, которые сцеплены друг с другом, сменная ось 30 и выходной вал 44 соответственно, также установлены под прямыми углами друг к другу.
Фигуры 5 и 6 показывают отдельные изображения сменного колеса 36, при этом на Фигуре 5 сменное колесо показано в положении установки в соответствии с Фигурой 3, а Фигура 6 показывает сменное колесо в положении установки в соответствии с Фигурой 4.
Соответственно, сменное колесо 36 имеет полый вал 46, который может быть размещен коаксиально на концевом участке сменной оси 30, при этом концевой участок полого вала, который расположен внизу на Фигуре 5, радиально расширяется для образования манжеты 48 конической зубчатой передачи, на которой выполнены зубцы 38 конической зубчатой передачи.
Как можно также видеть из Фигуры 5, на полом валу 46 выполнены два зацепляющих углубления 50a, 50b и/или 52a, 52b, которые в осевом направлении разнесены друг от друга, и каждое из которых смещено на 90°, которые могут быть введены в функциональное зацепление с зацепляющими элементами 54a, 54b (см. Фигуры 7 и 8) сменной оси 30 в зависимости от положения установки сменного колеса 36.
Как объяснялось во вводной части описания, направление поворота колеса 6 измерительного механизма может быть различным в зависимости от типа счетчика измерительного механизма 4. Для того, чтобы приспособить счетчик 1 к различным направлениям поворота, зубцы 38 конической зубчатой передачи сменного колеса 36 могут быть расположены с одной стороны, как это показано на Фигурах 3, 4, относительно конического зубчатого колеса 40 внизу, или поворотом сменного колеса 36 (см. Фигуры 4, 6) относительно конического зубчатого колеса 40 сверху, так что направление поворота меняется на противоположное в зависимости от относительного положения сменного колеса 36.
Соответствующее положение установки также показано на Фигурах 7 и 8, которые показывают вид в сечении на Фигуре 3 и на Фигуре 4 вдоль оси сменной оси 30. Из этого вида в сечении, можно ясно видеть, что два эластичных зацепляющих элемента 54a, 54b выполнены на концевом участке сменной оси 30, которые, в зависимости от положения установки сменного колеса 36, могут быть введены в стопорное зацепление с зацепляющими углублениями 52a, 52b и/или 50a, 50b для того, чтобы фиксировать сменное колесо 36 со сменной осью 30 в радиальном направлении и в осевом направлении. В этом случае концевой участок сменной оси 30, который показан на Фигурах 7 и 8, вписывается в ступенчатое внутреннее отверстие 56, в котором, в зависимости от положения установки, закругленный буртик 58a, 58b, который образован увеличенной частью внутреннего отверстия 56, опирается на кольцевую концевую поверхность 60 сменной оси 30. Два зацепляющих элемента 54a, 54b, которые выполнены на кольцевой концевой поверхности 60, вписываются во внутреннее пространство полого вала 46 и запираются с зацепляющими углублениями 50a, 50b и/или 52a, 52b. Дополнительную осевую опору устанавливают тем, что одна из двух концевых поверхностей 62, 64 сменного колеса 36 опирается на опорный кронштейн 34 в каждом положении установки (см. Фигуры 7, 8), так что сменное колесо 36 соединяют со сменной осью 30 поворотно фиксированным образом и в фиксированном положении в радиальном направлении, а также в осевом направлении.
Дополнительная фиксация положения может быть достигнута тем, что сменное колесо 36 материально соединяют со сменной осью 30 после того, как оно было установлено таким образом, что совпадает с направлением поворота.
Дополнительный специфический признак решения согласно изобретению объясняют со ссылкой на Фигуры 9-15. Фигура 9 показывает дополнительный вариант выполнения счетчика 1, который отличается от варианта выполнения в соответствии с Фигурами 1-8 по форме базовой пластины 2. В этом показанном варианте выполнения базовая пластина 2 имеет более гладкую поверхность, выполнена без опорной рамы в соответствии с Фигурой 1, при этом узел 10 зубчатой передачи также имеет несколько другую конструкцию, чем в варианте выполнения, который показывается на Фигуре 1. Но конструкция этого узла 10 зубчатой передачи в следующих рассуждениях играет лишь второстепенную роль, поскольку интерфейс между фактическим счетчиком 1 и базовой пластиной 2 должен быть объяснен на основе Фигур 9-15. Как и в ранее описанном варианте выполнения, счетчик 1 имеет корпус с рамой 12 корпуса, к которой крышка 14 корпуса с отверстием 16 прикреплена таким образом, который описывался выше. Согласно изобретению, указанный счетчик 1 сконструирован таким образом, что он может быть прикреплен к различным измерительным механизмам 4 через систему модульных базовых пластин с различными базовыми пластинами 2, не требуя никакой конструктивной модификации фактического счетчика 1. Это достигают тем, что "стандартизованный" интерфейс устанавливается на стороне счетчика, причем интерфейс сконструирован таким образом, что различные базовые пластины 2 с различными зацепляющими элементами могут быть введены в функциональное зацепление с корпусом счетчика.
