DE102008057755A1 - Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät - Google Patents

Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät Download PDF

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Abstract

Beschrieben und dargestellt ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur Durchflussmessung eines strömenden Mediums mit einer Messleitung (1), mit einer im Einzelnen nicht dargestellten Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Messleitung (1) wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes, zu der im Ausführungsbeispiel zwei Magnetspulen (2) gehören, und zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Messspannung. Erfindungsgemäß ist die Messleitung (1) als einstückig gegossenes Metallrohr oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes und mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung.
  • Magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte sind im Stand der Technik seit Jahrzehnten bekannt, wozu exemplarisch auf die Literaturstelle "Technische Durchflußmessung" von Prof. Dr.-Ing. K. W. Bonfig, 3. Auflage, Vulkan-Verlag Essen, 2002, Seiten 123 bis 167, verwiesen wird.
  • Das grundlegende Prinzip eines magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums geht auf Faraday zurück, der bereits im Jahre 1832 vorgeschlagen hat, das Prinzip der elektrodynamischen Induktion zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit eines strömenden Mediums anzuwenden. Nach dem faraday'schen Induktionsgesetz entsteht in einem strömenden Medium, das Ladungsträger mit sich führt und durch ein Magnetfeld hindurchfließt, eine elektrische Feldstärke senkrecht zur Strömungsrichtung und senkrecht zum Magnetfeld. Das faraday'sche Induktionsgesetz wird bei magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräten dadurch ausgenutzt, das mittels einer Magnetfelderzeugungseinrichtung, die üblicherweise zwei bestromte Magnetspulen aufweist, ein Magnetfeld erzeugt und wenigstens teilweise durch eine Meßleitung geführt wird, wobei das erzeugte Magnetfeld wenigstens eine Komponente aufweist, die senkrecht zur Strömungsrichtung verläuft. Innerhalb des Magnetfeldes liefert jedes sich durch das Magnetfeld bewegende und eine gewisse Anzahl von Ladungsträgern aufweisenden Volumenelement des strömenden Mediums mit der in diesem Volumenelement entstehenden Feldstärke einen Beitrag zu einer über die Elektroden abgreifbaren Meßspannung.
  • Sind, wie weiter oben ausgeführt, magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte seit Jahrzehnten umfangreich und in einer kaum noch überschaubaren Vielzahl von Ausführungsformen bekannt, so sind auch in bezug auf magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte, wie in vielen weitgehend entwickelten Gebie ten der Technik, immer noch Fortschritte erwünscht und auch möglich. Folglich liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das eingangs in seinem grundsätzlichen Aufbau beschriebene magnetisch-induktive Durchflußmeßgerät zu verbessern, und zwar nach ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten, die jeweils für sich, aber auch in ihrer Gesamtheit von Bedeutung sind.
  • Eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts der eingangs beschriebenen Art ist zunächst und im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführt ist. Alternativ kann die Meßleitung als einstückig durch Innenhochdruckumformen (englisch: Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt sein. Das Innenhochdruckumformen (Hydroforming) ist ein relatives junges Umformverfahren (vgl. ”Wikipedia, die freie Enzyklopädie”). Beim Innenhochdruckumformen wird ein rohrförmiges Werkstück durch Innendruck aufgeweitet und gleichzeitig durch eine Axialkraft gestaucht. Das Werkstück befindet sich vor dem Aufweiten in einem geschlossenen Werkzeug und nimmt durch den Innendruck die Form der Werkzeuggravur an. Der Innendruck (bis etwa 3000 bar und höher) wird durch eine Wasser-Öl-Emulsion übertragen, die Einleitung der Axialkraft erfolgt über zwei Dichtstempel an den Rohrenden. Beim Innenhochdruckumformen bildet der Umformprozeß durch das Zusammenwirken von Innendruck, Axialkraft, Werkstückgeometrie und Materialdaten eine sehr komplexe Einheit. In der Praxis gestaltet sich das Ab- und Einschätzen der Parameter als nicht gerade einfach.
  • Ist Gegenstand der Erfindung auch, wie zuvor ausgeführt, ein magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät der eingangs beschriebenen Art, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Meßleitung als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt ist, so soll nachfolgend jedoch im wesentlichen die Ausführungsform beschrieben werden, bei der die Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführt ist.
