Область техники
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к установкам для поверки (градуировки, калибровки) автоцистерн.
Уровень техники
Из уровня техники известен прибор для поверки и аттестации поверочных устройств 2 разряда, образцовых резервуаров мерных установок и мерников технических первого класса (см. https://propribory.ru/product/14754), состоящий из изготовленного из нержавеющий стали цилиндрического сосуда с коническими донцами, приваренной к верхнему конусу измерительной горловины с нанесенной отметкой номинального объёма сосуда, трубчатого подрамника с 3-мя регулировочными винтами, сливного и наливного крана, накрученных на патрубок, вваренный в нижнее донце, при этом процесс измерения производится методом налива-слива поверочной дозы жидкости.
Недостатком известного решения является измерение только номинального объёма, при этом, если объём большой, то требуется поочередное наполнение мерника и последующий слив, т.е. измерение объёма происходит дискретно, циклически, что достаточно долго по времени и не обеспечивает необходимую точность измерений.
Из уровня техники также известны эталонные поверочные установки на базе мерника и объёмного счётчика (см. Эталонные поверочные установки на базе мерника и объемного счетчика [Электронный ресурс]// URL: https: //web. archive. org/web/20230924171151/https: //www. og. systems/inzhiniring/me trologiyaem-sistemy-ucheta-i-kaHbrovki/etalonnye-poverochnye-ustanovki-na-baze- mernika-i-obemnogo-schetchika/ Дата выкладки в сеть Интернет: 24.09.2023 (дата обращения: 15.06.2024), состоящие из объемного счетчика-компаратора, мерника I-го разряда, преобразователей температуры и давления, термометров, манометров, емкости-хранилища, насосов, запорной арматуры и системы обработки информации. Данные поверочные установки определяют объем калиброванного участка и применяются для поверки и калибровки трубопоршневых поверочных установок (ТПУ). Принцип действия основан на том, что объемный счетчик работает в качестве компаратора, с помощью которого объем мерника первого разряда передается поверяемой ТПУ.
Недостатком известного решения является измерение только номинального объёма, при этом, если объём большой, то требуется поочередное наполнение мерника и последующий слив, т.е. измерение объёма происходит дискретно, циклически, что достаточно долго по времени и не обеспечивает необходимую точность измерений.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом заявленного изобретения является непрерывное измерение объема, что обеспечивает быстроту измерения по времени и обеспечение точности измерений.
Вышеуказанный технический результат достигается установкой для поверки автоцистерн, содержащей эталон сравнения, выполненный с возможностью проведения градуировки, две сообщающиеся между собой емкости с жидкостью, с непрерывной шкалой и накопительный резервуар, обеспечивающие непрерывный поток жидкости в автоцистерну, каждая из емкостей содержит выход для выпуска из них жидкости и вход для впуска в них жидкости, при этом в емкостях расположены поплавки, связанные гибким тросиком со шкивом энкодеров, а энкодеры установлены сверху емкостей и соединены с блоком управления, состоящим из контроллера и персонального компьютера, сбоку каждой емкости установлены четыре датчика уровня жидкости, два нижних и два верхних, срабатывание которых переключает трехходовые краны, включаются насосы прямого включения и с частотным регулированием, и происходит наполнение одной из емкости водой из накопительного резервуара и одновременное перекачивание воды из другой емкости в автоцистерну и наоборот.
Краткое описание чертежей
На чертеже показан внешний вид установки для поверки автоцистерн.
На чертеже обозначено: 1 - энкодеры, 2 - емкости, 3 - датчики уровня жидкости, 4 - поплавки, 5 - трехходовые краны, 6 - насос с частотным регулированием, 7 - насос прямого включения, 8 - эталон сравнения, 9 - быстросъемные соединения, 10 - гибкие резиновые шланги, 11 - накопительный резервуар, 12 - автоцистерна, 13 - персональный компьютер, 14 -контроллер.
Осуществление изобретения
Установка для поверки автоцистерн содержит две емкости (мерники) 2 с непрерывной шкалой, обеспечивающие непрерывный поток жидкости в автоцистерну с сохранением необходимых при поверке метрологических характеристик. Каждая из емкостей 2 содержит выход для выпуска из них жидкости и вход для впуска в них жидкости. В емкостях 2 расположены поплавки 4, связанные гибким тросиком со шкивом энкодеров 1. Энкодеры 1 установлены сверху емкостей 2 и соединены с блоком управления, состоящим из контроллера 14 и персонального компьютера 13. Контроллер 14 управляет наливом, устанавливает и регулирует температуру воды в цистерне, параметры внешней среды, такие как температура, давление, влажность. Сбоку каждой емкости 2 установлены датчики уровня жидкости 3, два нижних и два верхних. Насосы 6 и 7 предназначены для подачи воды из накопительного резервуара 11 в емкость 2 и из емкостей 2 в автоцистерну 12. Трехходовые краны 5 предназначены для переключения потока воды. Эталон сравнения 8 предназначен для проведения градуировки. Соединение всех элементов установки осуществляется с помощью быстросъемных соединений 9 и гибких резиновых шлангов 10.
Заявленная установка работает следующим образом.
