[go: up one dir, main page]

RU53769U1 - Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды - Google Patents

Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды Download PDF

Info

Publication number
RU53769U1
RU53769U1 RU2005138927/22U RU2005138927U RU53769U1 RU 53769 U1 RU53769 U1 RU 53769U1 RU 2005138927/22 U RU2005138927/22 U RU 2005138927/22U RU 2005138927 U RU2005138927 U RU 2005138927U RU 53769 U1 RU53769 U1 RU 53769U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
flow
housing
locking
medium
Prior art date
Application number
RU2005138927/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Петрович Матвеев
Юрий Петрович Кашников
Николай Федорович Солярский
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Завод "Старорусприбор"
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=36711711&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU53769(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Завод "Старорусприбор" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Завод "Старорусприбор"
Priority to RU2005138927/22U priority Critical patent/RU53769U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU53769U1 publication Critical patent/RU53769U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, к устройствам измерения расхода среды путем преобразования частоты вращения шарика в специально созданном вихревом потоке среды в электрический сигнал и используется для -измерения расхода теплоносителя в многоканальных ядерных реакторах типа РБМК, в трубопроводах с угловым подводом потока среды. Шариковый преобразователь содержит корпус, завихритель потока, образующий с корпусом кольцевую полость, в которой расположен шар, струевыпрямитель и узел съема сигнала. На входе потока в корпус установлен дополнительный струевыпрямитель, имеющий скрещенные лопасти неравной длины, хотя бы одна из которых изогнута навстречу потоку в плоскости его поворота. В качестве завихрителя используется втулка, содержащая два ряда тангенциальных отверстий с диаметром, равным 1,25÷1,75 радиуса шара, со смещением рядов на угол 360°/2n, где n - количество отверстий ряда, а поверхность кольцевой полости, на которой формируется дорожка качения шара, получена вращением образующей, представляющей собой ветвь параболы y2=2px, или часть эллипса y2=2px-(1-ε)x2, с центральной осью или осью сжатия, повернутыми на угол 35°÷45° к плоскости, перпендикулярной продольной оси прибора, с параметром p, равным 1,05÷1,25 радиуса шара и эксцентриситетом ε, равным 0,6÷0,8. Корпус содержит постоянную и быстрозаменяемую по мере выработки технического ресурса части Предлагаемая конструкция преобразователя позволяет создать более стабильный поток измеряемой среды и более равномерную скорость вращения шара по дорожке качения, т.е. снизить величину случайных погрешностей измерения расхода не менее чем в два раза, улучшив тем самым метрологические характеристики преобразователя, увеличить ресурс его работы с 25 тысяч часов до 40÷45 тысяч часов и сократить с 3,5 кг до 0,78 кг количество дорогостоящего металла, подлежащего захоронению в качестве радиоактивных отходов.

