RU200609U1 - Вибрационный измерительный преобразователь - Google Patents

Вибрационный измерительный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU200609U1
RU200609U1 RU2020125335U RU2020125335U RU200609U1 RU 200609 U1 RU200609 U1 RU 200609U1 RU 2020125335 U RU2020125335 U RU 2020125335U RU 2020125335 U RU2020125335 U RU 2020125335U RU 200609 U1 RU200609 U1 RU 200609U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
vibration
elements
protective casing
pressure sensor
Prior art date
Application number
RU2020125335U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Воронцов
Original Assignee
Алексей Анатольевич Воронцов
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 Алексей Анатольевич Воронцов filed Critical Алексей Анатольевич Воронцов
Priority to RU2020125335U priority Critical patent/RU200609U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200609U1 publication Critical patent/RU200609U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к приборостроению в области измерения плотности и массового расхода жидкостей вибрационным способом в условиях работы с вязкими и абразивными жидкостями, находящимися под высоким давлением, например для использования с цементными и буровыми растворами. Устройство состоит из двух измерительных трубок, расположенных параллельно друг другу, скрепленных между собой узловыми элементами и соединенными с конечными элементами, контроллера, драйвера и одного или двух сенсоров, защитного кожуха. При этом в одном конечном элементе установлен датчик давления с нормализованным выходным сигналом и открытой измерительной мембраной, непосредственно контактирующей с рабочей средой. Технический результат заключается в повышение точности измерений. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к приборостроению в области измерения плотности и массового расхода жидкостей вибрационным способом в условиях работы с вязкими и абразивными жидкостями, находящимися под высоким давлением, например для использования с цементными и буровыми растворами.
Известен вибрационный измеритель (патент РФ на изобретение №2533332, опубл. 20.11.2014, бюл. №32), который включает в себя один или несколько трубопроводов, включающих в себя колеблющийся участок и неколеблющийся участок, и привод, присоединенный к одному трубопроводу из одного или нескольких трубопроводов и сконфигурированный для возбуждения колебаний колеблющегося участка трубопровода на одной или нескольких приводных частотах. Вибрационный измеритель также включает в себя один или несколько измерительных преобразователей, присоединенных к одному трубопроводу из одного или нескольких трубопроводов и сконфигурированных для регистрации движения трубопровода. Одна или несколько деталей измерителя, исключая колеблющийся участок трубопроводов, привод и измерительные преобразователи, снабжены демпфирующим материалом, нанесенным, по меньшей мере, на участок поверхности детали измерителя для одной или нескольких деталей измерителя, который снижает одну или несколько резонансных частот колебаний детали измерителя ниже одной или нескольких приводных частот.
Недостатком описанного вибрационного измерителя является низкая точность измерения при использовании вибрационного преобразователя под высоким давлением.
Кроме того известен вибрационный измерительный преобразователь (патент РФ на полезную модель №197516, опубл. 12.05.2020, бюл. №14), состоящий из двух измерительных трубок, расположенных параллельно друг другу, скрепленных между собой узловыми элементами и соединенными с конечными элементами, контроллера, драйвера и одного или двух сенсоров, защитного кожуха, при этом в конечном элементе через переходник, содержащий разделительную мембрану и заполненный маслом, установлен датчик давления.
Недостатком описанного вибрационного измерительного преобразователя, выбранного в качестве прототипа, является низкая точность измерения при использовании вибрационного преобразователя под высоким давлением вплоть до 70 МПа. Точность измерения плотности и массового расхода зависит от точности измерения давления измеряемой среды, так как при высоком давлении среды изменяются размеры и жесткость измерительных трубок. Общая погрешность измерения давления складывается из погрешности измерения самого датчика давления и погрешностей, вносимых изменением свойств материала разделительной мембраны и заполняющего масла от влияния окружающей среды. Особенно заметно влияние температур окружающей и измерительной сред. В условиях эксплуатации замена разделительной мембраны и соответственно заполняющего масла ведет к смещению нулевого значения датчика давления и коэффициента передачи, что приводит к дополнительной погрешности измерения. Даже если датчик давления имеет нормализованный выходной сигнал, то в приведенной конструкции требуется дополнительная калибровка датчика после замены мембраны и масла.
Технической задачей полезной модели является повышение точности измерения вибрационного преобразователя при работе под высоким давлением вплоть до 70 МПа.
