Витратомір з флюїдальним випромінювачем

Номер патенту: 27367

Опубліковано: 15.09.2000

Автор: Хуанг Бао Туан

Завантажити PDF файл.

Текст

1 Расходомер с флюидапьным излучателем включающий камеру излучателя препятствие, расположенное в камере излучателя симметрично относительно продольной плоскости симметрии, предназначенное для создания колебаний дву мерной флюидной стр уи в поперечном направле нии по обе стороны от продольной плоскости сим метрии, имеющее полость во фронтальной части препятствия на п ути движения флюидной струи для формирований колебаний флюидной стр уи, с обеспечением омывания последней стенок полости, средство получения по нагнетательным отводам сигнала соответствующего дифференциальному давлению на стенках полости, средство определения скорости потока текучей среды по определенному дифференциальному давлению, отличающийся тем что он снабжен тремя нагнетательными отводами, отверстие первого из которых расположено в точке пересечения продольной оси плоскости симметрии с днищем полости, а отверстия второго и третьего нагнетательных отводов расположены симметрично относительно первого отвода на стенках полости 2 Расходомер по п 1 отличающийся тем, что от верстия второ го и третьего о тво дов на ходя тся в местах положений точек максимального отклоне ния флюидной стр уи в полости в ра ссматри вае мом диапазоне скоростей потока 3 Расходомер по любому из пп 1 или 2 отл ичаю щийся тем, что в первом нагнетательном отводе расположена пористая пробка. О Настоящее изобретение касается расходомера с флюидальным излучателем, позволяющего измерить скорость потока газообразной или жидкой среды В качестве прототипа заявляемого изобретения принят расходомер с флюидальным излучателем, включающий камеру излучателя, препятствие, расположенное в камере излучателя симметрично относительно продольной плоскости симметрии предназначенное для создания колебаний двумерной флюидной струи в поперечном направлении по обе стороны от продольной плоскости симметрии имеющий полость во фрон тальной части препятствия на пути движения флюидной струи для формирования колебаний флюидной струи с обеспечением смывания последней стенок полости, средство получения по нагнетательным отводам сигнала соответствующего дифференциальному давлению на стенках полости, средство определений скорости потока текучей среды по определенному дифференциальному давлению Колебание струи носит поперечный характер относительно плоскости симметрии расходомера и сопровождается образованием в полости двух вихрей, по одному с каждой стороны струи Каждый вихрь попеременно усиливается и ослабевает, что совершается в противофазе одного вихря с др угим При колебании точка соударения струи перемещается по стенке полости Два нагнетательных отвода, расположенных на соответствующи х сторонах плоскости симметрии, присоединяются к средству получения сигнала S - одному или нескольким датчикам давления таким образом, чтобы можно было измерять частоту колебания стр уи в полости На фиг 1 показана зависимость электрического сигнала S, характеризующего разность давлений в двух точках нагнетания от времени t Каждая экстремальная величина электрического сигнала, создаваемого датчиком давления, характеризуе тся наличием двойного пика Точка наибольшего провала, находящаяся между двумя пиками, соответствует точке соударения струи при прохождении ее через точку максимального отклонения Таким образом если рассматривать струю развертываемую по полости в стороне от плоскости симметрии после прохождения области рас г со со 27367 положения нагнетательного отвода, то стр уя будет продолжать свое движение в направлении к точке максимального отклонения После достижения максимума давление, измеряемое в точке нахождения нагнетательного отвода, падает По достижении точки максимального отклонения (низ провала между пиками) струя начинает двигаться к плоскости симметрии, приближаясь к нагнетательному отводу (второй пик соответствуе т прохождению струи через местоположение нагнетательного отвода), затем проходит в направлении к противоположному нагнетательному отводу При превышении выбранного порога сигнал S преобразуется в прямоугольные импульсы, что достигается средством определения скорости потока тек учей среды Каждый имп ульс соо тветст- . вуе т некоторому объему жидкости, прошедшей через расходомер Величину потока можно, тем самым, определить, подсчитывая число импульсов Точность такого измерения определяется одной половиной периода колебаний. Так, при прерывании флюидального потока в момент прекращения колебания точное положение точки соударения струи с днищем полости остается неизвестным, в результате чего измерение характеризуется недостаточной точностью В основу изобретения поставлена задача повышения точности измерений расходомера с флюидальным излучателем путем оснащения его тремя нагнетательными отводами и оптимизации расположения их отверстий на фронтальной части полости препятствия, что обеспечивает возможность измерения дифференциального давления стр уи, развертываемой по фронтальной части препятствия, между разностью давлений, зафиксированной между симметрично расположенными отводами, и давлением в отводе, расположенном на оси пресечения плоскости симметрии препятствия с днищем полости, и тем самым позволяет уменьшить долю потоков, которые