×
13.06.2019
219.017.80a3

Результат интеллектуальной деятельности: Преобразователь вихрей вихревого расходомера

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002691285
Дата охранного документа
11.06.2019
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в вихревых расходомерах для измерения объемного расхода с использованием вихрей Кармана. Вихревой расходомер содержит проточную часть и тело обтекания, установленное в проточной части поперек диаметра. Тело обтекания генерирует вихри Кармана, создающие пульсации давления в проточной части с частотой, пропорциональной скорости потока. Преобразователь вихрей расположен за телом обтекания по направлению потока или в теле обтекания и воспринимает пульсации давления вихрей. Преобразователь вихрей закреплен в проточной части с помощью прижимного фланца. Сигнал с преобразователя вихрей передается по кабелю. Преобразователь 4 вихрей в сборе содержит цилиндрический корпус 8 с полостью 9 и фланцем 6. В нижней части корпуса 8 имеется основание 10, к поверхности которого с внутренней стороны установлен чувствительный элемент 11, на наружной стороне основания 10 имеется крыло 12, взаимодействующее с потоком. Крыло 12 выполнено в виде плоской пластины за одно с цилиндрическим корпусом 8. Чувствительный элемент 11 прижат к основанию 10 с усилием 13, заданным при сварке цилиндрического корпуса 8 и чувствительного элемента 11. Монолитность конструкции преобразователя 4 вихрей обеспечивается сварным швом 14 при сварке цилиндрического корпуса 8 и корпуса 15 чувствительного элемента 11. Кабель 7 проходит насквозь через отверстие чувствительный элемент 11. Технический результат - упрощение конструкции преобразователя вихрей и технологии его изготовления при обеспечении соответствия требованиям по прочности при воздействии рабочего давления и температуры. 5 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в вихревых расходомерах для измерения объемного расхода с использованием вихрей Кармана.

Известен вихревой расходомер, представленный в п. РФ №2279638 «Вихревой расходомер», по кл. G01F 1/32, з. 6 августа 2004 г.

Известный расходомер содержит установленный в измерительной трубе корпус, в котором размещены тело обтекания, расположенное по диаметру корпуса и закрепленное в нем по крайней мере в одной точке и датчик, вставленный в отверстие в стенке корпуса за телом обтекания и закрепленный в отверстии посредством установочного фланца и прижимной гайки.

Датчик состоит из стержня-сенсора (крыла), двух мембран, соединенных рычагом с балансиром и пьезоэлемента, установленного на верхней мембране. Пьезоэлемент выполнен в виде плоского диска, имеющего три электрода - базовый на нижней поверхности и два электрода на верхней поверхности, симметричных относительно оси симметрии датчика и связанных с устройством обработки сигналов. Стержень-сенсор непосредственно воспринимает колебания давления за телом обтекания и передает их на нижнюю мембрану, которая передает усилия на верхнею мембрану. Пьезоэлемент преобразует механические усилия сжатия в электрический сигнал, который снимается с электродов и поступает на устройство обработки сигналов.

Недостатками являются сложность конструкции датчика с двумя мембранами, что увеличивает сложность изготовления и сборки. Необходимость передавать усилия между двумя мембранами снижает чувствительность датчика, так как требуется выдерживать определенное соотношение для размеров мембран по толщине. Это увеличивает затраты на изготовление, приводит к конструктивным ограничениям по размерам диаметра корпуса проточной части и ограничениям по максимальным рабочим давлениям, вызванных противоречиями по обеспечению прочности конструкции датчика и его чувствительностью.

Известен датчик вихрей для вихревого расходомера с емкостным чувствительным элементом, представленный в п. США №6003384 «Vortex flow sensor with a capacitive sensing element» по кл. G01F 1/32, з. 21 декабря 1999 г.

Датчик вихрей выполнен как независимый компонент и располагается либо в отверстии тела обтекания, либо за телом обтекания в отверстии проточной части вихревого расходомера.