В показанном варианте выполнения интерфейс на стороне счетчика образуют несколькими зацепляющими элементами, которые выполнены на внешней окружности рамы 12 корпуса, причем зацепляющие элементы образуют в виде зацепляющих углублений 62, 64, 66, 68, 70 в соответствии с Фигурами 10 и 11, которые отображают счетчик 1 без базовой пластины 2 и дополнительное зацепляющее углубление 98 (см. Фигуру 13), которое не видно на Фигурах 10, 11. В соответствии с изображениями на Фигурах 10 и 11, в каждом случае два зацепляющих углубления 62, 64 и/или 68, 70 выполнены на расстоянии друг от друга на продольных поверхностях 72, 74 рамы 12 корпуса. Два дополнительных зацепляющих углубления 66, 98 расположены на концевых поверхностях 76 и/или 78 рамы 12 корпуса. Два зацепляющих углубления 66, 98 на концевых поверхностях выполнены в области перехода к переднему ребру 80, 82 крышки 14 корпуса, причем переднее ребро выступает из соответствующей концевой поверхности 76, 78 так, что стопорные элементы на стороне базовой пластины, которые описываются ниже, опираются латерально на передние ребра 80, 82, а также на окружные поверхности зацепляющих углублений 62, 64, 66, 68, 70, 98. Ссылочная позиция 84 на Фигуре 11 указывает на канал для кабеля или для прикрепления вставки.
Из Фигур 9 и 12 видно, в частности, устройство стопорных элементов, которые могут быть введены в зацепление с зацепляющими углублениями 62, 64, 66, 68, 70, 98, которые, в показанных вариантах осуществления, выполнены в виде стопорных выступов 86, 88, 90, 92, 94, 96. Соответственно, стопорные выступы 86, 88, 90, 92, 94, 96 выполнены на опорной поверхности базовой пластины 2, которая видна на Фигуре 12, и выступают в направлении счетчика 1 так, что они могут быть введены в стопорное зацепление с соответствующим зацепляющим углублением 62, 64, 66, 68, 70, 98. На виде сверху в соответствии с Фигурой 12, латеральная опора стопорных выступов 94, 96 на двух передних ребрах 80, 82 крышки 14 корпуса может также быть видна довольно ясно.
Стопорное зацепление объясняют снова со ссылкой на Фигуру 13, которая показывает, например, зацепление стопорного выступа 96 на передней поверхности с задним зацепляющим углублением 98 на концевой поверхности 76, которая не видна на Фигурах 10 и 11. Соответственно, стопорный выступ 96 имеет стопорный выступ 100, который точно вписывается в отверстие зацепляющего углубления 98, и таким образом соединяется с корпусом счетчика, или более точно, рамой 12 корпуса, с базовой пластиной 2.
Но для функционального соединения базовой пластины 2 с корпусом счетчика, не обязательно, чтобы шесть стопорных выступов 86, 88, 90, 92, 94, 96 образовывались на базовой пластине 2, также достаточно, например, устанавливать четыре стопорных выступа, соответствующих схеме положений интерфейса на стороне корпуса счетчика, для установки корпуса счетчика. Это означает, что, в зависимости от конструкции счетчика измерительного механизма, могут быть установлены различные базовые пластины с различным количеством и позиционированием стопорных выступов, при этом их основная схема, однако, приспособлена для соответствующего интерфейса так, чтобы базовые пластины этой системы модульных базовых пластин могли быть соединены с интерфейсом корпуса счетчика без каких-либо модификаций вообще.
