00 ND Ю00 ND Yu
а to Изобретение относитс к измерительной технике и может быть использовано дл измерени расходов жидкос тей в различных отрасл х промышленности . Целью изобретени вл етс упрощение конструкции. На чертеже изображен тахометрический расходомер, общий вид. Расходомер состоит из основного 1 и компенсахщонного кольцевого трубопровода 2 с входным 3 и выходным А коллектором, выходного патрубка 5, подвижных 6, 7 и неподвижных 8 и 9 шаров, устройств захвата 10 и 11, блока реле 12 - 14, регистраторов 15 и 16 прохождени шаров, злементов 17 сравнени , регистрируемых сигналов блоков 18 обработки сигнала, соленоида 19, корректирующего устройства 20, регистратора 21 объемного расхода , регистратора 22 массового расхода . Устройство работает следзпощим образом . Через входной патрубок 5 жщ1;кость поступает в два параллельно включенных канала: основной тороид 1 и компенсационный . В основном тороиде под действием динамического напора жидкость приводит в движение подвижный шар 6. В зто врем неподвижный шар 8 удерживаетс отдельной секцией солероида устройства 10 захвата. При входе подвижного шара 6 в регистрируемьй участок тороида сигнала от регистратора 15 прохождени шара поступает на вход регистратора 21 обьемного расхода и на блок 12 реле. Блок 12 реле выдает команду на выталкивание и последующее удержание подвижного шара 6 устройством 10 захвата, За счет параллельного подвода жидкость одновременно поступает в компен сационный тороид 2 и движетс в нем, причем в движении под действием динамического напора шар 7, Устройство 1 захвата работает аналогично устройству 10 захвата основного тороида 1, в результате чего шар 7 удерживаетс устройством 11 захвата, а шар 9 продолжает движение, вытесн жидкость в сторону выходного коллектора 4. Кроме динамического напора на шар 7 в компенсационном тороиде 2 действует дополнительное воздействие бегущего электромагнитного пол соленоида 19, управл емого блоком 18. Входным сигналом блока 18 управлени вл етс сигнал с регистратора 16 прохождени в основном тороиде 1. Сигнал с регистраторов 15 и 16 поступает на элемент 17 сравнени регистрирующих сигналов, где они сравниваютс . После сравнени сигналов регистраторов 15 и 16 в элементе сравнени их разность в виде сигнала небаланса поступает на блок 18 обработки сигнала и измен ет его коэффициент передачи в зависимости от величины сигнала небаланса. Коэффициент передачи подбираетс таким образом, чтобы при неизменной плотности жидкости блок 18 подводил к круговому соленоиду 19 номинальное значение электрической мощности, обеспечивающее равенство частот вращени шара в обоих тороидах. При отклонении плотности (температуры ) того или иного знака мен етс вли ние в зких сил трени на шар. По этой причине дл поддержани равенства частот вращени шаров увеличивают или уменьшают подводимую к соленоиду 19 электрическую мощность. На входе элемента 17 сравнени по вл етс сигнал небаланса, который поступает в блок 18 управлени , измен его коэффициент передачи и подводимую к круговому соленоиду 19 электрическую мощность до восстановлени равенства частот вращени шаров в обоих тороидах и исчезновени сигнала небаланса. Величина, на которую изменилс коэффициент передачи блока обработки сигнала, пропорционален плотности жидкости, фиксируетс устройством 20, Выходной сигнал корректирующего устройства 20 и сигнал с регистратора 21 объемного расхода поступает на регистратор 22 массового расхода. Выходной сигнал с регистратора массового расхода 22 поступает, кроме того, на-блок 14 управлени реле, которьш в зависимости от величины этого сигнала измен ет управл клцее воздействие на блок реле 12 и 13, а значит измен етс электромагнитное воздействие узлов захвата 10 и 11 на вытйлкивание и вт гивание шаров.The invention relates to a measurement technique and can be used to measure the flow rates of liquids in various industries. The aim of the invention is to simplify the design. The drawing shows the tachometer flow meter, a general view. The flow meter consists of a main 1 and a compensated ring pipe 2 with an inlet 3 and an outlet A collector, an outlet nozzle 5, moving 6, 7 and fixed 8 and 9 balls, gripping devices 10 and 11, relay block 12-14, recorders 15 and 16 passing spheres, comparison elements 17, recorded signals of signal processing units 18, solenoid 19, correction device 20, volume flow recorder 21, mass flow recorder 22. The device works as follows. Through the inlet 5, the bone enters two channels connected in parallel: the main toroid 1 and the compensation channel. In the main toroid, under the action of dynamic pressure, the fluid moves the movable ball 6. At this time, the fixed ball 8 is held by a separate section of the solenoid of the capture device 10. When the moving ball 6 enters the recorded portion of the toroid signal from the recorder 15, the ball passes to the input of the volume flow recorder 21 and to the relay unit 12. The relay unit 12 issues a command to push out and then hold the movable ball 6 by the gripper device 10. Due to the parallel supply, the liquid simultaneously enters the compensation toroid 2 and moves in it, and the ball 7 is moving under the action of the dynamic pressure. 10 captures the main toroid 1, as a result of which the ball 7 is held by the capture device 11, and the ball 9 continues to move, displacing the liquid towards the output collector 4. In addition to the dynamic pressure on the ball 7, the compensation An additional effect of the traveling electromagnetic field of the solenoid 19 controlled by the unit 18 acts. The input signal of the control unit 18 is the signal from the passage recorder 16 in the main toroid 1. The signal from the recorders 15 and 16 is fed to the comparison signal 17 element where they are compared. After comparing the signals of the recorders 15 and 16 in the comparison element, their difference in the form of an unbalance signal arrives at the signal processing unit 18 and changes its transmission coefficient depending on the magnitude of the unbalance signal. The transmission coefficient is selected in such a way that, at a constant fluid density, the unit 18 brings the nominal value of electrical power to the circular solenoid 19, ensuring the frequency of rotation of the ball in both toroids is equal. When the density (temperature) of a given sign deviates, the influence of the viscous friction forces on the ball changes. For this reason, in order to maintain equality of rotational frequencies of the balls, the electrical power supplied to the solenoid 19 is increased or decreased. An unbalance signal appears at the input of the comparison element 17, which enters the control unit 18, changing its transmission coefficient and electrical power supplied to the circular solenoid 19 until the rotation frequency of the balls in both toroids is equal and the unbalance signal disappears. The amount by which the transmission coefficient of the signal processing unit is changed is proportional to the density of the liquid, is recorded by the device 20, the output signal of the correction device 20 and the signal from the volume flow recorder 21 is fed to the mass flow recorder 22. The output signal from the mass flow recorder 22 also enters the relay control block 14, which, depending on the magnitude of this signal, changes the control of the relay block 12 and 13, and therefore the electromagnetic effect of the pickup nodes 10 and 11 changes trapping and pulling balls.
11eleven