Датчик вихрей содержит мембрану, закрывающую отверстие в проточной части расходомера. На мембране на одной стороне имеется крыло, выступающее в поток и воспринимающая колебания давления вихрей. На противоположной стороне мембраны имеется электродная сборка в виде цилиндра с электродом. Крышка корпуса датчика закрывает электродную сборку и мембрану и закреплена на проточной части. Крышка корпуса датчика содержит внутри вторую электродную сборку со вторым электродом. В сборе крышка корпуса датчика совместно с электродными сборками образует емкостный чувствительный элемент. При работе крыло непосредственно воспринимает колебания давления за телом обтекания и передает их на мембрану, которая изгибается и заставляет перемещаться электродную сборку. За счет перемещения электродной сборки изменяется емкость чувствительного элемента, которая измеряется устройством обработки сигналов. Частота изменения емкости равна частоте колебаний давления вихрей.

Недостатками являются сложность конструкции датчика с емкостным чувствительным элементом, так как при изготовлении и сборке требуется выдерживать минимальный зазор между электродными сборками с целью обеспечить требуемую чувствительность, что увеличивает сложность изготовления и сборки датчика. Сложность изготовления датчика объясняется необходимостью изготовления единой детали, состоящей из мембраны, крыла и электродной сборки. Кроме того, конструкция датчика с мембраной имеет ограничениям по максимальному рабочему давлению, так как необходимо иметь достаточно тонкую по толщине и большую по площади мембрану для обеспечения чувствительности и в тоже время необходимо иметь требуемый запас по прочности мембраны при воздействии рабочих давлений.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемой конструкции является преобразователь вихрей для вихревого расходомера, представленный в п. США №6352000 «Vortex flow sensor», по кл. G01F 1/32, з. 5 марта 2002 г. и выбранный в качестве прототипа.

В патенте описан преобразователь вихрей вихревого расходомера для измерения скорости и/или расхода потока рабочей среды, протекающей через проточную часть расходомера. Проточная часть содержит тело обтекания для создания вихрей Кармана и преобразователь вихрей, установленный в проточной части за телом обтекания и воспринимающий пульсации давления вихрей. Преобразователь вихрей установлен таким образом, что его плоскость симметрии, совпадает по направлению с вертикальной плоскостью, проходящей через ось проточной части и плоскость симметрии тела обтекания.

Преобразователь вихрей имеет мембрану, герметично закрывающее отверстие в проточной части расходомера. На поверхности мембраны со стороны потока имеется крыло в виде жесткой плоской пластины. На внутренней поверхности мембраны установлен пьезоэлемент, который прижат к ней через контактную шайбу с помощью фланцев, втулки и крепежа. Контактная шайба выполнена из изолирующего материала, например, керамики. Герметичность соединения обеспечивается кольцевой прокладкой, зажатой в канавке кольцевой части мембраны.

Пьезоэлемент выполнен в виде плоского диска, имеющего три электрода - базовый на нижней поверхности и два разделенных электрода на верхней поверхности. Разделенные электроды расположены симметрично относительно плоскости крыла.

При работе расходомера создаются вихри Кармана, которые воздействуют на крыло и вызывают колебание в направлении, перпендикулярном его плоским поверхностям. Эти колебания передаются мембраной на пьезоэлемент в виде усилий сжатия-расширения. Пьезоэлемент преобразует механические усилия сжатия-расширения в электрический сигнал, который снимается с электродов и поступает на устройство обработки сигналов.

Недостатками известного преобразователя вихрей является сложная конструкция мембраны с крылом и кольцевой частью, как единой детали, и сложность конструкции преобразователя вихрей, требующая большого количества крепежных деталей, что увеличивает себестоимость изготовления, трудоемкость сборки и настройки. Конструкция преобразователя вихрей имеет ограничения по максимальным рабочим давлениям и температурам, вызванных противоречиями по обеспечению прочности и чувствительности. Для обеспечения чувствительности необходимо иметь достаточно тонкую по толщине и большую по площади мембрану и в тоже время необходимо иметь требуемый запас по прочности мембраны при воздействии максимальных рабочих давлений и температур.

Задачей является упрощение конструкции преобразователя вихрей и технологии его изготовления при обеспечении соответствия требованиям по прочности и чувствительности при воздействии рабочего давления и температуры.