соответствуют определенным прямоугольным импульсам, в свою очередь, соответствующим измеренному дифференциальному давлению, и увеличить частоту и х следования, а, значит, и повысить точность измерений. Поставленная задача достигается за счет того, что расходомер с флюидальным излучателем, включающий камеру излуча теля, препятствие, расположенное в камере излучателя симметрично относительно продольной плоскости симметрии, предназначенное для создания колебаний двумерной флюидной струи в поперечном направлении по обе стороны от продольной плоскости симметрии, имеющее полость во фронтальной части препятствия на пути движения флюидной струи для формирования колебаний флюидной струи с обеспечением смывания последней стенок полости, средство получения по нагнетательным отводам сигнала, соответствующего дифференциальному давлению на стенках полости, средство определения скорости потока текучей среды по определенному дифференциальному давлению, согласно изобретению, снабжен тремя нагнетательными отводами, отверстие первого из которых расположено в точке пересечения продольной оси плоскости симметрии с днищем полости, а отверстия второго и третьего нагнетательных отводов расположены симметрично относительно первого отвода на стенках полости При этом отверстия второго и третьего отводов находятся в местах положения точек максимального отклонения флюидной струи в полости в рассматриваемом диапазоне скоростей потока, а в первом нагнетательном отводе расположена пористая пробка Измерение дифференциального давления производится между а) разностью давлений, возникающей между нагнетательными отводами, расположенными симметрично на соответствующи х сторонах плоскости симметрии, и б) давлением, существующим в области расположения нагнетательного отвода на оси пересечения. Прямоугольные импульсы, в которые преобразован сигнал, соответствующий дифференциальному давлению, идут с часто той, более высокой, чем частота импульсов устройства, уже известного в этой области те хники (она. по крайней мере, вдвое выше), каждый прямоугольный импульс соответствуе т меньшей доле объема потока, чем обеспечивается повышение точности измерения. В дальнейшем изобретение поясняется описаниэм конкретного варианта его осуществления со ссылками на чертежи, на которых: фиг 1 изображает зависимость сигнала S, измеряемого расходомером, согласно известному уровню техники, от времени t; фи г 2 схемати чески изображен расходомер с флюидальным излучателем согласно настоящему изобретению, фиг 3 - схематически изображено препятствие в перспективе, представляющее собой составную часть расходомера согласно настоящему изобретению; фиг 4 - зависимость вы ходного сигнала S, получаемого при измерении дифференциального давления, от времени, а также пригодные для подсчета прямоугольные импульсы, соответствующие объему потока. Со ссылкой на фиг 2, вариант расходомера, согласно настоящему изобретению, является одинаково пригодным для жидкости или для газа. Расхо домер включает в себя флюидальиый вхо д 1, присоединенный одним концом к входному каналу 2 , предназначенному для подвода тек учей среды, и своим другим концом к камере 3 излучателя Флюидальный вход 1 включает в себя осадительную камеру 4, имеющую форму параллелепипеда, которая обеспечивает возможность перехода от стр уи с круглым поперечным сечением в канале 2 к струе квадратного или прямоугольного поперечного сечения Осадительная камера 4 завершается сужающейся секцией 5, сообщенной с входным отверстием 6. Входное отверстие 6 прямоугольного сечения выбрано с учетом принципов двумерности, что хорошо известно специалистам, работающим в этой области те хники, причем оно устроено таким образом, чтобы в камеру 3 излучателя поступала двумерная струя, колеблющаяся в поперечном направлении относительно плоскости Р симметрии расходомера. Препятствие 7 установлено в камере 3 излуча теля По лость 8 о бразо вана во фр онтальной 27367 части препятствия 7 и обращена к входному отверстию 6 Флюидальная струя, попавшая в камеру 3 излучателя, развертывается по стенкам полости 8 в процессе колебания Поток текучей среды уходит по каналам 9 и 10, образованным между стенками препятствия 7 и стенками камеры 3 излуча теля Поток направ ляется кана лами 9 и 10 к вы хо дном у о тверстию 11, которое сообщено со спускным каналом 12 Измерение потока осуществляется посредством слежения за струей, развертываемой по днищу полости 8 в процессе колебания Частота колебания струи является пропорциональной скорости потока В соответствии с настоящим изобретением для измерения скорости потока у устройства показанного на фиг 2, имеются три нагнетательных отвода Р1, Р2 и РЗ Как можно видеть на фиг 3, которая изображает перспективный вид препятствия 7, эти нагнетательные отводы образуются каналами, проходящими через препятствие 7, каждый из которых характеризуется наличием отверстия на одном конце в одной из трех точек полости 8, а и х др угой конец на ходи тся в соотве тствую щем месте в трех точках, расположенных, например, на верхней части препятствия 7 Нагнетательные отводы Р1 и Р2 располагаются симметрично на соответствующи х противоположных сторонах плоскости Р симметрии, например, на половине пути по препятствию Нагнетательные отводы Р1 и Р2 выгодно располагать в области нахождения точек максимального