  • Bei dem erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät weist die als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführte Meßleitung (oder die als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Me tallrohr ausgeführte Meßleitung) Ausformungen und/oder Ausgestaltungen für die Befestigung, die Anordnung und/oder die Aufnahme aller für die Funktion des magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts notwendiger Bauteile oder gegebenenfalls zusätzlicher Bauteile auf. Damit ist gemeint, daß zum Beispiel Ausformungen und/oder Ausgestaltungen für die Befestigung oder die Anordnung der zu der Magnetfelderzeugungseinrichtung gehörenden Magnetspulen und Ausformungen und/oder Ausgestaltungen für die Aufnahme der Elektroden bei der Realisierung der Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr mit entstehen, also alle Ausformungen und/oder Ausgestaltungen im zuvor erläuterten Sinn in ein und demselben Herstellungsprozeß entstehen, eine nachträgliche mechanische Bearbeitung also nicht mehr erforderlich ist.
  • Die erfindungsgemäß vorgesehene Ausführung der Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr (oder als einstückig durch Innendruckhochumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr) hat einerseits den zuvor angesprochenen Vorteil in bezug auf die Herstellung, andererseits aber auch einen erheblichen Vorteil in bezug auf die Funktionalität, und zwar sowohl in bezug auf die anfängliche Fehlerfreiheit als auch in bezug auf die Betriebssicherheit. Dadurch, daß bei dem erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät die Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr (oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr) ausgeführt ist, die Meßleitung also ”aus einem Guß besteht”, gibt es – eine richtige Auslegung aller Wandstärken, Wandstärkenänderungen usw. vorausgesetzt – keine Schwachstellen, wie sie dadurch entstehen können, wenn die einzelnen Teile einer mehrstückig ausgeführten Meßleitung miteinander verbunden werden, z. B. durch Schweißen, oder wenn die Meßleitung nachträglich mechanisch bearbeitet werden muß, z. B. Bohrungen für die Aufnahme der Elektroden eingebracht werden müssen.
  • Für magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte der in Rede stehenden Art muß für die Meßleitung nicht-magnetisches Material verwendet werden. Das kann grundsätzlich ein Kunststoff sein, häufig wird jedoch Edelstahl verwendet. Eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts der eingangs beschriebenen Art ist jedoch zunächst und im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung besteht.
  • Zuvor ist ausgeführt worden, daß für magnetisch-induktive Durchflußmeßgerate für die Meßleitung nicht-magnetisches Material verwendet werden muß. Nun ist es hinlänglich bekannt, daß Aluminium nicht-magnetisches Material ist. Außerdem ist als Vorteil von Aluminium sein geringes Gewicht bekannt. Wenn man gleichwohl bisher für die Meßleitung von magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräten als Material Aluminium nicht verwendet hat, so muß es dafür einen Grund geben, eine Hemmschwelle. Diese Hemmschwelle ist möglicherweise in der bekanntermaßen guten elektrischen Leitfähigkeit von Aluminium zu sehen.
  • Bei magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräten der eingangs beschriebenen Art werden die zur Magnetfelderzeugungseinrichtung gehörenden Magnetspulen in der Regel nicht mit Gleichstrom bestromt, vielmehr mit Wechselstrom oder, was heute die Regel ist, mit getaktetem Gleichstrom. Die Folge davon ist, daß ein zeitlich wechselndes Magnetfeld entsteht, das nach dem Induktionsgesetz dazu führt, daß in elektrisch leitendem Material Spannungen induziert werden, die dann, wenn Strombahnen zur Verfügung stehen, zu ungewollten elektrischen Strömen führen können, häufig als Wirbelströme bezeichnet.
  • Erfindungsgemäß ist nun erkannt worden, daß als Material für die Meßleitung magnetisch-induktiver Durchflußmeßgeräte gleichwohl Aluminium oder eine Aluminiumlegierung verwendet werden kann, wenn dafür gesorgt wird, daß Wirbelströme praktisch nicht oder nur in geringem Maße entstehen.