Технический результат достигается тем, что вибрационный измерительный преобразователь, состоящий из двух измерительных трубок, расположенных параллельно друг другу, скрепленных между собой узловыми элементами и соединенными с конечными элементами, контроллера, драйвера и одного или двух сенсоров, защитного кожуха, содержит датчик давления с открытой измерительной мембраной и нормализованным выходным сигналом. Открытая измерительная мембрана позволяет датчику давления непосредственно работать с вязкими и абразивными жидкостями, а нормализованный выходной сигнал обеспечивает установленные производителем измерительные характеристики в рабочем диапазоне использования, что позволяет производить замену датчика давления без дополнительных калибровочных операций.
Полезная модель поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен внешний вид вибрационного измерительного преобразователя; на фиг. 2 - вибрационный измерительный преобразователь без защитного кожуха.
Вибрационный измерительный преобразователь состоит из первой прямой измерительной трубки 1, второй прямой измерительной трубки 2, расположенной параллельно первой, скрепленных между собой узловыми элементами 3, и своими концами вваренными в конечные элементы 4 и 5. В конечном элементе 5 сделано отверстие для установки датчика давления 6. На первой измерительных трубке 1 и второй измерительной трубке 2 закреплены сваркой попарно и соосно кронштейны 7 с резьбовыми отверстиями для установки электромагнитного драйвера 8 и одного или двух электромагнитных сенсоров 9. В конечные элементы 4 и 5 с помощью конической резьбы устанавливаются переходные элементы 10, на других концах которых закреплены гайка быстроразъемного соединения 11 и винт быстроразъемного соединения 12. Вибрационный измерительный преобразователь закрывается защитным кожухом 13, выполненным из цилиндрической трубы, и закрепленным сваркой с обеих сторон к конечным элементам 4 и 5. На защитном кожухе 13 расположена рамка 14 для крепления контроллера 15 и доступа к электромагнитному драйверу 8 и электромагнитному сенсору 9. На защитном кожухе 13 может быть выполнен один или два лючка 16 с крышками 17 для доступа к одному или обоим электромагнитным сенсорам 9 для монтажа. На защитном кожухе 13 закреплены неразъемным соединением ручки для переноски 18 и 19. К ручке 19 закрепляется защитный кожух датчика давления 20.
Вибрационный преобразователь используется следующим образом. На измерительные трубки 1 и 2 надеваются узловые элементы 3, далее концы измерительных трубок 1 и 2 ввариваются в конечные элементы 4 и 5, после этого к трубкам 1 и 2 симметрично относительно середины привариваются узловые элементы 3. На поверхность трубок 1 и 2 в середине, а также с одной или с обеих сторон относительно середины привариваются попарно и соосно кронштейны 7 с резьбовыми отверстиями. На полученную конструкцию надевается защитный кожух 13, выполненный в виде трубы с рамкой 14 для крепления контроллера 15. Защитный кожух 13 дополнительно может иметь один или два лючка 16 с крышкой 17, которые могут использоваться для доступа к электромагнитным сенсорам 9. Защитный кожух 13 приваривается с одной стороны к конечному элементу 4, а с другой стороны к конечному элементу 5 преобразователя. В конечные элементы 4 и 5 ввинчиваются на конусную резьбу переходники 10, с другой стороны которых установлены гайка 11 и винт 12 быстроразъемного соединения. Конечный элемент 5 выполняется с отверстием, в которое устанавливается датчик давления 6 с нормализованным выходным сигналом и открытой измерительной мембраной. Через рамку 14 и лючки 16 в кронштейны 7 с резьбовыми отверстиями устанавливаются электромагнитный драйвер 8 и один или два электромагнитных сенсора 9. На одну из измерительных трубок 1 или 2 и на защитный кожух 13 через рамку 14 устанавливаются датчики температуры. Провода от электромагнитного драйвера 8, электромагнитных сенсоров 9 и датчиков температуры заводятся на разъем установленный в рамке 14. На рамку 14 устанавливается контроллер 15 с ответным разъемом. К внешнему разъему контроллера подключается кабель датчика давления 6. Лючки 16 закрываются крышками 17. Принцип действия вибрационного измерительного преобразователя основан на резонансном эффекте механической колебательной системы, состоящей из двух прямых трубок 1 и 2, и на эффекте Кориолиса. Колебания трубок 1 и 2 вибрационного преобразователя возбуждаются электромагнитным драйвером 8. Амплитуда колебаний вибрационного преобразователя стабилизируется по сигналу с одного электромагнитного сенсора 9. Второй электромагнитный сенсор 9 используется для определения задержки фазы колебаний по сравнению с сигналом первого сенсора. Резонансная частота колебаний трубок определяется свойствами механической колебательной системы и зависит от материала, размеров и массы измерительных трубок. Масса измерительных трубок определяется массой материала трубы и массой жидкости. Из частоты колебаний вибрационного преобразователя вычисляется плотность жидкости. Под воздействием высокого давления трубки расширяются, изменяется их объем и жесткость, поэтому в этом случае для точного измерения плотности требуется компенсация показаний от изменения давления. Движение жидкости внутри подобной колебательной системы вносит дополнительную деформацию колебательных трубок и формирует сдвиг фаз колебаний сенсоров пропорциональный скорости движения жидкости. Из сдвига фаз между сигналами сенсоров вычисляется массовый расход жидкости.
Положительный результат достигается тем, что в один из конечных элементов вибрационного преобразователя для компенсации характеристик преобразователя от изменения давления среды установлен датчик давления с нормализованным выходным сигналом и открытой измерительной мембраной.

