×
08.03.2019
219.016.d34b

Чувствительный элемент вихревого расходомера

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002681225
Дата охранного документа
05.03.2019
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к вихревым расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидкостей и газов. Чувствительный элемент вихревого расходомера включает герметичный вакуумированный корпус, круглую упругую мембрану с утолщенной периферической частью, прикрепленные к противоположным сторонам мембраны плоскую лопатку и рычаг-противовес, выполненный в виде биметаллической пластины, плоскость которой развернута на 90° по отношению к плоскости лопатки, прикрепленный к концу рычага отражательный элемент в виде куба с тремя зеркальными взаимно перпендикулярными гранями а, б, и в, три сдвоенных волоконно-оптических жгута, срезы которых расположены вблизи зеркальных граней куба и обтекатель. Чувствительный элемент обеспечивает одновременное измерение скорости потока, абсолютного давления и температуры с использованием волоконно-оптических преобразователей перемещений, образуемых жгутами и отражательными гранями куба. Для измерения скорости потока используются колебания лопатки под воздействием вихрей, вызывающие знакопеременные перемещения грани а. Для измерения абсолютного давления используется смещение под воздействием давления центральной части мембраны, сопровождающееся перемещением грани б. Для измерения температуры используется изгиб биметаллического рычага-противовеса, сопровождающийся перемещением грани в. Расположенный перед лопаткой обтекатель защищает лопатку от прямого воздействия набегающего потока, вносящего дополнительную погрешность в измерение температуры. Применение однотипных волоконно-оптических датчиков перемещений для измерения скорости, давления и температуры среды позволяет упростить конструкцию и техническое обслуживание вихревого расходомера, обеспечить невосприимчивость чувствительного элемента к электромагнитным полям и помехам, устойчивость к воздействию сложных климатических условий, высокое разрешение. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Заявляемое техническое решение относится к средствам измерения расхода и количества текучих сред, а именно - к вихревым расходомерам с плохообтекаемым телом, содержащим чувствительный элемент в виде выступающей в поток лопатки (крыла) с развитой поверхностью, перемещающейся под воздействием вихрей, срывающихся с плохообтекаемого тела.

Известен чувствительный элемент вихревого расходомера (Патент США №6003384, МПК G01f 1/32, НКИ 73/861.22, опубл. 21 12.1999) [1], содержащий лопатку, расположенную вдоль потока и закрепленную в центре круглой упругой мембраны перпендикулярно ее плоскости, рычаг-противовес в виде гильзы, прикрепленный к другой стороне мембраны соосно с лопаткой, составляющий с ней одно целое и имеющий одинаковый с лопаткой геометрический момент инерции, и емкостной детектор перемещений рычага. Под воздействием переменного скоростного напора, создаваемого образующимися за телом обтекания вихрями, лопатка и связанный с ней рычаг совершают колебательное движение. Перемещение рычага преобразовывается с помощью детектора в переменный (близкий к синусоидальному) электрический сигнал, частота которого пропорциональна скорости потока (объемному расходу). Поскольку моменты инерции лопатки и рычага одинаковы, вибрации не влияют на работу чувствительного элемента.

Недостаток вышеописанного чувствительного элемента состоит в том, что с его помощью возможно измерение расхода только жидких сред, плотность и вязкость которых слабо зависит от давления и температуры. При измерении расхода жидкости, вязкость которых сильно зависит от температуры, в состав расходомера вводят датчик температуры, позволяющий учитывать изменения вязкости, а при измерении расхода газообразных сред (вязкость и плотность которых сильно зависят от температуры и давления) в состав расходомера дополнительно включают датчик давления. Чувствительный элемент, датчики давления и температуры подключают к измерительно-вычислительному блоку, с помощью которого вводится поправка на изменения вязкости и вычисляется объемный расход, приведенный к нормальным условиям, или массовый расход. Указанное решение требует усложнения конструкции расходомера, а также увеличенных расходов на его техническое обслуживание из-за наличия отдельных датчиков температуры и расхода.