  • Es sind nun bereits magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte der eingangs beschriebenen Art bekannt, die zusätzlich zu den funktionsnotwendigen Bauteilen Meßleitung, Magnetfelderzeugungseinrichtung und Elektroden noch ein diese Bauteile aufnehmendes Gehäuse aufweisen, wobei die Meßleitung über ihre Länge einen veränderlichen Querschnitt aufweist und der Querschnitt im mittleren Bereich der Meßleitung geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende, vorzugsweise der Querschnitt der Meßleitung in ihrem mittleren Bereich rechteckig, gegebenenfalls auch quadratisch ist (vgl. z. B. die europäische Offenlegungsschrift 1 544 582 ). Auch und insbesondere bei einer solchen Ausführungsform eines magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerätes empfiehlt es sich, die Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr auszuführen.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform der zuletzt beschriebenen erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräte ist dadurch gekennzeichnet, daß die Wandstärke der Meßleitung im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende.
  • Weiter oben ist ausgeführt worden, daß erfindungsgemäß erkannt worden ist, daß als Material für die Meßleitung magnetisch-induktiver Durchflußmeßgeräte Aluminium oder eine Aluminiumlegierung verwendet werden kann, wenn dafür gesorgt wird, daß Wirbelströme praktisch nicht oder nur in geringem Maße entstehen. Davon ausgehend ist eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts, bei dem die Meßleitung aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandstärke der Meßleitung im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende. Dabei hat man mit einem Zielkonflikt ”zu kämpfen”. Einerseits sollte die Wandstärke der Meßleitung im mittleren Bereich der Meßleitung ausgesprochen gering sein, weil dadurch das Entstehen von Wirbelströmen besonders gut begrenzt oder gar verhindert werden kann. Andererseits ist jedoch – unter Berücksichtigung des in der Meßleitung herrschenden Drucks – eine bestimmte Druckbeanspruchbarkeit der Meßleitung auch in ihrem mittleren Bereich erforderlich. Mit dem zuvor erläuterten Zielkonflikt befassen sich weitere Lehren der Erfindung.
  • Eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts der eingangs beschriebenen Art, bei dem zuvor beschriebene erfindungsgemäße Maßnahmen verwirklicht sein können, aber nicht verwirklicht sein müssen, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung im mittleren Bereich mit Versteifungsrippen versehen ist. Ist bei einem solchen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät die Meßleitung als einstückig gegossenes Metallrohr oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt, so sind – aus den weiter oben erläuterten Gründen – auch die Versteifungsrippen Bestandteil der Meßleitung, also mit der Meßleitung einstückig ausgeführt. Besonders be vorzugt ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen magnetisch-indukütiven Durchflußmeßgeräts, bei dem die Wandstärke der Meßleitung im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende, vorzugsweise so gering, wie unter dem Gesichtspunkt der Druckbeanspruchbarkeit möglich, und die Meßleitung in diesem mittleren Bereich mit Versteifungsrippen versehen ist. Eine solche Ausführungsform ist unter dem Gesichtspunkt der Verringerung bzw. Verhinderung von Wirbelströmen wesentlich besser als eine Ausführungsform, bei der die Wandstärke der Meßleitung im mittleren Bereich nicht verringert ist und folglich auf Versteifungsrippen verzichtet werden kann.
  • Im einzelnen gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, erfindungsgemäße magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte zu realisieren bzw. auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird auf die den unabhängigen Patentansprüchen nachgeordneten Patentansprüche und auf die nachfolgende Beschreibung von Ausführungsbeispielen erfindungsgemäßer magnetisch-induktiver Durchflußmeßgeräte in Verbindung mit der Zeichnung verwiesen, in der zeigen
  • 1 stark schematisiert, ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts.
  • 2 in perspektivischer Darstellung, eine zu dem magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät nach 1 gehörende Meßleitung,
  • 3 in gegenüber der 2 vergrößerter Darstellung, eine Draufsicht auf die Meßleitung nach 2,
  • 4 wiederum in gegenüber der 2 vergrößerter Darstellung, eine Seitenansicht der Meßleitung nach 2 und
  • 5 den in 4 durch Pfeile gekennzeichneten Schnitt durch die in
  • 4 dargestellte Meßleitung.
