Изобретение относится к измерительной технике, а именно к вибрационным преобразователям, и может использоваться для непрерывного измерения плотности и массоУстройство работает следующим образом. Ветви 10 и 13 трубчатого вибратора приводятся в режим противофазных из- гибных колебаний в плоскости вибратора
вого расхода различных жидкостей в хими- 5 системой возбуждения, состоящей из блоков ческой, нефтехимической, пищевой и других съема 2 и возбуждения 3 колебаний и отраслях промышленности.
Цель изобретения - повышение чувствительности и точности измерения массового расхода и плотности.
трубчатый вибратор устройства.
Устройство для измерения массового расхода и плотности (фиг. 1) состоит из трубусилителя 6. Частота колебаний, регистрируемая частотомером 7, является мерой плотности контролируемой жидкости.
. .. При отсутствии потока контролируемой
На фиг. 1 представлена блок-схема жидкости через устройство концы ветви 10 предлагаемого устройства; на фиг. 2 - вибратора колеблются синфазно друг по
отношению к другу и в противофазе по отношению к концам ветви 13.
В результате действия сил Кориолиса,
чатого вибратора 1, блоков съема 2 и jj появляющихся при движении контролируе- возбуждения 3 колебаний, датчиков 4 и 5мой жидкости через устройство и пропорускорения, скорости или положения концов циональных массовому расходу, ветви 10 и 13 вибратора и электронного блока, включаю- дополнительно совершают противофазные щего усилитель 6, частотомер 7, фазо- крутильные колебания, а ветви 9 и 11, метр 8. Трубчатый вибратор (фиг. 2) вы-12 и 14 - противофазные изгибные кополнен в виде двух симметричных петле- 20 лебания В плоскости вибратора. Колеба- образных каналов, расположенных в одной ния ветвей вибратора, вызываемые возбуждающей силой и силами Кориолиса, отличаются по фазе на величину я/2.
В результате их сложения возникает 25 фазовый сдвиг результирующих колебаний концов вибратора, фиксируемый датчиками 4 и 5 скорости, ускорения или положения (например, оптическими или электромагнитными) и измеряемый фазометром 8. Величина фазового сдвига является мерой и 19 соответственно. Вибратор имеет две Q массового расхода контролируемой жидкос- взаимно перпендикулярные оси симметрии ти.
плоскости, состоящих из цилиндрических участков 9, 10, 11 и 12, 13, 14. Ветви 9, 11, 12 и 14 петлеобразных каналов подсоединены к неподвижному основанию 15, служащему для разделения потока контролируемой жидкости на два одинаковых потока. Концы ветвей 9 и 10, 10 и 11, 12 и 13, 3 и 14 соединены между собой полыми перемычками 16, 17, 18
Формула изобретения Устройство для измерения плотности
л: и у, проходящие через центр масс О колебательной системы. Камертоны колеблются в одной плоскости и образуют два симметричных относительно центра
масс О колебательной системы петлеоб- 35 массового расхода жидкости, содержащее разных канала для прохождения потока трубчатый вибратор, выполненный в виде жидкости через устройство, один из которых двух симметричных петлеобразных каналов, включает ветви 9, 10, 11, соединенные пе- с узлами подвода и отвода потока, блоки ремычками 16 и 17, а второй - ветви 12, возбуждения и съема колебаний и элек- 13, 14, соединенные перемычками 18 и 19. тронный измерительный блок, отличаюи4ееся Трубчатый вибратор содержит также вход- тем, что, с целью повышения чувствительной 20 и выходной 21 патрубки. Устройство соединяется с трубопроводом посредством фланцев 22 и 23. Направления движения контролируемой жидкости показаны стрелками на фиг. 1 и 2.
ности и точности измерения, петлеобразные каналы расположены в одной плоскости и закреплены в центре масс этих каналов, совмепхенном с узлом подвода и отвода потока.
Формула изобретения Устройство для измерения плотности
ассового расхода жидкости, содержащее бчатый вибратор, выполненный в виде х симметричных петлеобразных каналов, злами подвода и отвода потока, блоки буждения и съема колебаний и элек- нный измерительный блок, отличаюи4ееся , что, с целью повышения чувствительности и точности измерения, петлеобразные каналы расположены в одной плоскости и закреплены в центре масс этих каналов, совмепхенном с узлом подвода и отвода потока.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения массового расхода жидкости | 1990 |
|
SU1778529A1 |
РАСХОДОМЕР НА ЭФФЕКТЕ КОРИОЛИСА (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА НА ЭФФЕКТЕ КОРИОЛИСА | 1995 |
|
RU2161780C2 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА | 1995 |
|
RU2159410C2 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ПОТОКА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 1988 |
|
RU2037782C1 |
РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСА И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСХОДОМЕРА КОРИОЛИСА (ВАРИАНТЫ) | 1994 |
|
RU2155939C2 |
АППАРАТ КОРИОЛИСОВА ТИПА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКОГО ПОТОКА | 1993 |
|
RU2113692C1 |
Расходомер | 2018 |
|
RU2680107C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННОГО ТИПА, КОРИОЛИСОВЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР И СПОСОБ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | 2002 |
|
RU2292014C2 |
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА КОРИОЛИСА (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2277227C2 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСА | 2010 |
|
RU2504737C1 |
Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение чувствительности и точности измерения массового расхода и плотности. В результате действия сил Кориолиса, появляющихся при движении контролируемой жидкости через устройство и пропорциональных массовому расходу, ветви 10 и 13 совершают противофазные крутильные колебания, а ветви 9 и 11, 12 и 14 - противофазные изгибные колебания в плоскости вибратора. В результате сложения колебаний возникает фазовый сдвиг резуль- тируюш,их колебаний концов вибратора, фиксируемый датчиками скорости, ускорения или положения и измеряемый фазометром. Величина фазового сдвига является мерой расхода контролируемой жидкости. 2 ил. 9 СЛ 16 гг Фиг. 2 СО О5 ьо о 00
Патент США № 4127028, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент США № 4187721, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент США № 4422338, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент США № 4491025, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-12-30—Публикация
1986-05-28—Подача