Частично от указанного недостатка свободен наиболее близкий к заявляемому техническому решению чувствительный элемент вихревого расходомера, содержащий прочный корпус, прикрепленную к корпусу утолщенной периферической частью круглую упругую мембрану, закрепленную в центре мембраны перпендикулярно ее плоскости и расположенную вдоль потока жесткую лопатку с глухим отверстием, в котором установлен малогабаритный термодатчик, жесткий рычаг-противовес в виде гильзы, прикрепленный к другой стороне мембраны соосно с лопаткой, составляющий с ней одно целое и имеющий одинаковый с лопаткой геометрический момент инерции, и емкостной чувствительный элемент, образуемый рычагом-противовесом и охватывающим его изолированным цилиндрическим электродом (Патент США №6988418, МПК G01F 1/32, НКИ 73/861.22, опубл. 24.01.2006) [2]. Под воздействием переменного скоростного напора, создаваемого образующимися за телом обтекания вихрями, лопатка и связанный с ней рычаг-противовес совершают колебательное движение. Перемещение рычага-противовеса преобразовывается с помощью емкостного чувствительного элемента в переменный (близкий к синусоидальному) электрический сигнал, частота которого пропорциональна скорости потока (объемному расходу). При измерении расхода жидкостей с помощью показаний встроенного в лопатку термодатчика вводится поправка на вязкость. При измерении расхода газообразных сред в состав расходомера вводится датчик абсолютного для измерения абсолютного давления среды.

Недостатком описанного чувствительного элемента является необходимость применения отдельного датчика давления при измерении расхода газовых сред, а также то, что все датчики являются разнотипными. Это предопределяет сложность конструкции расходомера, а также увеличенные расходы на его техническое обслуживание.

Техническая проблема, решаемая изобретением - расширение функциональных возможностей чувствительного элемента за счет совмещения в одном узле однотипных чувствительных элементов расхода, температуры и давления контролируемой среды и как следствие упрощение конструкции и технического обслуживания расходомера.

Указанный эффект достигается тем, что в чувствительный элемент расходомера, содержащий прочный корпус, прикрепленную к корпусу утолщенной периферической частью круглую упругую мембрану, плоскую жесткую лопатку, прикрепленную по всей ширине к наружной стороне мембраны соосно с ней и перпендикулярно ее плоскости, рычаг-противовес, прикрепленный к внутренней стороне мембраны соосно с лопаткой и мембраной, составляющий с ними одно целое и имеющий одинаковый с лопаткой геометрический момент инерции, введены отражательный элемент в виде куба с тремя взаимно-перпендикулярными зеркальными гранями, три двойных волоконно-оптических жгута и обтекатель, причем куб прикреплен к концу рычага-противовеса таким образом, что одна из граней расположена параллельно плоскости мембраны, а смежная с ней грань расположена параллельно плоскости лопатки, срезы волоконно-оптических жгутов расположены на небольшом расстоянии от отражающих граней куба параллельно к ним, обтекатель прикреплен к корпусу и расположен перед передней гранью лопатки на небольшом расстоянии от нее, рычаг-противовес выполнен в виде жесткой биметаллической пластины, плоскость которой развернута на 90° по отношению к плоскости лопатки, причем оси волоконно-оптических жгутов пересекаются в центре симметрии куба, внутренняя полость корпуса выполнена герметичной и вакуумированной, при этом ширина лопатки составляет 0,6 диаметра мембраны, диаметры волоконно-оптических жгутов равны или меньше длины стороны куба, а обтекатель имеет ширину, превышающую толщину лопатки.

Сущность изобретения поясняется рисунком (фиг. 1) на котором приведен общий вид чувствительного элемента в двух проекциях.

