RU1827546C - Tachometric flow transducer - Google Patents

Tachometric flow transducer

Info

Publication number
RU1827546C
RU1827546C SU874323784A SU4323784A RU1827546C RU 1827546 C RU1827546 C RU 1827546C SU 874323784 A SU874323784 A SU 874323784A SU 4323784 A SU4323784 A SU 4323784A RU 1827546 C RU1827546 C RU 1827546C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
calibrated channel
housing
conical spiral
turbulator
Prior art date
Application number
SU874323784A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Анатольевич Бордюговский
Original Assignee
Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" filed Critical Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ"
Priority to SU874323784A priority Critical patent/RU1827546C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1827546C publication Critical patent/RU1827546C/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: в приборостроении, два измерени  расходов жидкости и газов. Сущность изобретени : устройство содержит корпус 1 с входным и выходным 3 отверсти ми , калиброванный канал 4, турбулизатор потока 5, первичный преобразователь в виде турбинки 6, узел съема сигнала 7. Турбулизатор потока 5 может быть выполнен в виде витой конической спирали, закрепленной либо за вершину, либо за больший виток , либо в виде плоской спирали. Вершина спирали крепитс  на вставке 8 и может быть закрыта обтекателем 9. 3 з.п. ф-лы. 5 ил.Usage: in instrumentation, two measurements of liquid and gas flow rates. The inventive device comprises a housing 1 with inlet and outlet 3 holes, a calibrated channel 4, a flow turbulator 5, a primary converter in the form of a turbine 6, a signal pickup unit 7. The flow turbulator 5 can be made in the form of a twisted conical spiral, either fixed to top, either for a larger turn, or in the form of a flat spiral. The top of the spiral is mounted on the insert 8 and can be covered with a fairing 9. 3 zp f-ly. 5 ill.

Description

Изобретение относитс  к приборостроению и может быть использовано дл  измерени  расходов жидкостей и газов в нефт ной, химической промышленности и энергетике.The invention relates to instrumentation and can be used to measure the flow of liquids and gases in the oil, chemical industry and energy.

В основу насто щего изобретени  положена задача создани  датчика тахометриче- ского расходомера, конструктивное выполнение которого позволило бы предельно уменьшить собственное гидравлическое сопротивление турбилизатора, исключить постепенное накопление посторонних включений на его поверхности и по- падание их в опоры первичного преобразовател  расхода, что обеспечило бы уменьшение гидравлических потерь, повышение надежности и стабильности работы при измерении расходов текучих сред с твердыми включени ми.The present invention is based on the task of creating a sensor for a tachometric flow meter, the design of which would make it possible to extremely reduce the own hydraulic resistance of the turbulator, to prevent the gradual accumulation of foreign impurities on its surface and their falling into the supports of the primary flow transducer, which would reduce hydraulic losses, improving the reliability and stability of operation when measuring the flow rates of solids fluids.

На фиг.1 изображен датчик тахиметрического расходомера с тангенциальной тур- бинкой и турбулизатором в виде конической спирали, прикрепленной за основание к стенкам калиброванного канала; на фиг.2 датчик тахометрического расходомера с тангенциальной турбинкой и турбулизатором в виде конической спирали, прикрепленной к корпусу за вершину; на фиг.З - датчик тахометрического расходомера с аксиальной турбинкой и турбулизатором в виде конической спирали, прикрепленной за основание к стенкам калиброванного канала; на фиг.4 - датчик тахометрического расходомера с аксиальной турбинкой и турбулизатором в виде конической спирали, прикрепленной к корпусу за вершину; на фиг.5- датчик тахометрического расходомера с аксиальной турбинкой и турбулизатором потока в виде плоской спирали.Figure 1 shows a tachymeter flowmeter sensor with a tangential turbine and a turbulator in the form of a conical spiral attached to the walls of the calibrated channel behind the base; figure 2 the sensor of the tachometric flowmeter with a tangential turbine and a turbulator in the form of a conical spiral attached to the body at the top; in Fig. 3, a tachometric flowmeter sensor with an axial turbine and a turbulator in the form of a conical spiral attached to the walls of the calibrated channel at the base; figure 4 - sensor tachometric flowmeter with an axial turbine and a turbulator in the form of a conical spiral attached to the housing at the top; 5 is a tachometric flowmeter sensor with an axial turbine and a flow turbulator in the form of a flat spiral.