В исходном состоянии емкости 2 (мерники) пустые. После включения насоса 7 вода из накопительного резервуара 11 наполняет емкость 2. После того, как сработает верхний датчик 3 уровня, происходит переключение трехходовых кранов 5, включается насос 6 и вода из левой емкости перекачивается в автоцистерну, одновременно начинает наполняться емкость 2 правая до момента срабатывания датчика уровня.
В емкостях 2 расположены поплавки 4, связанные гибким тросиком с шкивом энкодера 1. При изменении положения поплавка 4 вал энкодера 1 поворачивается и вырабатывает пропорциональное перемещению поплавка 4 количество импульсов. При проведении градуировки с помощью эталона сравнения 8 устанавливается соответствие количества импульсов, приходящееся на один литр объема. Это количество импульсов и соответственно объем подсчитывается контроллером 14 и индицируется на экране персонального компьютера 13. Импульсы вырабатываются энкодером 1 только при движении поплавка 4 вниз. После срабатывания нижнего датчика уровня 3 происходит переключение трехходовых кранов 5 и вода из правой емкости 2 поступает в автоцистерну 12, а левая заполняется из накопительного резервуара 11. Так происходит до тех пор, пока уровень воды в автоцистерне 12 не достигнет установленной контрольной отметки. Контроль достижения осуществляется поверителем, который дистанционно дает сигнал остановки налива.
По полученным результатам производится расчет номинального объема автоцистерны и формируется протокол поверки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ И СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ДВУХ УРОВНЕМЕРОВ ОДНОВРЕМЕННО | 2012 |
|
RU2495384C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ ЖИДКОСТИ | 2023 |
|
RU2810628C1 |
СПОСОБ ПОВЕРКИ КРЫЛЬЧАТЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2279644C2 |
Установка поверки резервуаров горизонтальных стальных и мер вместимости (КПР-100) | 2021 |
|
RU2771639C1 |
Передвижная измерительная автоматизированная установка поверки систем налива нефтепродуктов | 2022 |
|
RU2796227C1 |
Установка для калибровки и поверки влагомеров нефти и нефтепродуктов | 2016 |
|
RU2612003C1 |
УСТРОЙСТВО ГРАДУИРОВКИ РЕЗЕРВУАРОВ | 1999 |
|
RU2174219C2 |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ, ПОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И РАСХОДОМЕРОВ | 2002 |
|
RU2234689C2 |
Способ контроля метрологических характеристик стационарных или мобильных замерных установок и поверочная установка для его реализации | 2018 |
|
RU2682063C1 |
Эталонный мерник | 2018 |
|
RU2686580C1 |
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к установкам для поверки (градуировки, калибровки) автоцистерн. Установка для поверки автоцистерн содержит эталон сравнения, выполненный с возможностью проведения градуировки, две сообщающиеся между собой емкости с жидкостью, с непрерывной шкалой и накопительный резервуар, обеспечивающие непрерывный поток жидкости в автоцистерну, каждая из емкостей содержит выход для выпуска из них жидкости и вход для впуска в них жидкости, при этом в емкостях расположены поплавки, связанные гибким тросиком со шкивом энкодеров, а энкодеры установлены сверху емкостей и соединены с блоком управления, состоящим из контроллера и персонального компьютера, сбоку каждой емкости установлены четыре датчика уровня жидкости, два нижних и два верхних, срабатывание которых переключает трехходовые краны, включаются насосы прямого включения и с частотным регулированием и происходит наполнение одной из емкости водой из накопительного резервуара и одновременное перекачивание воды из другой емкости в автоцистерну и наоборот. Технический результат: обеспечение возможности создания простой и надежной установки для поверки автоцистерн. 1 ил.
Установка для поверки автоцистерн, содержащая эталон сравнения, выполненный с возможностью проведения градуировки, две сообщающиеся между собой емкости с жидкостью, с непрерывной шкалой и накопительный резервуар, обеспечивающие непрерывный поток жидкости в автоцистерну, каждая из емкостей содержит выход для выпуска из них жидкости и вход для впуска в них жидкости, при этом в емкостях расположены поплавки, связанные гибким тросиком со шкивом энкодеров, а энкодеры установлены сверху емкостей и соединены с блоком управления, состоящим из контроллера и персонального компьютера, сбоку каждой емкости установлены четыре датчика уровня жидкости, два нижних и два верхних, срабатывание которых переключает трехходовые краны, включаются насосы прямого включения и с частотным регулированием и происходит наполнение одной из емкости водой из накопительного резервуара и одновременное перекачивание воды из другой емкости в автоцистерну и наоборот.
УСТРОЙСТВО ГРАДУИРОВКИ РЕЗЕРВУАРОВ | 1999 |
|
RU2174219C2 |
Передвижная поверочная установка | 2021 |
|
RU2762996C1 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ РЕЗЕРВУАРОВ | 2002 |
|
RU2240514C2 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ РЕЗЕРВУАРОВ | 2006 |
|
RU2327118C2 |
DE 102012212497 A1, 23.01.2014 | |||
DE 20316032 U1, 05.01.2005. |
Авторы
Даты
2024-12-23—Публикация
2024-06-20—Подача