[go: up one dir, main page]

RU2018088C1 - Расходомер - Google Patents

Расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2018088C1
RU2018088C1 SU5035429A RU2018088C1 RU 2018088 C1 RU2018088 C1 RU 2018088C1 SU 5035429 A SU5035429 A SU 5035429A RU 2018088 C1 RU2018088 C1 RU 2018088C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
magnetic
layer
coils
permanent magnet
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Кубасов
Original Assignee
Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
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 Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова filed Critical Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
Priority to SU5035429 priority Critical patent/RU2018088C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018088C1 publication Critical patent/RU2018088C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в химической технологии, лабораторной практике, процессах, требующих измерения расхода жидких и газообразных сред. Сущность изобретения: расходомер содержит немагнитный корпус, чувствительный элемент, электромагнитный датчик перемещения из внешней поверхности корпуса, состоящий из возбуждающей катушки и двух измерительных катушек, расположенных по разные стороны от возбуждающей, и постоянный магнит. В качестве чувствительного элемента использован слой магнитной жидкости, расположенной на внутренней поверхности корпуса в зоне действия постоянного кольцевого магнита, расположенного поверх возбуждающей катушки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в химической промышленности.
Известен расходомер обтекания, содержащий корпус, внутри которого расположен поплавок и возвратная пружина [1].
Недостатком данного расходомера является наличие трения между подвижными частями в измерительном канале, снижающего чувствительность прибора и ограничивающего ресурс его действия.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является расходомер для измерения расхода жидких и газообразных сред, содержащий немагнитный корпус, внутри которого расположен чувствительный подвижный элемент (поплавок с железным сердечником), внешняя поверхность корпуса снабжена катушками электромагнитной системы определения положения чувствительного элемента и электромагнитным силовым блоком. Указанное устройство требует постоянного расхода электроэнергии как для питания катушек, так и электромагнитного силового блока [2].
К недостаткам данного устройства относятся постоянный расход электроэнергии, необходимый для питания соленоидов силового электромагнитного блока, управляющего положением поплавка; необходимость формирования управляющего сигнала для электромагнитного силового блока, регулирующего положение поплавка, также требующего расхода электроэнергии.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и упрощение расходомера.
Поставленная цель достигается тем, что расходомер, содержащий цилиндрический немагнитный корпус, на внешней поверхности которого размещены две измерительные катушки электромагнитной системы, соединенные с вторичным прибором, а также чувствительный элемент, снабжен кольцевым постоянным магнитом и катушкой возбуждения, установленными на корпусе между измерительными катушками, а чувствительный элемент выполнен в виде слоя магнитной жидкости, нанесенного на внутреннюю поверхность корпуса в зоне действия постоянного магнита, при этом постоянный магнит размещен поверх катушки возбуждения.
В качестве магнитной жидкости используют технические магнитные жидкости (серий С1, МЖ, ФМШ, ММ), несмешивающиеся с измеряемой средой и способные немедленно приходить в движение при внешнем силовом воздействии. Поскольку магнитные жидкости не обладают гистерезисом намагничивания в предлагаемом расходомере отсутствуют потери на перемагничивание слоя магнитной жидкости.
На чертеже представлен предлагаемый расходомер, поперечное сечение.
Расходомер содержит немагнитный корпус 1, на внешней поверхности которого расположены возбуждающая катушка 2 и две измерительные катушки 3, расположенные по разные стороны от возбуждающей катушки. Катушки намотаны вдоль оси корпуса. Обмотки катушек 3 включены встречно, так что катушки 2 и 3 образуют дифференциальный трансформаторный мост. В силу встречного включения обмоток измерительных катушек погрешности от возмущающих внешних факторов и изменения параметров исключаются (компенсируются). С внешней стороны корпуса поверх возбуждающей катушки расположен постоянный кольцевой магнит 4. Полюса магнита расположены на его торцах. На внутренней поверхности корпуса под постоянным магнитом размещен слой магнитной жидкости 5.
В статическом положении (когда расход среды через устройство отсутствует) слой магнитной жидкости 5 занимает некоторое начальное положение а. Удержание слоя на внутренней поверхности корпуса осуществляется за счет силового действия неоднородного магнитного поля. Указанный слой магнитной жидкости, расположенный в пространстве между катушками, является по сути магнитным сердечником, определяющим коэффициент связи между возбуждающей 2 и измерительными 3 катушками трансформаторного моста. Симметрирование всей системы приводит к тому, что при отсутствии расхода сигнал разбаланса моста равен нулю, так как измерительные катушки включены встречно и напряжение на одной вычитается из напряжения на другой.
Расходомер работает следующим образом.
В корпус 1 расходомера (дюраль, внешний диаметр 50 мм, внутренний 46 мм) слева направо подается среда - воздух с расходом 0,25 м3/ч. Измерение расхода воздуха проводили ротаметрами РМ=0,025 ГУЗ и РС 5.В силу гидродинамического воздействия среды (воздуха) слой магнитной жидкости 5, удерживаемой постоянным магнитом 4 (кольцевой магнит из феррита бария, внешний диаметр 84 мм, внутренний 54 мм, толщина 24 мм, напряженность магнитного поля, измеренная на торце магнита 580 Э), изменяет форму поверхности. Измерение магнитного поля осуществляют датчиком Холла типа ПХЭ 1606117В с чувствительностью 298,3 мкВ/мТ и микровэберметром типа Ф 190. Слой магнитной жидкости образовывается при заполнении расходомера магнитной жидкостью типа МЖ 1 количеством 5 мл. Изменение формы поверхности слоя магнитной жидкости приводит к нарушению симметричного расположения магнитной жидкости между катушками 2 и 3 (по 500 витков провода ПЭЛ 0,18, намотанные в 10 слоев, расстояние между центрами возбуждающей 2 и измерительной 3 катушек равняется 15 мм) трансформаторного моста и возникновению электрического сигнала разбаланса моста (ΔV = 1,2 мВ при V = 100 мВ на частоте 1 кГц в возбуждающей катушке 2, поскольку коэффициент связи между катушками 2 и 3 определяется положением слоя магнитной жидкости. Слой магнитной жидкости 5 играет роль подвижного магнитного сердечника. Напряжение, возникающее при разбалансе трансформаторного моста, образованного возбуждающей и двумя измерительными катушками, измеряют мультиметром типа Ц - 4311. Таким образом, величина сигнала разбаланса моста (Δ V = 1,2 мВ) связывается с расходом среды (воздуха) 0,25 м3/ч.
Напряженность магнитного поля, создаваемого возбуждающей катушкой 2, не превышает 1,5 Э, что много меньше напряженности магнитного поля постоянного магнита и поэтому не вносит изменений в работу устройства и не приводит к искажениям показаний расходомера. Изменяя количество магнитной жидкости, образующей слой, можно менять диапазон измерений расходомера (гидродинамическое разрушение слоя наступает при расходе 1,4 м3/ч при объеме магнитной жидкости 5 мл и при 2,6 м3/ч при объеме 3 мл), так как при этом меняется как проходное сечение измерительного канала, так и лобовое сопротивление слоя магнитной жидкости.
К достоинствам прибора относятся широкие возможности изменения диапазона измерений за счет применения постоянных магнитов и магнитных жидкостей разных классов; отсутствие подвижных механических частей и простота изготовления позволяет существенно повысить ресурс и эксплуатационные возможности устройства; снижение (на несколько порядков) расхода электроэнергии за счет применения нерегулируемого силового блока (в виде постоянного магнита), исключающего необходимость питания электромагнита силового блока и системы формирования управляющего сигнала для силового блока.