  • Das in der 1 – im wesentlichen nur schematisch – dargestellte magnetisch-induktive Durchflußmeßgeräte ist bestimmt zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums; es weist, funktionsnotwendig, auf eine Meßleitung 1, eine im einzelnen nicht dargestellte Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung 1 wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes, zu der, in der 1 angedeutet, zwei Magnetspulen 2 gehören, und zwei Elektroden 3 zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung, die nur in der 5 angedeutet sind.
  • Für das erfindungsgemäße magnetisch-induktive Durchflußmeßgerät gilt zunächst, was den Figuren nicht entnommen werden kann, daß die Meßleitung 1 als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführt ist. Die als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführte Meßleitung 1 weist Ausformungen und Ausgestaltungen für die Befestigung, die Anordnung und/oder die Aufnahme aller für die Funktion des magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts notwendiger Bauteile und zusätzlicher Bauteile auf, was in den Figuren nur teilweise dargestellt bzw. angedeutet ist. Gemeint ist damit, daß Ausformungen und Ausgestaltungen für die Befestigung oder die Anordnung der zu der Magnetfelderzeugungseinrichtung gehörenden Magnetspulen 2 und auch Ausformungen und/oder Ausgestaltungen für die Aufnahme der Elektroden 3 bei der Realisierung der Meßleitung 1 als einstückig gegossenes Metallrohr mit entstehen, daß also alle Ausformungen und/oder Ausgestaltungen im zuvor erläuterten Sinn in ein und demselben Herstellungsprozeß entstehen, eine nachträgliche mechanische Bearbeitung also nicht erforderlich ist.
  • Funktionsnotwendig für das erfindungsgemäße magnetisch-induktive Durchflußmeßgerät ist, daß die Meßleitung 1 aus nicht-magnetischem Material besteht. Als nicht-magnetisches Material kann grundsätzlich Kunststoff verwendet werden, häufig wird jedoch Edelstahl verwendet. Nach einer weiteren Lehre der Erfindung, der auch für sich besondere Bedeutung zukommt, ist das erfindungsgemäße magnetisch-induktive Durchflußmeßgerät jedoch dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung 1 aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung besteht.
  • Bei magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräten werden die zur Magnetfelderzeugungseinrichtung gehörenden Magnetspulen 2 in der Regel nicht mit Gleichstrom bestromt, vielmehr mit Wechselstrom oder, was heute die Regel ist, mit getaktetem Gleichstrom. Es entsteht also ein zeitlich wechselndes Magnetfeld. Dieses zeitlich wechselnde Magnetfeld führt nach dem Induktionsgesetz dazu, daß in elektrisch leitendem Material Spannungen induziert werden. Diese Spannungen können dann, wenn Strombahnen zur Verfügung stehen, zu ungewollten elektrischen Strömen führen, die häufig als Wirbelströme bezeichnet werden. Durch das zeitlich wechselnde Magnetfeld können also, resultierend aus den induzierten Spannungen und den dadurch bedingt fließenden Strömen, Verluste entstehen, die natürlich nicht gewollt sind.
  • Unter Berücksichtigung dessen, was zuvor ausgeführt worden ist, verbietet sich eigentlich die Verwendung von Aluminium für die Meßleitung 1, weil es eine gute elektrische Leitfähigkeit hat.
  • Nun ist aber erfindungsgemäß erkannt worden, daß bei einem magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät für die Meßleitung 1 gleichwohl Aluminium oder eine Aluminiumlegierung verwendet werden kann, wenn dafür gesorgt wird, daß Wirbelströme praktisch nicht oder nur in geringem Maße entstehen.
  • Für die dargestellte bevorzugte Ausführungsform erfindungsgemäßer magnetisch-induktiver Durchflußmeßgeräte gilt zunächst des weiteren, daß diese ein Gehäuse 4 aufweisen, das die funktionsnotwendigen Bauteile, also die Meßleitung 1, die zur Magnetfelderzeugungseinrichtung gehörenden Magnetspulen 2 und die Elektroden 3 umschließt.