Поставленная задача решается тем, что в вихревом расходомере, включающем проточную часть, содержащую тело обтекания для создания вихрей Кармана, и преобразователь вихрей с крылом в виде плоской жесткой пластины со стороны потока, установленный за телом обтекания таким образом, что его плоскость симметрии совпадает с вертикальной плоскостью, проходящей через ось проточной части и плоскость симметрии тела обтекания, и содержащий чувствительный элемент с пьезоэлементом, СОГЛАСНО ИЗОБРЕТЕНИЮ, преобразователь вихрей выполнен в виде единой неразъемной и соединенной с помощью сварки конструкции, состоящей из полого цилиндрического корпуса с основанием, фланцем и крылом, воспринимающим вихри Кармана и расположенным на наружной стороне основания, и чувствительного элемента цилиндрической формы со сквозным отверстием для кабеля, установленного внутри полого цилиндрического корпуса, и имеющего снизу пьезоэлемент, металлический контакт и керамический изолятор, прижатые к основанию внутри полости цилиндрического корпуса с заданным усилием при сварке.

Выполнение преобразователя вихрей в виде единой монолитной конструкции из полого цилиндрического корпуса с основанием, фланцем и расположенным на наружной стороне основания крылом, и установленного в этом же корпусе чувствительного элемента цилиндрической формы позволяет обойтись без отдельной мембраны и элементов крепления к ней пьезоэлемента, что упрощает конструкцию преобразователя и технологию его изготовления, а размещение снизу чувствительного элемента пьезоэлемента, металлического контакта и керамического изолятора, прижатых к основанию внутри полости цилиндрического корпуса с заданным усилием при сварке, убирает противоречия между требованиями к необходимой чувствительности преобразователя и его прочности.

Технический результат - упрощение конструкции преобразователя и технологии его изготовления при соответствии требованиям прочности и необходимой чувствительности.

Заявляемый преобразователь вихрей обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками как выполнение преобразователя вихрей в виде единой неразъемной и соединенной с помощью сварки конструкции, состоящей из полого цилиндрического корпуса с основанием, фланцем и воспринимающим вихри Кармана крылом, расположенным на наружной стороне основания, установка чувствительного элемента цилиндрической формы со сквозным отверстием для кабеля внутри полого цилиндрического корпуса, размещение с нижней стороны чувствительного элемента пьезоэлемента, металлического контакта и керамического изолятора, прижатых к основанию внутри полости цилиндрического корпуса с заданным усилием при сварке, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.

Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, которые обеспечивали бы в совокупности достижение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый преобразователь вихрей вихревого расходомера соответствует критерию «изобретательский уровень».

Заявляемый преобразователь вихрей может найти широкое применение в измерительной технике, а именно в вихревых расходомерах, и потому соответствует критерию «промышленная применимость».

Изобретение иллюстрируется чертежами, где представлены на:

- фиг. 1 - общий вид вихревого расходомера с преобразователем вихрей;

- фиг. 2 - преобразователь вихрей в сборе;

- фиг. 3 - чувствительный элемент преобразователя вихрей;

- фиг. 4 - сигналы с преобразователя вихрей, полученные при испытаниях;

- фиг. 5 - таблица и график с результатами испытаний.

Вихревой расходомер (фиг. 1) содержит проточную часть 1 и тело 2 обтекания, установленное в проточной части 1 поперек диаметра. Тело 2 обтекания генерирует вихри Кармана, создающие пульсации 3 давления в проточной части 1 с частотой, пропорциональной скорости потока. Преобразователь 4 вихрей расположен за телом 2 обтекания по направлению потока 5 или в теле 2 обтекания и воспринимает пульсации 3 давления вихрей. Преобразователь 4 вихрей 4 закреплен в проточной части 1 с помощью прижимного фланца 6. Сигнал с преобразователя 4 вихрей передается по кабелю 7.

Преобразователь 4 вихрей в сборе (фиг. 2) содержит цилиндрический корпус 8 с полостью 9 и фланцем 6. В нижней части корпуса 8 имеется основание 10 к поверхности которого с внутренней стороны установлен чувствительный элемент 11, на наружной стороне основания 10 имеется крыло 12, взаимодействующее с потоком. Крыло 12 выполнено в виде плоской пластины заодно с цилиндрическим корпусом 8. Чувствительный элемент 11 прижат к основанию 10 с усилием 13, заданным при сварке цилиндрического корпуса 8 и чувствительного элемента 11. Монолитность конструкции преобразователя 4 вихрей обеспечивается сварным швом 14 при сварке цилиндрического корпуса 8 и корпуса 15 чувствительного элемента 11. Кабель 7 проходит насквозь через отверстие чувствительный элемент 11.