Description

Предлагаемая полезная модель шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды относится к области измерительной техники, а именно, к устройствам измерения расхода среды путем преобразования частоты вращения шарика в специально созданном вихревом потоке среды в электрический сигнал. Шариковый преобразователь предназначен для использования в системах измерения расхода теплоносителя многоканальных ядерных реакторов типа РБМК и должен устанавливаться в трубопроводах с угловым подводом потока среды.
Известен шариковый расходомер, в котором внутри корпуса, в кольцевой полости, размещен чувствительный элемент - шар, приводимый во вращение потоком измеряемой жидкости, отделенной от основного потока разделительной втулкой, и устройство для создания вращающегося потока жидкости, воздействующего на чувствительный элемент, который двигается в кольцевой полости по дорожке качения (авт. свид. СССР №621961 кл. G 01 F 1/05). Расходомер обладает низким ресурсом работы за счет быстрого износа дорожки качения шара в кольцевой полости.
Известен вертикальный датчик шарикового расходомера (авт. свид. №1474471) кл. G 01 F 1/06, в котором повышен ресурс работы за счет специальной формы кольцевой полости. Но это также не обеспечивает необходимого ресурса работы и высокой точности измерения датчика.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является преобразователь расхода ШАДР-32М, выпускаемый заявителем по ТУ 25-0202 0920-79. Преобразователь содержит корпус, завихритель потока измеряемой среды, образующий с корпусом кольцевую полость, в которой расположен шар, струевыпрямитель и узел съема сигнала. Узлом съема сигнала является магнитоиндукционный преобразователь угловой скорости вращения шара в электрической импульсный сигнал, частота которого пропорциональна скорости измеряемого потока, т.е. объемному расходу.
Данная конструкция, при подаче в нее измеряемой среды под углом 90° характеризуется нестабильностью скорости потока и нестабильностью скорости движения шара в кольцевой полости за счет геометрии ее поверхности. Это приводит к ухудшению метрологических характеристик преобразователя и снижению ресурса его работы из-за ускоренного износа дорожки качения шара в кольцевой полости.
Возникает необходимость замены преобразователя через каждые 25 тыс. часов работы, т.е. ежегодно в хранилища радиоактивных отходов отправляется около 7 тыс. преобразователей, подлежащих замене (около 25 тонн высококачественного металла при массе одного преобразователя 3,5 кг).
Техническая задача, которая ставилась при разработке данной полезной модели, это улучшение метрологических характеристик и увеличение технического ресурса шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды, а также экономия дорогостоящего металла и снижение количества радиоактивных отходов.
Поставленная задача решается за счет того, что шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды содержит корпус, завихритель потока, образующий с корпусом кольцевую полость, в которой расположен шар, струевыпрямитель и узел съема сигнала, причем на входе потока в корпус установлен дополнительный струевыпрямитель, имеющий скрещенные лопасти неравной длины, хотя бы одна из которых изогнута навстречу потоку в плоскости его поворота.
При этом в качестве завихрителя используется втулка, содержащая два ряда тангенциальных отверстий с диаметром, равным 1,25÷1,75 радиуса шара, со смещением рядов на угол 360°/2n, где n - количество отверстий ряда.
При этом поверхность кольцевой полости, на которой формируется дорожка качения шара, получена вращением образующей, представляющей собой ветвь параболы y2=2px или часть эллипса y2=2px-(1-ε)x2 с центральной осью или осью сжатия, повернутыми на угол 35°÷45° к плоскости, перпендикулярной продольной оси прибора, с параметром р, равным 1,05÷1,25 радиуса шара и эксцентриситетом ε, равным 0,6÷0,8.
При этом корпус содержит постоянную и заменяемую по мере выработки технического ресурса части, соединяемые друг с другом своими торцами с
помощью выполненных на них чередующихся Г-образных выступов и пазов с возможностью вхождения Г-образного выступа одной части в ответный ему паз другой части и контрящихся затем с помощью кольца с контрящими выступами, сдвигаемыми в пазы для контровки, или с помощью разрезного контровочного кольца, помещаемого в пазы, выполненные в сопрягаемых участках торцов соединяемых частей корпуса.
На фиг.1 представлен прототип предлагаемой полезной модели - преобразователь расхода ШАДР-32М. На фиг.2 изображен общий вид предлагаемого шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды, а на фиг.3 предлагаемый преобразователь, установленный в специальный участок трубопровода аппарата РБМК. На фиг.4 изображен завихритель потока в виде втулки с двумя рядами тангенциальных отверстий. На фиг.5 изображена заменяемая часть корпуса с кольцевой полостью, в которой сформирована дорожка качения шара. На фиг.6 изображено соединение постоянной и заменяемой частей корпуса разработанного преобразователя, причем а) - соединение при помощи Г-образных выступов и кольца с контрящими выступами, б) - кольцо с контрящими выступами и в) - соединение при помощи разрезного контровочного кольца.
Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды содержит корпус 1 с отверстием для углового ввода потока измеряемой среды, струевыпрямитель - 2, дополнительный струевыпрямитель 3, втулку 4, ограничивающую шар 5 от воздействия осевого потока измеряемой среды и образующую вместе с корпусом кольцевую полость 6, в которой по дорожке качения вращается шар 5. В нижней (по потоку) части втулки 4 выполнено два ряда тангенциальных Отверстий 7, закручивающих часть потока измеряемой среды, находящуюся между корпусом и втулкой. Конструкция корпуса преобразователя 1 состоит из постоянной части 8 и заменяемой, по мере износа кольцевой полости, части 9.
Шариковый преобразователь расхода, как и его прототип, вставляется в специальный участок трубопровода 10 аппарата РБМК, предназначенный для его установки и обеспечения возможности его замены и закрывающийся герметичной крышкой 11 со средствами герметизации 12. В осевом направлении преобразователь фиксируется кольцом 13. Снаружи специального участка 10 устанавливается магнитоиндукционный преобразователь 14 скорости вращения
шара 5 в электрический сигнал. Постоянная и заменяемая части корпуса соединяются между собой с помощью разрезного контровочного кольца 15, помещаемого в пазы 16, выполненные на сопрягаемых участках соединяемых между собой частей 8 и 9 корпуса 1 или с помощью расположенных на торцах соединяемых частей 8 и 9 корпуса 1 чередующихся Г-образных выступов 17 и пазов 18, фиксирующихся кольцом 19 с контрящими выступами 20, сдвигаемыми в пазы для контровки 21. Осевая ориентация частей корпуса при сборке осуществляется при помощи центрирующего цилиндрического элемента 22.
Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды работает следующим образом.
Измеряемая среда поступает в постоянную часть 8 корпуса 1 под углом 90° и попадает на установленный на входе в преобразователь дополнительный струевыпрямитель 3. Он имеет скрещенные лопасти неравной длины и хотя бы одну изогнутую лопасть, изменяющую направление потока среды, что предотвращает образование нестабильной вихревой зоны и стабилизирует скорость потока измеряемой среды. Струевыпрямитель 2 установлен ниже по потоку и предотвращает его вращение вокруг продольной оси прибора.
Далее среда попадает на втулку. 4, отделяющую основной поток от кольцевой полости, в которой вращается шар 5; и создающую вращающий поток за счет расположенных в нижней части втулки 4 двух рядов тангенциальных отверстий 7 с диаметром равным 1, 25÷1,75 радиуса шара 5, со смещением рядов на угол 360°/2n, где n - количество отверстий ряда. Это обеспечивает более равномерную по сравнению с прототипом эпюру скоростей, создаваемую вращающимся потоком, и, как следствие, более равномерное вращение шара 5 в кольцевой полости.
Поверхность дорожки качения шара 5 в кольцевой полости (фиг.5) образована вращением вокруг вертикальной оси шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды образующей, представляющей собой ветвь параболы вида y2=2px, или часть эллипса вида y2=2px-(1-ε)х2, где p=(1,05÷1,25) радиуса шара, ε=0,6÷0,8, с центральной осью или осью сжатия, повернутыми на угол 35°÷45° к плоскости, перпендикулярной оси преобразователя и отличается от прототипа более равномерным изменением кривизны профиля поверхности дорожки качения, не имеет участков сопряжения разных радиусов и
отрезков прямых, что исключает резкие изменения тормозящего гироскопического момента, возникающего при переходе шара с одного участка поверхности на другой, это приводит к созданию условий качения шара без проскальзывания по поверхности дорожки качения и, как итог, к уменьшению износа корпуса 1 и поверхности самого шара.
Вращательное движение шара 5 регистрируется узлом съема сигнала 14, в котором происходит преобразование скорости вращения шара при помощи магнитоиндукционного преобразователя в электрический сигнал, частота которого пропорциональна объемному расходу.
Корпус предлагаемого преобразователя состоит из постоянной и заменяемой по мере износа частей 8 и 9, крепящихся друг к другу с помощью разрезного контровочного кольца 15, помещаемого в пазы 16 или с помощью расположенных на торцах частей 8 и 9 корпуса 1, чередующихся Г-образных выступов 17 и пазов 18, фиксирующихся кольцом 19 с контрящими выступами 20 сдвигаемыми в пазы для контровки 21. Осевая ориентация частей корпуса при сборке осуществляется при помощи центрирующего цилиндрического элемента 22, причем время замены заменяемой части корпуса не превышает 5 минут. Такое выполнение корпуса обеспечивает продление ресурса работы шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды и экономию дорогостоящего металла, т.к. сокращается количество металла, подлежащего захоронению в качестве радиоактивных отходов.
Таким образом, разработанная конструкция шарикового преобразователя расхода с угловым подводом измеряемой среды позволяет за счет установки на входе в преобразователь дополнительного струевыпрямителя новой конструкции, создания специальной, без сопряжения разных радиусов и отрезков прямых, поверхности качения шара и завихрителя, в виде втулки с двумя смещенными рядами тангенциальных отверстий, создать более стабильный поток измеряемой среды и более равномерную скорость вращения шара по дорожке качения, т.е. снизить величину случайных погрешностей измерения расхода не менее чем в два раза, улучшив тем самым метрологические характеристики преобразователя, увеличить ресурс его работы с 25 тысяч часов до 40÷45 тысяч часов и сократить с 3,5 кг до 0,78 кг количество дорогостоящего металла, подлежащего захоронению в качестве радиоактивных отходов за счет выполнения конструкции корпуса быстроразъемной, из постоянной и заменяемой частей.