  • Im übrigen gilt für die dargestellten besonderen Ausführungsformen erfindungsgemäßer magnetisch-induktiver Durchflußmeßgeräte, daß die Meßleitung 1 über ihre Länge einen veränderlichen Querschnitt aufweist und der Querschnitt im mittleren Bereich der Meßleitung 1 geringer ist als am Anfang der Meßleitung 1 und an deren Ende; vorzugsweise ist der Querschnitt der Meßleitung 1 in ihrem mittleren Bereich rechteckig, was die 2 und 5 zeigen; der Querschnitt der Meßleitung 1 kann in ihrem mittleren Bereich auch quadratisch sein.
  • Besteht, wie ausgeführt, bei einem erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät die Meßleitung 1 aus Aluminium oder aus einer Alumini umlegierung, so kann das Entstehen von Wirbelströmen dadurch stark reduziert werden, daß man der Meßleitung 1 über ihre Länge unterschiedliche Wandstärken gibt, nämlich die Wandstärke der Meßleitung 1 im mittleren Bereich geringer macht als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende.
  • Der Reduzierung der Wandstärke der Meßleitung 1 im mittleren Bereich sind natürlich Grenzen gesetzt; es gibt einen Zielkonflikt. Einerseits sollte die Wandstärke der Meßleitung 1 im mittleren Bereich der Meßleitung 1 ausgesprochen gering sein, weil dadurch das Entstehen von Wirbelströmen besonders gut begrenzt oder gar verhindert werden kann. Andererseits ist jedoch eine bestimmte Druckbeanspruchbarkeit der Meßleitung 1 auch in ihrem mittleren Bereich erforderlich.
  • Aus den 1 bis 4 ist eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts zu erkennen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Meßleitung 1 im mittleren Bereich mit Versteifungsrippen 5 versehen ist. Ist dabei, nach der weiter oben erläuterten Lehre der Erfindung, die Meßleitung 1 als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführt, so sind auch die Versteifungsrippen 5 Bestandteil der Meßleitung 1, also auch mit der Meßleitung 1 einstückig ausgeführt.
  • Dargestellt und besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts, bei dem die Wandstärke der Meßleitung 1 im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung 1 und an deren Ende, vorzugsweise so gering, wie unter dem Gesichtspunkt der Druckbeanspruchbarkeit möglich, und die Meßleitung 1 in diesem Bereich mit den Versteifungsrippen 5 versehen ist. Diese Ausführungsform ist unter dem Gesichtspunkt der Verringerung bzw. Verhinderung von Wirbelströmen wesentlich besser als eine Ausführungsform, bei der die Wandstärke der Meßleitung 1 im mittleren Bereich nicht verringert ist und folglich auf Versteifungsrippen 5 verzichtet werden kann.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • - EP 1544582 [0013]
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • - ”Technische Durchflußmessung” von Prof. Dr.-Ing. K. W. Bonfig, 3. Auflage, Vulkan-Verlag Essen, 2002, Seiten 123 bis 167 [0002]

Claims (8)

  1. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes und mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung (1) als einstückig gegossenes Metallrohr ausgeführt ist.
  2. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes und mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt ist.
  3. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung (1) als einstückig gegossenes Metallrohr (oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr) Ausformungen und/oder Ausgestaltungen für die Befestigung, die Anordnung und/oder die Aufnahme aller für die Funktion des magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts notwendigen Bauteile und gegebenenfalls zusätzlicher Bauteile aufweist.
  4. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes und mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung (1) aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung besteht.
  5. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes, mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung und mit einem die Meßleitung, die Magnetfelderzeugungseinrichtung und die Elektroden aufnehmenden Gehäuse, wobei die Meßleitung über die Länge einen veränderlichen Querschnitt aufweist und der Querschnitt im mittleren Bereich der Meßleitung geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende, vorzugsweise der Querschnitt der Meßleitung in ihrem mittleren Bereich rechteckig, gegebenenfalls auch quadratisch ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung (1) als einstückig gegossenes Metallrohr oder als einstückig durch Innenhochdruckumformen (Hydroforming) hergestelltes Metallrohr ausgeführt ist.
  6. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes, mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung und mit einem die Meßleitung, die Magnetfelderzeugungseinrichtung und die Elektroden aufnehmenden Gehäuse, wobei die Meßleitung über die Länge einen veränderlichen Querschnitt aufweist und der Querschnitt im mittleren Bereich der Meßleitung geringer ist als am Anfang der Meßleitung und an deren Ende, vorzugsweise der Querschnitt der Meßleitung in ihrem mittleren Bereich rechteckig, gegebenenfalls auch quadratisch ist, insbesondere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandstärke der Meßleitung (1) im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung (1) und an deren Ende.
  7. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandstärke der Meßleitung (1) im mittleren Bereich geringer ist als am Anfang der Meßleitung (1) und an deren Ende.
  8. Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Durchflußmessung eines strömenden Mediums mit einer Meßleitung, mit einer Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines die Meßleitung wenigstens teilweise durchsetzenden Magnetfeldes und mit zwei Elektroden zum Abgreifen einer in dem strömenden Medium induzierten Meßspannung, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßleitung (1) im mittleren Bereich mit Versteifungsrippen (5) versehen ist.
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011104799A1 (de) 2011-06-06 2012-12-06 Krohne Messtechnik Gmbh Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP2568262A1 (de) 2011-09-09 2013-03-13 KROHNE Messtechnik GmbH Verfahren zum Betrieb mehrerer benachtbarter magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte
EP2600119A1 (de) 2011-12-02 2013-06-05 Krohne AG Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102012014266A1 (de) 2012-07-19 2014-01-23 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102012016408A1 (de) 2012-08-21 2014-03-20 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten, konstruktive Realisierung
DE102012017904A1 (de) 2012-08-21 2014-03-20 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102012016404A1 (de) 2012-08-21 2014-05-08 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten
DE102014001479A1 (de) 2014-02-06 2015-08-06 Krohne Ag Magenetisch-induktives Durchflussmessgerät und Messrohr für ein solches Durchflussmessgerät
DE102014113408A1 (de) 2014-09-17 2016-03-17 Endress + Hauser Flowtec Ag Verfahren zur Herstellung eines Magnetisch-induktives Durchfluss- messgeräts mit zum Teil reduziertem Querschnitt

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008057756A1 (de) * 2008-11-17 2010-05-27 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät
DE102012006891B4 (de) * 2012-04-05 2019-05-23 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
BR112015000376B1 (pt) * 2012-07-24 2020-04-14 Micro Motion Inc sistema de sensor, e, método para aumentar uma pressão de ruptura de um conjunto sensor para um medidor de fluido
DE102014107393B4 (de) * 2014-05-26 2020-04-23 Krohne S. A. S. Abschlusselement für Füllstandmessgerät und Füllstandmessgerät
DE102014119451A1 (de) * 2014-12-22 2016-06-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102015116679A1 (de) * 2015-01-14 2016-07-14 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
US9631961B2 (en) 2015-08-19 2017-04-25 Sensus Spectrum Llc Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces
CN105675078A (zh) * 2016-03-14 2016-06-15 天津银宝山新科技有限公司 注塑型磁电式水表的壳体
RU169797U1 (ru) * 2016-07-26 2017-04-03 Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" - АО "АПЗ" Электромагнитный расходомер
EP3665443B1 (de) * 2017-08-08 2023-04-26 GWF MessSysteme AG Durchflussmesser und messkanal
IT201700112681A1 (it) * 2017-10-06 2019-04-06 Eltek Spa Dispositivo di controllo idraulico per apparecchi e sistemi a conduzione di liquido
DE102017130717A1 (de) 2017-12-20 2019-06-27 Endress+Hauser Flowtec Ag Fertigungsverfahren zur Herstellung eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