Чувствительный элемент 11 (фиг. 3) состоит из корпуса 15 цилиндрической формы с отверстием для кабеля 7. В верхней части корпуса 15 имеется выступ 16 для приварки к цилиндрическому корпусу 8 преобразователя. В нижней части корпуса 15 установлены пьезоэлемент 17 в виде плоского диска с отверстием, металлический контакт 18 и керамический изолятор 19. Сборка из пьезоэлемента 17, контакта 18 и изолятора 19 прижимается к нижней части корпуса 15 с усилием 13 при сварке преобразователя 4 вихрей.

Толщина основания цилиндрического корпуса 8 преобразователя выбирается из условия обеспечения требуемой прочности при воздействии давления среды и одновременном обеспечении требуемой величины деформации основания и цилиндрического корпуса. Толщина стенок цилиндрического корпуса 8 выбирается из условия обеспечения требуемой прочности при воздействии давления среды и обеспечения требуемой чувствительности при совместной деформации основания и стенок цилиндра. При этом толщина стенки цилиндра может быть больше толщины основания 10 за счет большой деформируемой площади, что позволяет расширить диапазон максимальных рабочих давлений преобразователя вихрей при обеспечении заданной чувствительности.

При работе расходомера создаются вихри Кармана, которые воздействуют на крыло 12 преобразователя вихрей и вызывают колебание в направлении, перпендикулярном его плоским поверхностям. Колебания крыла 12 вызывают деформацию основания 10 и цилиндрического корпуса 8 и воздействие циклических усилий сжатия-расширения на пьезоэлемент 17, что приводит к деформации пьезоэлемента 17 и появление переменного напряжения, соответствующего частоте вихрей на выходе пьезоэлемента 17, которое через кабель 7 поступает на схему обработки сигналов расходомера (на чертежах не показана).

Проведенные испытания подтвердили работоспособность преобразователя вихрей. В таблице (фиг. 4) приведены примеры сигналов для преобразователя вихрей при работе в вихревом расходомере условным диаметром 150 мм при испытаниях по воде для скорости потока 7 м/с.

Дополнительно в таблице и на графике (фиг. 5) приведены результаты испытаний преобразователя вихрей при работе в вихревом расходомере с условным диаметром 150 мм при испытаниях по воде для скоростей потока от 0,47 до 7 м/с.

Проведенные испытания подтвердили работоспособность преобразователя вихрей и показали хорошую линейность выходного сигнала преобразователя вихрей для всего диапазона рабочих скоростей вихревого расходомера.

В сравнении с прототипом заявляемый преобразователь вихрей имеет более простые конструкцию и технологию ее изготовления и обеспечивает соответствие конструкции требованиям чувствительности и прочности при воздействии рабочего давления и температуры.

Преобразователь вихрей вихревого расходомера, включающий проточную часть, содержащую тело обтекания для создания вихрей Кармана, и преобразователь вихрей с крылом в виде плоской жесткой пластины со стороны потока, установленный за телом обтекания таким образом, что его плоскость симметрии совпадает с вертикальной плоскостью, проходящей через ось проточной части и плоскость симметрии тела обтекания, и содержащий чувствительный элемент с пьезоэлементом, отличающийся тем, что преобразователь вихрей выполнен в виде единой неразъемной и соединенной с помощью сварки конструкции, состоящей из полого цилиндрического корпуса с основанием, фланцем и крылом, воспринимающим вихри Кармана и расположенным на наружной стороне основания, и чувствительного элемента цилиндрической формы со сквозным отверстием для кабеля, установленного внутри полого цилиндрического корпуса, и имеющего снизу пьезоэлемент, металлический контакт и керамический изолятор, прижатые к основанию внутри полости цилиндрического корпуса с заданным усилием при сварке.
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Преобразователь вихрей вихревого расходомера
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
25.08.2017
№217.015.d1cd

Измерительный модуль перепада давления с тензорезистивным сенсором, защищенным от перегрузки давлением

Изобретение относится к средствам измерения давления и может использоваться в нефтегазовой, химической и т.п. отраслях промышленности. Измерительный модуль содержит двухчастевой цилиндрический корпус, на противолежащих торцевых поверхностях которого расположены разделительные мембраны. Внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621475
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d9ad

Измерительный модуль перепада давления с тензорезистивным сенсором, защищенным от перегрузки давлением