отклонения флюидальной струи при ее колебании в полости Известно, что эти точки максимального отклонения изменяются слабо с изменением скорости движения текучей среды Положение нагнетательного отвода в точности соответствует точке максимального отклонения только при данной скорости течения Со ссылкой на фи г 1 , различие между положением точки отклонения и положением нагнетательного отвода ведет к появлению провала между двумя пиками давления, обнаруживаемыми при прохождении струи по нагнетательному отводу, что имеет место в случае, когда струя проходит за нагнетательный отвод пру св о ем движении от плоскости симметрии в ходе колебания В том случае, когда амплитуда колебания оказывается недостаточной для прохождения за положения нагнетательных отводов, когда струя движется от плоскости симметрии, этот эффект не проявляется Нагнетательные отводы Р1 и Р2 располагают таким образом, чтобы в диапазоне проводимого измерения впадина, которая может образовываться у сигнала между двумя пиками, соответствующими последовательным прохождениям струи по нагнетательному отводу, не была ни достаточно широкой, ни достаточно глубокой, чтобы это мешало проведению измерения Со ссылкой на фиг 2, нагнетательные отводы Р1 и Р2 соединяются между собой посредством соединительного элемента 13 , имеюще го форму буквы Т Нагнетательный отвод РЗ располагается, например, на половине пути по препятствию, находясь на оси пересечения плоскости Р симметрии с днищем полости 8 Выходной канал соединительного элемента 13 и канал 14, присоединенный к нагнетательному отводу РЗ, присоединяют ¥ средству получений сигнала S - датчику давления 15 (изготовленному, например, из кремния термического типа) или к датчику расхода или давления иного типа Может быть например, использован твердотельный датчик типа DP103 производства фирмы "Балидайн энжиниринг корпорейшн" В случае модифицированного варианта каждый из нагнетательных отводов может быть присоединен к своему средству получения сигнала S * дятчику давления 15 с соответствующей обработкой сигналов, поступающи х с эти х датчиков, с получением требуемого результата Датчик давления 15 выдает вы ходной сигнал S, соотве тствующий изменениям разности давлений между давлением в точке РЗ, принимаемым за эталонную величину, и ди фференциальным давлением, возникающим между давлениями в точках Р1 и Р2, которое непосредственно получают на вы ходе соединительного элемента 13 Тобразной формы На фиг 4 в функции от времени t показан сигнал S, полученный таким способом Для простоты изображения не показаны впадины, которые могут образовываться на максимумах импульсов и которые соответствуют случаю прохождения струи за положения симметрично расположенных нагнетательных отводов в ходе ее колебания Считая, что изменения давления в области нахождения точки РЗ превышают те, которые могут происходи ть в области нахождения точки Р1 или Р2, в области нахождения нагнетательного отвода РЗ можно образовать потерю напора, чем хотя бы частично компенсировать эффект от воздействия этих изменений давления В примере, показанном на фиг 3, потеря напора осуществляется посредством пористой пробки 16, расположенной в канале 14 Обеспечением такой потери напора создается возможность устранения асимметрии сигнала S, которая может вести к возникновению риска утерять измерительную частоту Выход датчика давления 15 присоединен ко входу средства определения расхода электронной системы 17, преобразующей сигнал S а последовательность прямоугольных импульсов (формирующих сигнал С), возникающих при прохождении предварительно установленного порога Средства 17 и 18 определения расхода на основе измерения дифференциального давления включают, например, сигнал S в последовательность прямоугольных импульсов, и счетное устройство 18 для подсчета прямоугольных импульсов Прямоугольные импульсы, полученные таким способом, идут с частотой, которая вдвое превышает частоту прямоугольных импульсов, измерявшихся при известном уровне те хники В этом случае каждый прямоугольный импульс соответствует объему текучей среды, проходящей через расходомер, который меньше (в два раза) того объема, который соответствовал прямоугольным импульсам при использовании известного расходомера Подсчет прямоугольных импульсов производится средством определения расхода - сче тным 27367 устройством 18 выдающим сигнал D соответст вующий объему текучей среды прошедшей через расходомер за время счета и тем самым пропар циональной расходу Поскольку единичный объем приходящийся на прямоугольный импульс меньшем чем это бы по при известном уровне те хники точность изме ррния соответственно оказывается повышенной Фиг. 1 12 Фиг. 2 27367 Фиг. 3 Фиг. 4 Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (031 22 )3- 72- 89 (03 122 )2 -57 -03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Flow rate meter with fluid emitter

Автори англійською

Huang Bao Tuan

Назва патенту російською

Расходомер с флюидальным излучателем

Автори російською

Хуанг Бао Туан

МПК / Мітки

МПК: G01F 1/20, G01F 1/32

Мітки: випромінювачем, флюїдальним, витратомір

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-27367-vitratomir-z-flyudalnim-viprominyuvachem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Витратомір з флюїдальним випромінювачем</a>

Подібні патенти