Чувствительный элемент расходомера (фиг. 1) включает герметичный вакуумированный корпус 1, круглую упругую мембрану 2 с утолщенной периферической частью, плоскую лопатку 3, рычаг-противовес 4, отражательный элемент 5 в виде куба с тремя взаимно-перпендикулярными зеркальными гранями, три сдвоенных волоконно-оптических жгута 6-8 и обтекатель 9. Мембрана 2 прикреплена к корпусу 1 утолщенной периферической частью (наличие утолщенной периферической части предотвращает деформацию мембраны при ее креплении к корпусу). Лопатка 3 прикреплена по всей ширине к внешней (обращенной к потоку) стороне мембраны 2 перпендикулярно ее плоскости и имеет ширину, составляющую 0,6 диаметра мембраны 2. Рычаг-противовес 4 выполнен в виде жесткой биметаллической пластины, прикрепленной к внутренней стороне мембраны 2 соосно с лопаткой 3 и составляющей с ней и мембраной 2 одно целое и имеющий одинаковый с лопаткой геометрический момент инерции. Плоскость рычага-противовеса 4 развернута на 90° по отношению к плоскости лопатки 3. Отражательный элемент 5 прикреплен к концу рычага-противовеса 4 таким образом, что одна из граней (а) расположена параллельно плоскости лопатки 3, другая грань (б) расположена параллельно плоскости мембраны 2, а третья грань (в) расположена параллельно плоскости рычага-противовеса 4. Срезы волоконно-оптических жгутов 6-8 расположены на небольшом расстоянии от граней куба 5 а-в параллельно к ним, причем оси волоконно-оптических жгутов 6-8 пересекаются в центре симметрии куба 5. Диаметры волоконно-оптических жгутов 6-8 равны или меньше длины стороны куба. Каждый двойной волоконно-оптический жгут включает центральный жгут, по которому поступает световой поток от источника света и периферический жгут, по которому отводится световой поток, отраженный от зеркальной грани куба 5. Волоконно-оптические жгуты 6-8 соединены с тремя электронными схемами оптических преобразователей перемещений, принцип действия которых описан в [3]. Обтекатель 9 прикреплен к корпусу 1, расположен перед передней гранью лопатки 3 на небольшом расстоянии от нее и имеет ширину, превышающую толщину лопатки 3. В корпусе первичного преобразователя расходомера чувствительный элемент располагается таким образом, что наружная поверхность мембраны 2 располагается на внутренней стенке проточной части, а лопатка 3 - непосредственно за телом обтекания в вихревом следе.

Измерение скорости потока расхода осуществляется следующим образом. При появлении расхода за телом обтекания образуется вихревая дорожка (дорожка Кармана), которая характеризуется периодическими колебаниями скоростного напора в месте расположения лопатки 3. Под действием переменного скоростного напора лопатка 3 совершает колебания в плоскости, перпендикулярной оси потока. Поскольку лопатка 3 составляет одно целое с мембраной 2 и рычагом 4, такие же периодические колебания совершает рычаг 4 и, соответственно, и прикрепленный к ней отражательный элемент 5. При этом изменяется расстояние между гранью а куба 5 и срезом волоконно-оптического жгута 6. Подключенный к жгуту 6 оптический преобразователь перемещений преобразует колебания расстояния между гранью а куба 5 и срезом жгута 6 в переменный электрический сигнал, частота которого равна частоте вихреобразования и пропорциональна расходу.

Измерение давления осуществляется следующим образом. При отсутствии давления (в вакууме) мембрана 2 находится в исходном состоянии. Под действием давления мембрана 2 выгибается и перемещает рычаг-противовес 4 и прикрепленный к нему куб 5 вдоль оси мембраны 2 на расстояние, пропорциональное величине давления (возможность осевого перемещения мембраны обусловлена тем, что ширина лопатки составляет 0,6 диаметра мембраны). При этом изменяется расстояние между гранью б куба 5 и срезом световода 7. Подключенный к жгуту 7 оптический преобразователь перемещений преобразует изменение расстояния в электрический сигнал, величина которого пропорциональна давлению. Поскольку внутренняя полость корпуса 1 детектора вихрей вакуумирована, этот сигнал пропорционален абсолютному давлению среды, которое используется при расчете массового расхода газа или расхода газа, приведенного к нормальным условиям [4].

Измерение температуры осуществляется следующим образом. При изменении температуры контролируемой среды изменяется температура лопатки 3 и составляющего с ней одно целое биметаллического рычага-противовеса 4. За счет разности коэффициентов линейного расширения металлов рычаг-противовес 4 отклоняется на некоторый угол, пропорциональный температуре. При этом изменяется расстояние между гранью в куба 5 и срезом световода 8. Подключенный к жгуту 8 оптический преобразователь перемещений преобразует изменение расстояния в электрический сигнал, величина которого пропорциональна температуре. Для того чтобы лопатка 3 не отклонялась при воздействии на нее силы набегающего потока и не вносила дополнительную погрешность в измерение температуры, в конструкции чувствительного элемента предусмотрены:

- обтекатель 9, расположенный перед лопаткой 3, защищающий ее от прямого воздействия набегающего потока;

- крепление лопатки 3 к мембране по всей ширине и выполнение лопатки 3 заодно с мембраной 2, что придает дополнительную жесткость мембране 2 в направлении оси потока, не препятствуя колебаниям лопатки под воздействием вихрей вокруг оси, совпадающей с плоскостью пересечения лопатки 3 и мембраны 2.