Датчик тахометрического расходомера содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 отверсти ми, калиброванный канал 4 дл  контролируемой среды, турбулизатор потока в виде витой конической спирали 5, размещенной в калиброванном канале 4, первичный преобразователь в виде турбин- ки 6, котора  может быть как тангенциальной (фиг. 1.2) так и аксиальной (фиг.3.4), узелThe tachometer flowmeter sensor comprises a housing 1 with input 2 and output 3 holes, a calibrated channel 4 for a controlled medium, a flow turbulator in the form of a twisted conical spiral 5 located in a calibrated channel 4, and a primary transducer in the form of a turbine 6, which can be either tangential (Fig. 1.2) and axial (Fig. 3.4), node

(L

СWITH

0000

гоgo

х|x |

елate

JJ

оabout

съема сигнала 7. Вита  коническа  спираль 5 закреплена в корпусе 1 на входе в калиброванный канал А, Возможны различные варианты креплени  конической спирали 5 к корпусу 1. Она может крепитьс  за витки с максимальным диаметром либо за вершину при помощи вставки 8. В первом случае жесткость конической спирали 5 должна быть такова, чтобы скоростной напор измер емой среды не мен л ее геометрических размеров. Во втором случае вершина конической спирали 5 в месте ее креплени  к вставке 8 может быть закрыта обтекателем 9 и установлена относительно стенок калиброванного канала 4 с некоторым зазором 10.signal collection 7. Vita conical spiral 5 is fixed in the housing 1 at the entrance to the calibrated channel A, There are various options for fastening the conical spiral 5 to the housing 1. It can be attached to the coils with a maximum diameter or to the top using insert 8. In the first case, the stiffness conical spiral 5 should be such that the velocity head of the medium being measured does not change its geometric dimensions. In the second case, the top of the conical spiral 5 in the place of its attachment to the insert 8 can be closed by a fairing 9 and installed relative to the walls of the calibrated channel 4 with a certain gap 10.

Возможны и различные варианты выполнени  формы спирали, так например, угол при вершине конической спирали 5, за которую она крепитс  в корпусе 1, может быть не только острым, но и тупым.Various variations of the shape of the spiral are possible, for example, the angle at the apex of the conical spiral 5, for which it is mounted in the housing 1, can be not only sharp, but also obtuse.

Возможно выполнение спирали 5 плоской (фиг.5) и закрепленной в корпусе 1 за центральные витки. При этом, в последних двух случа х, выполнение спирали упругой наиболее целесообразно.It is possible to perform a spiral 5 flat (Fig. 5) and fixed in the housing 1 to the central turns. Moreover, in the last two cases, the implementation of an elastic spiral is most appropriate.

Устройство работает следующим образом .The device operates as follows.

При измерении расходов текучих сред, поток, который на нижнем пределе измерений  вл лс  еще ламинарным, проходит по калиброванному каналу 4, обтека  коническую спираль 5 и становитс  турбулентным. Затем уже турбулентный поток поступает на лопасти турбинки 6, котора  установлена на подшипниках в корпусе 1 Скорость вращени  турбинки 6 измер етс  узлом съема сигнала 7. Работа устройства на расходе, который был ламинарным, становитс  эквивалентной работе на турбулентном режиме и поэтому диапазон измерений расшир етс  в сторону малых расходов, а точность измерений повышаетс . При этом, благодар  ориентации спирали 5 своей вершиной в сторону входного отверсти  2, по сравнению с ее ориентацией вершиной в сторону выходного отверсти  3, значительно уменьшаютс  гидравлические потери датчика.When measuring the flow rates of fluids, the flow, which was still laminar at the lower measurement limit, passes through a calibrated channel 4, flowing around the conical spiral 5 and becomes turbulent. Then, the turbulent flow enters the blades of the turbine 6, which is mounted on bearings in the housing 1. The rotation speed of the turbine 6 is measured by the signal pick-up unit 7. The operation of the device at a flow rate that was laminar becomes equivalent to the operation in a turbulent mode and therefore the measurement range extends into low cost side, and measurement accuracy is improved. Moreover, due to the orientation of the spiral 5 with its apex toward the inlet 2, in comparison with its orientation with the apex toward the outlet 3, the hydraulic losses of the sensor are significantly reduced.