Этот замысел снова объясняют со ссылкой на Фигуры 14 и 15, которые показывают вариант выполнения в соответствии с Фигурой 9 на виде в сечении, причем плоскость сечения проходит через узел 10 зубчатой передачи. В этом изображении можно видеть, что в этом варианте выполнения также, входное колесо 8 узла 10 зубчатой передачи приводит в движение коническое зубчатое колесо 102, которое, в отличие от ранее описанного варианта выполнения, не выполнено в виде сменного колеса. Оно, в свою очередь сцепляется, как в случае ранее описанного варианта выполнения, с коническим зубчатым колесом 40, которое приводит в движение выходное колесо 24 через выходной вал 44. Последнее сцепляется, как объяснялось выше, с числовым роликом 18 с наименьшим значением. В изображении в соответствии с Фигурой 14, могут быть видны стопорные выступы 86, 88, 96, которые зацепляются в связанных зацепляющих углублениях 62, 64, 98. Фигура 15 показывает вид сзади, так чтобы стопорные выступы 90, 92 и связанные зацепляющие углубления 68, 70, которые расположены на другой продольной стороне 74, могли быть видны соответственно. В этих двух изображениях запирание между рамой 12 корпуса и крышкой 14 корпуса может быть также ясно видно.
Изобретение относится к счетчику для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды, при этом выход зубчатой передачи измерительного механизма находится в функциональном зацеплении с зубчатой передачей на стороне счетчика, при этом зубчатая передача на счетчике конструируется для того, чтобы приспосабливаться к поворотному направлению измерительного механизма посредством сменного колеса. Изобретение также относится к счетчику, который может быть соединен с системой модульных базовых пластин через механический интерфейс, при этом базовые пластины этой системы могут быть сконструированы со стопорными или зацепляющими элементами, расположенными различным образом.
СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
1 счетчик
2 базовая пластина
4 счетчик измерительного механизма
6 колесо измерительного механизма
8 входное колесо
10 зубчатая передача счетчика
12 рама корпуса
14 крышка корпуса
16 отверстие
18 числовой ролик
20 переключающая шестерня
22 вал переключающей шестерни
24 выходное колесо
26 стопорный язычок
28 углубление
30 сменная ось
32 опорная рама
34 опорный кронштейн
36 сменное колесо
38 зубцы конической зубчатой передачи
40 коническое зубчатое колесо
42 опорный кронштейн
44 выходной вал
46 полый вал
48 манжета конической зубчатой передачи
50 зацепляющее углубление
52 зацепляющее углубление
54 зацепляющий элемент
56 внутреннее отверстие
58 закругленный буртик
60 кольцевая концевая поверхность
62 зацепляющее углубление
64 зацепляющее углубление
66 зацепляющее углубление
68 зацепляющее углубление
70 зацепляющее углубление
72 продольная поверхность
74 продольная поверхность
76 концевая поверхность
78 концевая поверхность
80 переднее ребро
82 переднее ребро
84 канал
86 стопорный выступ
88 стопорный выступ
90 стопорный выступ
92 стопорный выступ
94 стопорный выступ
96 стопорный выступ
98 зацепляющее углубление
100 стопорный выступ
102 коническое зубчатое колесо
Claims (11)
1. Счетчик для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды, включающий узел (10) зубчатой передачи, выходное колесо (24) которого приводит в движение по меньшей мере один числовой ролик (18), который установлен на оси, и входное колесо (8), установленное с возможностью введения в функциональное зацепление с выходом зубчатой передачи измерительного механизма, отличающийся тем, что зубчатое колесо узла (10) зубчатой передачи представляет собой сменное колесо (36), которое выполнено с возможностью повторного позиционирования для изменения направления поворота на противоположное.
2. Счетчик по п. 1, отличающийся тем, что сменное колесо (36) предпочтительно содержит зубцы, предпочтительно зубцы (38) конической зубчатой передачи, связанные с зубчатым колесом, предпочтительно коническим зубчатым колесом (40), при этом сменное колесо (36) установлено на сменной оси (30) в двух положениях установки, при которых в первом положении установки зубчатое колесо установлено с возможностью приведения в движение в первом направлении поворота, а во втором положении установки зубчатое колесо установлено с возможностью приведения в движение в противоположном направлении.
3. Счетчик по п. 2, отличающийся тем, что сменное колесо (36) содержит полый вал (46), на концевом участке которого выполнены зубцы, предпочтительно зубцы (38) конической зубчатой передачи, и который установлен на сменной оси (30) в двух положениях, которые смещены на около 180°.
4. Счетчик по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что включает стопорные соединения для запирания полого вала (46) со сменной осью (30).
5. Счетчик по п. 4, отличающийся тем, что в полом валу (46) выполнены стопорные углубления (50, 52), в которые зацепляющие элементы, выполненные на стороне сменной оси, входят в зацепление через внутреннее пространство, которое ограничено полым валом (46).
