Преобразователь расходомера

 

О П И С А-й-"-й-Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт, свидетельства №

М. Кл, 6 011 5 ОО

Заявлено 05.1.1970 (№ 1390885/18-10) с присоединением заявки ¹

Приоритет

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 53.087 9(088.8) Опубликовано 23.Х11.1971. Бюллетень ¹ 2 за 1972

Дата опубликования описания 23.11.1972

Авторы изобретения

С. П. Балицкий и Г. С, Редькин

Заявитель

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДОМ ЕРА

Изобр.тепие относится к измерительной технике и может быть использовано в аппаратуре для измерения расхода жидкости, газа и пара, в частности, в медико-физиологических приборах измерения объемной скорости и глубины дыхания.

Известны преобразователи расходомера капиллярного типа, где проходное сечение с целью лампнаризации потока через преобразователь дробится на множество капилляров и по изменению перепада давления на штуцерах, введенных в один из них, судят о величине расхода через преобразователь. Отбор давлений у капилляров производят с помощью кольцевых камер.

Недостатком известных преобразователей является сложность изготовления кольцевых камер и недостаточная точность измерения перепадов давления.

С целью упрощения технологии изготовления кольцевых камер и повышения точности измерений в предлагаемом преобразователе кольцевые камеры выполнены в виде проточенных с внутренней стороны корпуса радиальных канавок, расположенных в местах установки штуцеров по периметру капиллярного пакета, выполненного в виде спирально намотанных чередующихся гладкой и гофрированной лент. Кольцевые канавки протачпваются в процессе изготовления корпуса, а для получения требуемого эффекта усреднения перепадов давления требуется, чтобы спиральный пакет оканчивался гофрированной лентой, которая и соприкасается с внутренней поверхностью корпуса.

На чертеже показан первичный преобразователь pacxogo»cpa в продольном разрезе.

Предлагаемый преобразователь состоит из корпусной трубы 1 с введенным в нее аэродинамическим сопротивлением в виде спирально намотанных вокруг центрирующсй иглы 2 плоской и гофрированной лент 8 и 4. На неl

7 и 8.

Первичный преобразователь р асходомер а работает следующим образом.

Измеряемь1й поток жидкости плп газа по присоединенному к преобразователю трубопроводу направляется в трубу 1 и, пройдя ее, выходит с другого конца трубы в выходной трубопровод или атмосферу. Входящий турбулентный поток встречает на своем пути пакег

II3 лент 8 II 4, который Ооразу 0T: lllol очпсленные одинаковые изолированные один оТ другого капилляры (элементар.1ые трубопроводы малого попере иного сечения, намного мешшего 11х длины). Благодаря малому эквпва324497

С ставится.. T. Дьяченко

Тсхрсд Е. Борисова

Коррскторви О. Зайцева и Л. Орлова

Редактор В. Блохина

Заказ 305 14 Изд, ¹ 17 Trrpа?к 448 Полииснос.

Ц1-,"1 11IIII Комитета ио аслам и:nGoc rerr»rr и открыгий iipir Совете Министров СССР

Москза, ?К-,35, Р: ушская иао., ?ь 4,5

Тииогра(рия, ир. Сапунова, 2 лентному диаметру капилляров почти весь он занят пограни шым слоем дви;кущегося потока. Пограни шый слой является следствием трения частиц потока о стенки трубопровода.

Таким образом, входящий в пребразователь турбулентный поток рассекается па элементарные ламинарные струи, течение в которых определяется вязкостпым трением, следствием которого ягляются перепады давления по закону Ьернулли. При расположении штуцеров )0 в крайшгх точках длины капилляра перепад давления будет наибольший для данной объемной скорости потока. Однако штуцеры располо?кепы (отступя от краев пакета) там, где кончается зона начального участка, а т5 именно там, где поток y?«e полностью ламипаризовался. Снимаемые перепады давления пронорциональпы линейной и объемной скоростям потока. Эта зависимость является основой процесса параметрического преобразования.

При изменении направления потока на обратное и том же его поминальном значении вследствие симметрии первичного преобразователя абсолютные величины перепадов дав- 25 ле ия останутся пре?кпими, а изменится только их знак. Описываемый первичный преобразователь является динамическим прибором, который, обладая малой инерционностью преобразования, регистрирует быстроменяющиеся процессы, т. е. мгновенные изменения как величины, так и направления потока.

Последний виток спирального пакета, соприкасающийся с внутренней поверхпостгяо трубы 1, заканчивается гофрированной лентой 4, при этом все крайние капиллярьг окаД зываются подключенными к штуцерам, оставаясь между собой изолированными. Следовательно, канавки не нарушают ламинарности потока в капиллярах, а лишь позволяют спим ать штуцер ам давление одновременно со всех крайних капилляров, т. е. усредненное давление. Н а величину усредненного давле1 .ия практически не влияет выход из строя (закупорка, нарушение ламинарпого движения потока) одного или да?ке нескольких капилляров, так как количество крайних капилляров значительно. Канавки имеют весьма малую глубину и выбраны по радиусу (на черте?ке опп изображены в увеличенном масштаое), поэтому их наличие пе приводит к образованию очагов и зон турбулентности. Таким образом, введение радиальных подштуцерных канавок пе меняет абсолютную величину снимаемых перепадов давления, но существенно повышает наде?кность функционирования первичпо о преобразователя расходомера.

Предмет изобретения

Преобразователь расходомера, содержащий цилиндрический корпус, капиллярный пакет в виде спирально намотанных чередующихся гладкой и гофрированной лент и введенные в кольцевые камеры штуцера отбора переменных перепадов давления, от гичагоигийся тем, что, с целью упрощения технологии изготовления кольцевых камер и повышения точности измерений, кольцевые камеры выполнены в виде проточенных с внутренней стороны корпуса радиальных канавок, располо?конных в местах установки штуцеров

:io»cpirxrezpy капиллярного пакета.

Преобразователь расходомера Преобразователь расходомера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу определения параметров настройки разбрасывателя удобрения, необходимых для обеспечения нужной ширины разбрасывания и нужного количества разбрасываемых удобрений, в зависимости от вида удобрения и к предназначенным для этих целей устройствам

Изобретение относится к байпасным расходомерам и может быть использовано для измерения общего потока Q среды, проходящего через основную трубу

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к устройствам для измерения расхода газа в капиллярной газовой хроматографии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в городских и промышленных системах водоснабжения для учета производительности и установления рациональных режимов работы насосных станций, водоводов и других сооружений водопровода

Изобретение относится к расходомеру перепускного типа, который соединен с трубопроводом и снабжает информацией, относящейся к потоку материала в трубопроводе

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров технологических процессов, например, при определении расхода хозяйственно-питьевой и технической воды, используемой в промышленных целях

Изобретение относится к аэродинамическим испытаниям и может быть использовано в ракетостроении и авиации для определения и регулирования полетных аэродинамических нагрузок на отсеки летательных аппаратов и их элементы

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в ракетостроении и авиации для определения и регулирования полетных аэродинамических нагрузок на отсеки летательных аппаратов (ЛА) и их элементы
Наверх