Дополнительные преимущества обеспечивает крепление конической спирали 5 за вершину с зазором 11 между ее основанием и стенками калиброванного канала 4 при котором поток проход  через витки спирали 5 вызывает ее колебательное движение , что способствует удалению посторонних включений с поверхности спирали 5 в зону зазора 11. Кроме того, колеба- тельное движение увеличивает турбулизацию потока. Дл  датчика с аксиальной крыльчаткой подобное крепление иAdditional benefits are provided by attaching the conical spiral 5 to the apex with a gap 11 between its base and the walls of the calibrated channel 4 in which the flow through the turns of the spiral 5 causes its oscillatory movement, which helps to remove foreign matter from the surface of the spiral 5 into the gap zone 11. In addition, oscillatory motion increases flow turbulization. For an axial impeller sensor, similar mounting and

размещение турбулизатора обеспечивает вытеснение на периферию калиброванного канала 4 посторонних включений и предохран ет подшипники турбинки 6 от засорени .the placement of the turbulator ensures the extrusion of extraneous inclusions on the periphery of the calibrated channel 4 and prevents the bearings of the turbine 6 from clogging.

В случае использовани  турбулизатора потока в виде конической спирали 5 с тупым углом при вершине или в виде плоской спирали (фиг.5), закрепленной за вершину илиIn the case of using a flow turbulator in the form of a conical spiral 5 with an obtuse angle at the apex or in the form of a flat spiral (Fig. 5) fixed to the apex or

0 центральный виток, жесткость спирали 5 рассчитывают в соответствии с учетом величины скоростного напора измер емой среды , чтобы его воздействие в зоне заведомо турбулентного течени  обеспечивало уеели5 чение зазоров между витками.0 central turn, spiral stiffness 5 is calculated in accordance with the value of the velocity head of the medium to be measured, so that its effect in the zone of obviously turbulent flow ensures an increase in the gaps between the turns.

Благодар  увеличению зазоров между витками спирали 5 уменьшаетс  ее гидравлическое сопротивление в автомодельной зоне работы датчика.Due to the increase in the gaps between the turns of the spiral 5, its hydraulic resistance in the self-similar zone of the sensor is reduced.

0 Предложенный датчик тахометрическо- го расходомера имеет гидравлическое сопротивление гораздо меньшее чем известный, кроме того исключаетс  необходимость частого демонтажа и чистки как тур5 булизатора потока, так и подшипников турбинки, что обеспечивает повышение надежности и стабильности работы при измерении расходов текучих сред с твердыми включени ми.0 The proposed tachometric flowmeter sensor has a hydraulic resistance much lower than the known one; moreover, it eliminates the need for frequent dismantling and cleaning of both the turbulizer flow5 and the turbine bearings, which ensures increased reliability and stability when measuring flow rates of solid inclusions.

Claims (4)

1.Датчик тахометрического расходомера , содержащий корпус с входным и выходным отверсти ми и калиброванным каналом дл  контролируемой среды, турбулизатор1. The tachometer flow meter sensor, comprising a housing with inlet and outlet openings and a calibrated channel for a controlled environment, a turbulator 5 потока в виде витой конической спирали, размещенной в калиброванном канале, первичный преобразователь в виде турбинки и узел съема сигнала, отличающийс  тем, что. с целью уменьшени  гидравличе0 ских потерь, повышени  надежности и стабильности работы при измерении расходов текучих сред с твердыми включени ми, вита  коническа  спираль ориентирована своей вершиной в сторону входного отвер5 сти .5 a stream in the form of a twisted conical spiral placed in a calibrated channel, a primary transducer in the form of a turbine and a signal pick-up unit, characterized in that. in order to reduce hydraulic losses, increase reliability and stability when measuring the flow rates of solids, the conical spiral is oriented with its apex towards the inlet opening. 2.Датчик по п.1, отличающийс  тем. что коническа  спираль закреплена за вершину, а ее основание установлено относительно стенок калиброванного канала с2. The sensor according to claim 1, characterized in that. that the conical spiral is fixed to the top, and its base is installed relative to the walls of the calibrated channel with 0 зазором.0 clearance. 3.Датчик по п.1,отличающийс  тем, что коническа  спираль выполнена с тупым углом при вершине.3. The sensor according to claim 1, characterized in that the conical spiral is made with an obtuse angle at the apex. 4.Датчик тахометрического расходоме- 5 ра, содержащий корпус с входным и выходным отверсти ми и калиброванным каналом, турбулизатор потока в виде спирали , размещенной в калиброванном канале, первичный преобразователь в виде турбинки и узел съема сигнала, отличающийс 4. A tachometric flowmeter sensor 5, comprising a housing with inlet and outlet openings and a calibrated channel, a flow turbulator in the form of a spiral placed in a calibrated channel, a primary converter in the form of a turbine, and a signal pickup unit, characterized in тем, что, с целью уменьшени  гидравлических потерь, повышени  надежности и стабильности работы при измерении расходовthe fact that, in order to reduce hydraulic losses, increase the reliability and stability of work when measuring costs текучих сред с твердыми включени ми, спираль выполнена плоской и закреплена в корпусе за центральные витки.fluids with solid inclusions, the spiral is made flat and fixed in the housing to the central turns. (pv&f(pv & f 7 S J /7 S J / 3 риг.З3 rig.Z в г бin g b рие.2rie.2 t 4t 4 ffff tpt/гЛtpt / gL
SU874323784A 1987-11-04 1987-11-04 Tachometric flow transducer RU1827546C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874323784A RU1827546C (en) 1987-11-04 1987-11-04 Tachometric flow transducer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874323784A RU1827546C (en) 1987-11-04 1987-11-04 Tachometric flow transducer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1827546C true RU1827546C (en) 1993-07-15

Family

ID=21334551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874323784A RU1827546C (en) 1987-11-04 1987-11-04 Tachometric flow transducer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1827546C (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 972218. ил. G 01 F 1/10, 1972. Авторское свидетельство СССР № 979859. кл. G 01 F 1/10. 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3867840A (en) Axial outlet flow transducer
RU2005115481A (en) VORTEX FLOW TRANSMITTER
US6752027B1 (en) Vortex flowmeter including removeable and replaceable flow-obstruction element
RU1827546C (en) Tachometric flow transducer
US5905200A (en) Cyclonic flow meters and method of using same
US5429003A (en) Moving sensor linear true mass flowmeter
US4995269A (en) Vortex flowmeter having an asymmetric center body
US5604316A (en) Multiple phase coriolis mass meter
RU1837163C (en) Tachometric flowmeter
CN216433100U (en) Mass flowmeter
SU1597560A1 (en) Turbine transducer of consumption
JP3642354B2 (en) Turbine abnormality diagnosis device
RU1820937C (en) Turbine flowmeter
SU1642237A1 (en) Liquid flowmeter
CN220625386U (en) Precession vortex flowmeter
RU1820220C (en) Tachometric flowmeter sensor
SU1084610A1 (en) Fuel consumption indicator
RU2055322C1 (en) Flowmeter
SU1015251A1 (en) Turbine-tanget flowmeter
RU180U1 (en) Flow meter
SU847045A1 (en) Piezoelectric flowmeter
JPS61129530A (en) Measuring instrument for flow rate
SU1695173A1 (en) Device for measuring concentration of suspensions
SU1185092A1 (en) Arrangement for determining the continuity of liquid flow in pipeline
SU892214A1 (en) Method of measuring medium mass consumption