Claims (1)

  1. Вибрационный измерительный преобразователь, состоящий из двух измерительных трубок, расположенных параллельно друг другу, скрепленных между собой узловыми элементами и соединенных с конечными элементами контроллера, драйвера и одного или двух сенсоров, защитного кожуха, отличающийся тем, что в одном конечном элементе установлен датчик давления с нормализованным выходным сигналом и открытой измерительной мембраной, непосредственно контактирующей с рабочей средой.
RU2020125335U 2020-07-22 2020-07-22 Вибрационный измерительный преобразователь RU200609U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125335U RU200609U1 (ru) 2020-07-22 2020-07-22 Вибрационный измерительный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125335U RU200609U1 (ru) 2020-07-22 2020-07-22 Вибрационный измерительный преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200609U1 true RU200609U1 (ru) 2020-11-02

Family

ID=73399242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020125335U RU200609U1 (ru) 2020-07-22 2020-07-22 Вибрационный измерительный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200609U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2298165C2 (ru) * 2002-05-08 2007-04-27 Эндресс + Хаузер Флоутек Аг Измерительный преобразователь вибрационного типа, прибор для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости, а также массового расхода и/или плотности и применение измерительного преобразователя для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости
RU2533332C2 (ru) * 2010-07-09 2014-11-20 Майкро Моушн, Инк. Вибрационный измеритель, включающий в себя задемпфированную деталь измерителя
EP1090274B1 (en) * 1998-06-26 2017-03-15 Weatherford Technology Holdings, LLC Fluid parameter measurement in pipes using acoustic pressures

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1090274B1 (en) * 1998-06-26 2017-03-15 Weatherford Technology Holdings, LLC Fluid parameter measurement in pipes using acoustic pressures
RU2298165C2 (ru) * 2002-05-08 2007-04-27 Эндресс + Хаузер Флоутек Аг Измерительный преобразователь вибрационного типа, прибор для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости, а также массового расхода и/или плотности и применение измерительного преобразователя для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости
RU2533332C2 (ru) * 2010-07-09 2014-11-20 Майкро Моушн, Инк. Вибрационный измеритель, включающий в себя задемпфированную деталь измерителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2697910C1 (ru) Устройство и способ измерения многофазного флюида на основе эффекта кориолиса
RU2569048C2 (ru) Вибрационный измеритель и соответствующий способ для определения резонансной частоты
KR100240261B1 (ko) 코리올리 유량계
CA2409884C (en) Single tube downhole densitometer
US7040179B2 (en) Process meter
RU2442111C2 (ru) Измерение характеристик однофазных и многофазных флюидов
US7774150B2 (en) Meter electronics and methods for determining one or more of a stiffness coefficient or a mass coefficient
JP2011515697A (ja) 二重ピックオフ振動式流量計
KR102519609B1 (ko) 유량계 상 분율 및 농도 측정 조정 방법 및 장치
WO2004011894A1 (en) Precise pressure measurement by vibrating an oval conduit along different cross-sectional axes
US20070017277A1 (en) Apparatus and method for measuring fluid density
US3357243A (en) Flow meters
RU2758191C1 (ru) Способ компенсации значения массового расхода с использованием известной плотности
US20070017278A1 (en) Apparatus and method for measuring fluid density
US10077996B2 (en) Flowmeter housing and related methods
RU200609U1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь
US9188471B2 (en) Two-phase flow sensor using cross-flow-induced vibrations
CN201673102U (zh) 密度计
RU206991U1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь
RU201254U1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь
CN209102164U (zh) 一种直管式科氏质量流量计
EP2815220B1 (en) A pressure measuring device
RU188122U1 (ru) Датчик избыточного давления в напорном трубопроводе
JP2516372B2 (ja) 粘度測定装置
RU120768U1 (ru) Вихревой зондовый датчик расхода