Изобретение относится к средствам измерения давления и может использоваться в нефтегазовой, химической и т.п. отраслях промышленности. Устройство содержит двухчастевой цилиндрический корпус, на противолежащих торцевых поверхностях которого расположены разделительные мембраны. Внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623683
Дата охранного документа: 28.06.2017
27.04.2019
№219.017.3d59

Устройство для задания пульсирующего давления

Изобретение относится к системам управления или регулирования давления жидкостей и газов, а именно к задатчикам пульсирующего давления, применяемым в технологических процессах и стендах, например стенде для исследования динамических характеристик датчиков давления. Задатчик давления (фиг. 1-3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686392
Дата охранного документа: 25.04.2019
27.03.2020
№220.018.1085

Способ измерения объемного расхода в вихревых расходомерах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в вихревых счетчиках расходомерах для измерения объемного расхода с использованием вихрей Кармана. Cпособ измерения объемного расхода в вихревых расходомерах заключается в создании в измерительном канале счетчика регулярной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717701
Дата охранного документа: 25.03.2020
21.04.2023
№223.018.502b

Блок ввода информации с повышенной помехозащищенностью и способ распознавания прикосновения к блоку ввода информации

Изобретение относится к близостным переключателям, выполненным с использованием емкостных детекторов. Техническим результатом является повышенная помехозащищенность блока ввода информации от внешних возмущающих воздействий, что позволяет использовать его в особо жестких условиях эксплуатации, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794048
Дата охранного документа: 11.04.2023
Showing 1-8 of 8 items.
20.11.2014
№216.013.0913

Способ и устройства для очистки емкости от загрязненной воды и нефтешлама

Изобретение относится к области промышленно-экологической безопасности при добыче, транспортировке, хранении, переработке, потреблении углеводородного сырья и подготовке воды для хозяйственно-бытовых целей. Способ предусматривает откачку из ёмкости товарной продукции, размещение в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533724
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09d0

Способ и устройство для сбора нефти из-под ледяного покрова водоема

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. Способ предусматривает бурение во льду скважины, установку под ледяным покровом полой оболочки, оснащенной по контуру надувным ограждением, закачку в полость оболочки и надувного ограждения горячего воздуха, а в зону контакта оболочки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533920
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b44

Способ возведения ледостойкой платформы

Изобретение относится к возведению в арктических морях платформ островного типа в условиях дрейфа айсбергов, подвижек смерзшихся ледяных полей. Способ включает заглубление и установку подводной части сооружения в донные отложения, неподвижное закрепление к ней полого щита, выполненного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534292
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.1dbf

Способ прокладки дюкера в северных условиях

Изобретение относится к области строительства гидротехнических сооружений и, в частности, к прокладке нефтегазопроводов, туннелей по дну водоемов, включая мелководный шельф арктических морей. Технический результат - обеспечение долговечности и безопасности эксплуатации дюкеров в северных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539043
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e21

Способ захоронения промышленных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. Для захоронения промышленных отходов отрывают котлован. Отходы обезвоживают и перемешивают с «тяжелой» нефтью, нагревают и термоокисляют полученную смесь, укладывают слой смеси на дно и откосы котлована с созданием в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539141
Дата охранного документа: 10.01.2015
11.03.2019
№219.016.dbd8

Способ строительства защитной дамбы на побережье арктического моря

Изобретение относится к строительству защитных дамб от затопления прибрежных территорий, разрушения гидротехнических сооружений, береговых откосов штормами, подвижками льда в арктических морях. Способ включает отсыпку песчаного основания, укладку слоя щебня, послойную отсыпку тела грунтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453653
Дата охранного документа: 20.06.2012
09.06.2019
№219.017.7b82

Способ изготовления раскатных кольцевых заготовок из высоколегированных никелевых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении заготовок для деталей газотурбинных двигателей из высоколегированных никелевых сплавов с количеством γ'-фазы, превышающим 25%. Из мерных заготовок в виде прутка большого сечения получают исходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335372
Дата охранного документа: 10.10.2008
27.03.2020
№220.018.1085

Способ измерения объемного расхода в вихревых расходомерах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в вихревых счетчиках расходомерах для измерения объемного расхода с использованием вихрей Кармана. Cпособ измерения объемного расхода в вихревых расходомерах заключается в создании в измерительном канале счетчика регулярной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717701
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД