DE1043647B - Stroemungsmesser - Google Patents
StroemungsmesserInfo
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- DE1043647B DE1043647B DEF17159A DEF0017159A DE1043647B DE 1043647 B DE1043647 B DE 1043647B DE F17159 A DEF17159 A DE F17159A DE F0017159 A DEF0017159 A DE F0017159A DE 1043647 B DE1043647 B DE 1043647B
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- membrane
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/05—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
- G01F1/20—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
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Description
- Strömungsmesser Die Erfindung betrifft einen Strömungsmesser, bei dem das strömende Medium eine im Meßrohr befindliche Membran beaufschlagt und die Membran die Standhöhe einer außerhalb des Meßrohres in einem Standrohr untergebrachte Flüssigkeit beeinflußt, so daß durch die Standhöhe der Flüssigkeit die Menge des strömenden Mediums angezeigt wird.
- Die bekannten Vorrichtungen dieser Art sind als innerhalb des Meßrohres angeordnete Faltenbälge ausgebildet, an denen ein Teil des Flüssigkeitsstromes vorbeifließt, so daß sie kein genaues Meßergebnis bringen können.
- Nachteilig ist auch die wirbelbildende Wirkung dieser Federbälge.
- Es wurde nun gefunden, daß eine einwandfreie genaue Messung der Durchflußmenge möglich ist, wenn erfindungsgemäß die Membran als lose, schlauchartige Auskleidung des Meßrohres ausgebildet ist, deren Innenwände in Ruhestellung des Gerätes in Richtung der Meßrohrachse eine Strecke dicht aufeinander liegen und den gesamten Querschnitt des Meßrohres abschließen. Mit diesem Gerät können kleinste Mengen, ja sogar einzelne Flüssigkeitstropfen einwandfrei gemessen werden. Je nach Wunsch können die Flüssigkeiten von der einen oder von der anderen Seite durch das Meßrohr geleitet werden, so daß das Gerät an beliebigen Stellen der Rohrleitung eingebaut werden kann.
- In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbeispiele des Verdrängungsmessers schematisch dargestellt.
- Abb. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Schlauchmembranmesser. Abb. 2 ist die Darstellung des Schnittes a-b der Abb. 1. In einem Rohrstück 1 mit angebrachten Flanschen 2 ist ein Gummischlauch 3 derart untergebracht, daß er an den Flanschen abdichtet. Der Schlauch schließt einerseits den Durchfluß querschnitt des Rohres 1, andererseits auch den Raum 4, in dem sich die Meßflüssigkeit befindet, elastisch ab. Dieser Raum 4 steht über einige kleine Bohrungen 5 und einen Kanal 6 und von dort über einen Auslaufstutzen 7 mit einem Meßrohr 8 in Verbindung, welches mit einer geeichten Skala versehen ist. Beim Durchfluß des Meßgutes, z. B. Flüssigkeit oder Gas, durch den Schlauch 3 öffnet sich der vom Schlauch elastisch abgeschlossene Durchfluß querschnitt und gleichzeitig verdrängt der Schlauch die Meßflüssigkeit in das Meßrohr 8. Je nach der Menge der durch das Innere des Schlauches fließenden Flüssigkeit oder Gase wird mehr oder weniger Meßflüssigkeit verdrängt und mit großer Genauigkeit im Glas rohr angezeigt.
- Die Genauigkeit ist so groß, daß noch durchfließende Flüssigkeitströpfchen als Menge gemessen werden können. Die Gesamtlänge des Messers entspricht der Normlänge von Hähnen und Ventilen für den jeweiligen Nenndurchmesser. Dies erleichtert den Einbau in Rohrleitungen.
- Der Verdrängungsmesser arbeitet in allen Lagen -senkrecht, waagerecht, schräg usw. - einwandfrei bei freiem Austritt. Das Meßrohr 8 kann auch in größerer Entfernung vom Messer selbst aufgebaut werden.
- Außerdem kann der Messer als Wächter für Rohrleitungen verwendet werden, wenn die anzeigende Flüssigkeit mit einem elektrischen Kontakt über Hupe geschaltet wird. Als Beispiel seien angeführt: Kühlwasserleitungen an Kondensatoren, Kältemaschinen, Elmo- und Kolbenvakuumpumpen. Fällt bei den vorgenannten Anlagen das Kühlwasser durch irgendeinen Umstand aus, dann ertönt ein Hupensignal, und der Bedienungsmann kann der Störung nachgehen.
- In Abb. 3 ist ein Querschnitt und in Abb. 4 eine Draufsicht auf einen kleinen Mengenmesser nach demselben Prinzip dargestellt, der für Kleinstmessungen von einigen Litern pro Stunde geeignet ist, wie sie oft in den Laboratorien für Dosierungen notwendig sind.
- Für die Wirksamkeit des Messers ist die Form eines Schlauches nicht erforderlich. Genauso wirksam ist eine Plattenmembran 9, die rund, rechteckig oder eine andere Gestalt haben kann. Das Durchflußgut, dessen Menge gemessen werden soll, tritt gemäß Abb. 3 durch den Stutzen 10 in die Vorrichtung ein und verläßt dieselbe durch den Stutzen 11. Die Wahl des Schlauch-oder Membranmaterials, der Wandstärke und der Elastizität erfolgt entsprechend den Betriebsbedingungen. Es können Flüssigkeiten verschiedener Art und Viskosität bis zu breiiger Konsistenz gemessen werden, ebenso ist die exakte Mengenmessung von Luft oder Gasen möglich.
Claims (1)
- PATENTANSPRUCH: Strömungsmesser, bei dem das strömende Medium eine im Meßrohr befindliche Membran beaufschlagt und die Membran die Standhöhe einer außerhalb des Meßrohres in einem Standrohr untergebrachte Flüssigkeit beeinflußt, so daß durch die Standhöhe der Flüssigkeit die Menge des stri- menden Mediums angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (3) als lose, schlauchartige Auskleidung des Meßrohres (1) ausgebildet ist, deren Innenwände in Ruhestellung des Gerätes in Richtung der Meßrohrachse eine Strecke dicht aufeinander liegen und den gesamten Querschnitt des Meßrohrs abschließen.In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschrift Nr. 415 400.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEF17159A DE1043647B (de) | 1955-03-25 | 1955-03-25 | Stroemungsmesser |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEF17159A DE1043647B (de) | 1955-03-25 | 1955-03-25 | Stroemungsmesser |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1043647B true DE1043647B (de) | 1958-11-13 |
Family
ID=7088487
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DEF17159A Pending DE1043647B (de) | 1955-03-25 | 1955-03-25 | Stroemungsmesser |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE1043647B (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4873989A (en) * | 1984-03-08 | 1989-10-17 | Optical Technologies, Inc. | Fluid flow sensing apparatus for in vivo and industrial applications employing novel optical fiber pressure sensors |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE415400C (de) * | 1924-10-07 | 1925-06-29 | Karl Werner | Stroemungsmesser |
-
1955
- 1955-03-25 DE DEF17159A patent/DE1043647B/de active Pending
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE415400C (de) * | 1924-10-07 | 1925-06-29 | Karl Werner | Stroemungsmesser |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4873989A (en) * | 1984-03-08 | 1989-10-17 | Optical Technologies, Inc. | Fluid flow sensing apparatus for in vivo and industrial applications employing novel optical fiber pressure sensors |
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