Claims (1)

  1. РАСХОДОМЕР, содержащий цилиндрический немагнитный корпус, на внешней поверхности которого размещены две измерительные катушки электромагнитной системы, соединенные с вторичным прибором, а также чувствительный элемент, отличающийся тем, что он снабжен кольцевым постоянным магнитом и катушкой возбуждения, установленными на корпусе между измерительными катушками, а чувствительный элемент выполнен в виде слоя магнитной жидкости, нанесенного на внутреннюю поверхность корпуса в зоне действия постоянного магнита, при этом постоянный магнит размещен поверх катушки возбуждения.
SU5035429 1992-04-01 1992-04-01 Расходомер RU2018088C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035429 RU2018088C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035429 RU2018088C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018088C1 true RU2018088C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21600877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5035429 RU2018088C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018088C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112665665A (zh) * 2020-11-27 2021-04-16 北京电子科技职业学院 一种气体流量传感器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Кремлевский П.П. Расходомеры, М-Л.:Машгиз, 1964, с.656. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1620844, кл. G 01F 1/00, 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112665665A (zh) * 2020-11-27 2021-04-16 北京电子科技职业学院 一种气体流量传感器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4810965A (en) Position detecting apparatus using a magnetic sensor and a closed magnetic circuit with non-uniform magnetic flux distribution
EP0293784B1 (en) Acceleration sensor
US4398773A (en) Magnetic suspension assembly for a rotor
US4991438A (en) Magnetic fluid rebalance accelerometers
EP0063405B1 (en) Fluid flow rate measuring apparatus
CA1045846A (en) Linear accelerometer using magnetic fluid
EP0990125A1 (en) Electromagnetic flowmeter
WO1996018086A1 (en) Magnetic flowmeter
WO1996018086A9 (en) Magnetic flowmeter
US4554828A (en) Measuring device for the magneto-inductive measuring of the flow rate of a liquid medium
US3124962A (en) hirtreiter
JP3580905B2 (ja) 磁気センサ
US4186600A (en) Magnet system for electromagnetic flowmeter
US3964317A (en) Densimeter
RU2018088C1 (ru) Расходомер
GB2317234A (en) Suspended body flowmeter
US5197337A (en) Low force flowmeter pick-off
US3946177A (en) Liquid-level sensor utilizing ferromagnetic fluid
US5541503A (en) Alternating current sensor based on concentric-pipe geometry and having a transformer for providing separate self-powering
JP3196296B2 (ja) 水素ガス検出器
US4716769A (en) Radial field electromagnetic flow meter
SU901823A1 (ru) Расходомер
JP2770126B2 (ja) 液面計
JP3666703B2 (ja) 液体の導電率測定センサ及び導電率測定センサ用アダプタ
RU1793248C (ru) Электромагнитный уровнемер