В сравнении с устройством-прототипом предлагаемое устройство обеспечивает повышение уровня унификации и упрощение конструкции преобразователя расхода, т.к. одновременное измерение скорости, давления и температуры контролируемой среды осуществляется с помощью малогабаритного чувствительного элемента с однотипными оптическими преобразователями перемещений, что позволяет отказаться от отдельных чувствительных элементов (датчиков) для измерения давления и температуры. Применение волоконно-оптических датчиков перемещений обеспечивает высокое разрешение, невосприимчивость детектора вихрей к электромагнитным полям и помехам, устойчивость к воздействию радиации и сложных климатических условий, отсутствие необходимости электрического питания, заземления и гальванической развязки, пожаробезопасность и взрывобезопасность, возможность удаления датчика на большое расстояние, компактность, большие срок службы и межповерочный интервал.

Источники информации:

1 Патент США №6003384, МПК G01f 1/32, НКИ 73/861.22, опубл. 21 12.1999, фиг. 1-4.

2 Патент США №6988418, МПК G01F 1/32, НКИ 73/861.22, опубл. 24.01.2006, фиг. 4.

3 Окоси, Т. Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу; под ред. Т. Окоси. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. - 256 с.

4 ГОСТ Р8.740-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков, с. 16-18.

Чувствительный элемент расходомера, содержащий прочный корпус, прикрепленную к корпусу утолщенной периферической частью круглую упругую мембрану, плоскую жесткую лопатку, прикрепленную по всей ширине к наружной стороне мембраны соосно с ней и перпендикулярно ее плоскости, рычаг-противовес, прикрепленный к внутренней стороне мембраны соосно с лопаткой и мембраной, составляющий с ними одно целое и имеющий одинаковый с лопаткой геометрический момент инерции, отличающийся тем, что в него введены отражательный элемент в виде куба с тремя взаимно перпендикулярными зеркальными гранями, три двойных волоконно-оптических жгута и обтекатель, причем отражательный элемент прикреплен к концу рычага-противовеса таким образом, что одна из граней расположена параллельно плоскости мембраны, а смежная с ней грань расположена параллельно плоскости лопатки, срезы волоконно-оптических жгутов расположены на небольшом расстоянии от трех взаимно перпендикулярных граней куба параллельно к ним, обтекатель прикреплен к корпусу и расположен перед передней гранью лопатки на небольшом расстоянии от нее, рычаг-противовес выполнен в виде жесткой биметаллической пластины, плоскость которой развернута на 90° по отношению к плоскости лопатки, причем оси волоконно-оптических жгутов пересекаются в центре симметрии куба, внутренняя полость корпуса выполнена герметичной и вакуумированной, при этом ширина лопатки составляет 0,6 диаметра мембраны, диаметры волоконно-оптических жгутов равны или меньше длины стороны куба, а обтекатель имеет ширину, превышающую толщину лопатки.
Чувствительный элемент вихревого расходомера
Чувствительный элемент вихревого расходомера
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 11 items.
09.06.2018
№218.016.5ba3

Антенна вертикальной поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, а именно к антеннам вертикальной поляризации, предназначенным для радиосвязи вдоль поверхности земли.Технический результат состоит в увеличении коэффициента усиления в направлении горизонта, расширении рабочего диапазона, увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655638
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.08.2018
№218.016.7a66

Симметричный вибратор

Изобретение относится к области антенно-фидерной техники. Симметричный вибратор состоит из трех частей, разделенных двумя зазорами. К частям вибратора по коаксиальным кабелям подведены противофазные высокочастотные напряжения равной величины. При этом участки вибратора равной величины выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663548
Дата охранного документа: 07.08.2018
07.09.2018
№218.016.83ab