6. Счетчик по п. 5, отличающийся тем, что стопорные углубления (50, 52), предназначенные для двух положений установки, выполнены на полом валу (46) со смещением в осевом направлении и/или в направлении по окружности.
7. Счетчик по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что ось поворота сменного колеса (36) смещена на 90° и расположена на расстоянии от оси числового ролика.
8. Счетчик, в частности по любому из предыдущих пунктов, для соединения с измерительным механизмом измерителя текучей среды или электроэнергии, включающий узел (10) зубчатой передачи, выходное колесо (24) которого приводит в движение по меньшей мере один числовой ролик (18), который установлен на оси числового ролика, и входное колесо (8) которого выполнено для введения в функциональное зацепление с выходом зубчатой передачи измерительного механизма, при этом счетчик имеет корпус счетчика, к которому прикреплена система модульных базовых пластин с различными базовыми пластинами (2) для прикрепления к измерительному механизму (4), при этом базовые пластины соединены с корпусом счетчика через механический интерфейс, при этом механический интерфейс включает зацепляющие элементы на стороне счетчика, схему положений которых выбирают так, что он введен в функциональное зацепление со стопорными элементами системы базовых пластин, расположенной на стороне базовой пластины в различных схемах положений.
9. Счетчик по п. 8, отличающийся тем, что корпус счетчика выполнен приблизительно кубовидным, в котором по меньшей мере по одному зацепляющему элементу выполнено на продольных поверхностях (72, 74), и по меньшей мере по одному зацепляющему элементу выполнено на более коротких концевых поверхностях (76, 78), к которым прикреплены стопорные элементы на стороне базовой пластины, при этом количество зацепляющих элементов может быть больше / больше количества стопорных элементов.
10. Счетчик по п. 9, отличающийся тем, что стопорные элементы представляют собой стопорные выступы (86, 88, 90, 92, 94, 96), которые продолжаются от базовой пластины (2) и введены в стопорное зацепление с зацепляющими элементами корпуса счетчика, которые выполнены в виде зацепляющих углублений (62, 64, 66, 68, 70, 98).
11. Счетчик по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что сменное колесо (36) приводится в движение входным колесом (8).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102019130387.7 | 2019-11-11 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2806917C1 true RU2806917C1 (ru) | 2023-11-08 |
Family
ID=
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2099463A (en) * | 1933-11-22 | 1937-11-16 | Fred J Bradley | Register |
SU546782A1 (ru) * | 1975-04-14 | 1977-02-15 | Специальное Конструкторское Бюро "Нефтехимприбор" | Счетчик весового количества жидкости |
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2099463A (en) * | 1933-11-22 | 1937-11-16 | Fred J Bradley | Register |
SU546782A1 (ru) * | 1975-04-14 | 1977-02-15 | Специальное Конструкторское Бюро "Нефтехимприбор" | Счетчик весового количества жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2002308535B2 (en) | Automatic meter reading module | |
JP6436642B2 (ja) | 膜式ガスメーター及びその製造方法 | |
EP2128574B1 (en) | Pump unit type servo-displacement flowmeter | |
RU2806917C1 (ru) | Счетчик для соединения с измерительным механизмом измерителя расхода текучей среды | |
EP0427632A2 (en) | Bi-directional snap action register display mechanism | |
JP2008003012A (ja) | 電子式水道メータ | |
CN110207773A (zh) | 实时式编码直读远传水表及计数方法 | |
US11954559B2 (en) | Counter | |
CN215217705U (zh) | 多级齿轮传动气体流量计数器 | |
JP3188823B2 (ja) | 浄水器のフィルターカートリッジ | |
KR101924426B1 (ko) | 가스계량기용 누출 점검기 | |
CN109520585B (zh) | 湿式直读水表 | |
CN113447088A (zh) | 多级齿轮传动气体流量计数器 | |
KR100559087B1 (ko) | 유량검출용 계량기 | |
KR200364972Y1 (ko) | 유량검출용 계량기 | |
JP6489341B1 (ja) | 流量検出装置 | |
JP3165620B2 (ja) | 流量計 | |
US5376776A (en) | Number wheel stack assembly for utility meters | |
JP2020060445A (ja) | 水道メータ | |
CN217465887U (zh) | 双显流量计 | |
US11448540B2 (en) | High resolution elliptical gear flowmeter | |
KR200353627Y1 (ko) | 계량기 구조체 | |
CN210346796U (zh) | 方向选择性单向离合器组件和具有其的流量计 | |
CN215217722U (zh) | 磁环驱动气体流量计数器 | |
US5808337A (en) | Totalizer assembly |