CN114577282A (zh) * 2022-03-21 2022-06-03 浙江迪元仪表有限公司 一种自整流低功耗电磁水表传感器

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19705436A1 (de) * 1996-02-16 1997-08-21 Danfoss Flowmetering Ltd Meßrohranordnung für elektromagnetische Durchflußmesser und Verfahren zu ihrer Herstellung
US5670723A (en) * 1993-08-19 1997-09-23 Danfoss A/S Isolated liner for an electromagnetic flowmeter
DE69906093T2 (de) * 1998-08-25 2003-09-11 R.J. Tower Corp., Grand Rapids Verfahren zum hydroformen von rohrförmigen bauteilen
EP1544582A1 (de) 2003-12-19 2005-06-22 ABB Limited Einsatz für magnetisch induktiver Durchflussmesser
DE102004063617A1 (de) * 2004-12-02 2006-06-08 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät und Herstellungsverfahren für ein magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät
DE102006054008A1 (de) * 2006-11-16 2008-05-29 Abb Ag Magnetisch-induktiver Durchflussmesser mit einem mit Losflanschen ausgestattetem Messrohr
DE102006060446A1 (de) * 2006-12-19 2008-06-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Vorrichtung zum Messen des Volumen- oder Massestroms eines Mediums in einer Rohrleitung
DE102007004826A1 (de) * 2007-01-31 2008-08-14 Ifm Electronic Gmbh Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät, Verfahren zur Herstellung einer Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Durchflussmessgerät

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1301331A (de) * 1970-04-10 1972-12-29
US4253340A (en) * 1979-09-12 1981-03-03 Fischer & Porter Co. Unitary electromagnetic flowmeter
DE2744865A1 (de) * 1977-10-05 1979-04-19 Fischer & Porter Gmbh Vorrichtung zur messung des stroms einer ein rohrstueck durchfliessenden fluessigkeit
JPS5798809A (en) * 1980-12-12 1982-06-19 Toshiba Corp Electromagnetic flowmeter
JPS5815119A (ja) * 1981-07-21 1983-01-28 Yokogawa Hokushin Electric Corp 電磁流量計発信器用管体の製造方法
JPS5826621U (ja) * 1981-08-14 1983-02-21 株式会社北辰電機製作所 ライニング管
JPH0229168B2 (ja) * 1982-09-28 1990-06-28 Tokyo Shibaura Electric Co Denjiryuryokeinoseizohoho
DE3545155C2 (de) * 1984-12-26 1994-03-10 Toshiba Kawasaki Kk Elektromagnetisches Durchflußmeßgerät
US5280727A (en) * 1987-09-11 1994-01-25 Endress+Hauser Flowtec Ag Electromagnetic flow measuring tube and method of making same
JP3043087B2 (ja) * 1991-03-25 2000-05-22 愛知時計電機株式会社 残留磁気式電磁流量計
JP3139057B2 (ja) * 1991-07-09 2001-02-26 株式会社日立製作所 電磁流量計
JPH10227671A (ja) * 1997-02-18 1998-08-25 Fuji Electric Co Ltd 電磁流量計の測定管構造及び電磁流量計
JP2001304927A (ja) * 2000-02-14 2001-10-31 Yokogawa Electric Corp 電磁流量計
JP3954346B2 (ja) * 2001-10-15 2007-08-08 株式会社山武 射出成形装置および射出成形方法
JP2004233203A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Yamatake Corp 電磁流量計用測定管
GB2411236B (en) * 2004-02-20 2007-10-17 Abb Ltd Electromagnetic flow meter insert
CN2733318Y (zh) * 2004-09-22 2005-10-12 上海埃克仪器仪表有限公司 一种电磁流量传感器
DE102006000814B4 (de) * 2005-02-24 2010-01-28 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät
JP4831672B2 (ja) * 2006-03-07 2011-12-07 愛知時計電機株式会社 水道メータシステム及びこれを利用した異物除去方法、漏水検査方法、水質検査方法
DE102006045976B4 (de) * 2006-09-27 2013-01-31 Krohne Ag Durchflussmessgerät
DE102006060442A1 (de) * 2006-12-19 2008-06-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Vorrichtung zum Messen des Volumen- oder Massestroms eines Mediums in einer Rohrleitung
DE102008057756A1 (de) * 2008-11-17 2010-05-27 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5670723A (en) * 1993-08-19 1997-09-23 Danfoss A/S Isolated liner for an electromagnetic flowmeter
DE19705436A1 (de) * 1996-02-16 1997-08-21 Danfoss Flowmetering Ltd Meßrohranordnung für elektromagnetische Durchflußmesser und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE69906093T2 (de) * 1998-08-25 2003-09-11 R.J. Tower Corp., Grand Rapids Verfahren zum hydroformen von rohrförmigen bauteilen
EP1544582A1 (de) 2003-12-19 2005-06-22 ABB Limited Einsatz für magnetisch induktiver Durchflussmesser