Высокотемпературный герметичный термопреобразователь

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры высокотемпературных процессов в газодинамике в условиях воздействия высоких давлений и газодинамического напора. Предложен герметичный термопреобразователь, включающий металлический корпус, выполненный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666193
Дата охранного документа: 06.09.2018
22.09.2018
№218.016.8959

Датчик герметичности

Изобретение относится к устройствам для контроля герметичности и может быть применено для контроля герметичности объемов, используемых при космических исследованиях. Сущность: датчик содержит расположенные в контролируемом объеме чувствительный элемент (1), источник (4) тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667332
Дата охранного документа: 18.09.2018
21.11.2018
№218.016.9f75

Детектор вихрей

Изобретение относится к технике измерения расхода и количества текучих сред, а конкретно к вихревым расходомерам, и предназначено для использования в случаях, когда при эксплуатации преобразователь расхода подвергается значительным механическим перегрузкам, например, при его расположении на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672819
Дата охранного документа: 19.11.2018
26.02.2019
№219.016.c7ec

Датчик вакуума

Использование: для контроля герметичности космических аппаратов. Сущность изобретения заключается в том, что датчик вакуума содержит корпус, коаксиальный цилиндрический анод, дисковые катоды, соединенные центральным стержнем, и магнитную систему, составленную из двух дисковых постоянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680672
Дата охранного документа: 25.02.2019
13.06.2019
№219.017.80f2

Двухполяризационная антенна

Изобретение относится к радиотехнике, более конкретно к области антенной техники, и может быть использовано как однонаправленная относительно малогабаритная резонансная или широкополосная антенна, в том числе как элемент антенной решетки. Двухполяризационная антенна содержит плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691121
Дата охранного документа: 11.06.2019
06.07.2019
№219.017.a6cb

Вихретоковый измеритель

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля вращения движущихся металлических частей. Сущность изобретения заключается в том, что вихретоковый измеритель скорости и направления вращения дополнительно содержит обмотку, которая подключена через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693740
Дата охранного документа: 04.07.2019
02.10.2019
№219.017.cefc

Датчик теплового потока

Изобретение относится к технике измерения тепловых потоков и может быть использовано для длительного измерения локальных тепловых потоков с высокой мощностью и широким динамическим диапазоном, которые воздействуют на конструктивные элементы при проведении газодинамических испытаний. Заявлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700726
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf33

Устройство для измерения температуры поверхности газохода

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры быстропротекающих высокотемпературных процессов на поверхностях различных газоходов. Устройство представляет металлический блок, выполненный в виде соединенного с корпусом цилиндра с продольным осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700727
Дата охранного документа: 19.09.2019
Showing 1-5 of 5 items.
10.04.2013
№216.012.343d

Вихревой способ измерения объема протекшего вещества

Вихревой способ измерения объемного количества протекшего вещества заключается в том, что в измерительном канале счетчика количества вещества создают регулярную последовательность вихрей, регистрируют каждый вихрь в виде электрического импульса, измеряют текущие значения частоты следования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478916
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.05.2014
№216.012.c0e4

Вихревой расходомер

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515129
Дата охранного документа: 10.05.2014
29.12.2017
№217.015.fabf

Вихреакустический преобразователь расхода

Использование: для измерения расхода жидкостей и газов. Сущность изобретения заключается в том, что вихреакустический преобразователь расхода содержит корпус с проточной частью 1, тело обтекания 2, пьезоизлучатель 3 и пьезоприемник 4 с первым и вторым дисковыми пьезоэлементами 5 и 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640122
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.05.2018
№218.016.53b9

Вихреакустический расходомер

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к вихревым расходомерам, предназначенным для измерения расхода и количества жидкостей и газов, протекающих в трубопроводах, и может быть использовано для контроля, регулирования и учета потоков текучих сред. Вихреакустический расходомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653776
Дата охранного документа: 14.05.2018
21.11.2018
№218.016.9f75

Детектор вихрей

Изобретение относится к технике измерения расхода и количества текучих сред, а конкретно к вихревым расходомерам, и предназначено для использования в случаях, когда при эксплуатации преобразователь расхода подвергается значительным механическим перегрузкам, например, при его расположении на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672819
Дата охранного документа: 19.11.2018
+ добавить свой РИД