DE102004063617A1 (de) * 2004-12-02 2006-06-08 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät und Herstellungsverfahren für ein magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät
DE102006054008A1 (de) * 2006-11-16 2008-05-29 Abb Ag Magnetisch-induktiver Durchflussmesser mit einem mit Losflanschen ausgestattetem Messrohr
DE102006060446A1 (de) * 2006-12-19 2008-06-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Vorrichtung zum Messen des Volumen- oder Massestroms eines Mediums in einer Rohrleitung
DE102007004826A1 (de) * 2007-01-31 2008-08-14 Ifm Electronic Gmbh Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät, Verfahren zur Herstellung einer Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Durchflussmessgerät

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Technische Durchflußmessung" von Prof. Dr.-Ing. K. W. Bonfig, 3. Auflage, Vulkan-Verlag Essen, 2002, Seiten 123 bis 167

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011104799A1 (de) 2011-06-06 2012-12-06 Krohne Messtechnik Gmbh Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP2533023A2 (de) 2011-06-06 2012-12-12 KROHNE Messtechnik GmbH Magnetiisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102011104799B4 (de) * 2011-06-06 2013-04-25 Krohne Messtechnik Gmbh Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zu dessen Betreiben
EP2568262A1 (de) 2011-09-09 2013-03-13 KROHNE Messtechnik GmbH Verfahren zum Betrieb mehrerer benachtbarter magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte
DE102012016270A1 (de) 2011-09-09 2013-03-14 Krohne Messtechnik Gmbh Verfahren zum Betrieb mehrerer benachbarter magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte
RU2594620C2 (ru) * 2011-12-02 2016-08-20 Кроне Аг Магнитно-индуктивный расходомер
DE102011119982A1 (de) 2011-12-02 2013-06-06 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP2600119A1 (de) 2011-12-02 2013-06-05 Krohne AG Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102012014266A1 (de) 2012-07-19 2014-01-23 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102012017904A1 (de) 2012-08-21 2014-03-20 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102012016404A1 (de) 2012-08-21 2014-05-08 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten
US9121740B2 (en) 2012-08-21 2015-09-01 Krohne Ag Magnetic-inductive flow meter and method for its production
DE102012016408A1 (de) 2012-08-21 2014-03-20 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten, konstruktive Realisierung
US9829359B2 (en) 2012-08-21 2017-11-28 Krohne Ag Method for production of a magnetic-inductive flow meter
DE102012016404B4 (de) 2012-08-21 2021-08-05 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten
DE102012016408B4 (de) 2012-08-21 2022-06-09 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einer Mehrzahl von Funktionseinheiten, konstruktive Realisierung
DE102014001479A1 (de) 2014-02-06 2015-08-06 Krohne Ag Magenetisch-induktives Durchflussmessgerät und Messrohr für ein solches Durchflussmessgerät
DE102014113408A1 (de) 2014-09-17 2016-03-17 Endress + Hauser Flowtec Ag Verfahren zur Herstellung eines Magnetisch-induktives Durchfluss- messgeräts mit zum Teil reduziertem Querschnitt
WO2016041724A1 (de) * 2014-09-17 2016-03-24 Endress+Hauser Flowtec Ag Verfahren zur herstellung eines magnetisch-induktives durchflussmessgeräts mit zum teil reduziertem querschnitt
US10551228B2 (en) 2014-09-17 2020-02-04 Endress + Hauser Flowtex Ag Method for manufacturing a magneto-inductive flow measuring device with partially reduced cross section

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0904493B1 (pt) 2019-11-12
JP5930570B2 (ja) 2016-06-08
EP2187180B1 (de) 2019-05-15
US8286503B2 (en) 2012-10-16
CN101738229B (zh) 2014-06-11
JP2010122215A (ja) 2010-06-03
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EP2187180A2 (de) 2010-05-19
BRPI0904493A2 (pt) 2011-03-15
US20100126282A1 (en) 2010-05-27
CN101738229A (zh) 2010-06-16
DE102008057755B4 (de) 2015-12-17

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