Claims (6)

1. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды содержит корпус, завихритель потока, образующий с корпусом кольцевую полость, в которой расположен шар, струевыпрямитель и узел съема сигнала, отличающийся тем, что на входе потока в корпус установлен дополнительный струевыпрямитель, имеющий скрещенные лопасти неравной длины, хотя бы одна из которых изогнута навстречу потоку в плоскости его поворота.
2. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.1, отличающийся тем, что поверхность кольцевой полости, на которой формируется дорожка качения шара, получена вращением образующей, представляющей собой ветвь параболы y2=2рх, или часть эллипса y2=2px-(1-ε2)x2, с центральной осью или осью сжатия, повернутыми на угол 35÷45° к плоскости, перпендикулярной продольной оси прибора, с параметром p, равным 1,05÷1,25 радиуса шара и эксцентриситетом ε, равным 0,6÷0,8.
3. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве завихрителя используется втулка, содержащая два ряда тангенциальных отверстий с диаметром, равным 1,25÷1,75 радиуса шара, со смещением рядов на угол 360°/2n, где n - количество отверстий ряда.
4. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.2, отличающийся тем, что в качестве завихрителя используется втулка, содержащая два ряда тангенциальных отверстий с диаметром, равным 1,25÷1,75 радиуса шара, со смещением рядов на угол 360°/2n, где n - количество отверстий ряда.
5. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.1, отличающийся тем, что корпус содержит постоянную и заменяемую по мере выработки технического ресурса части, соединяемые друг с другом своими торцами с помощью выполненных на них чередующихся Г-образных выступов и пазов с возможностью вхождения Г-образного выступа одной части в ответный ему паз другой части и контрящихся затем с помощью кольца с контрящими выступами, сдвигаемыми в пазы для контровки, или с помощью разрезного контровочного кольца, помещаемого в пазы, выполненные в сопрягаемых участках торцов соединяемых частей корпуса.
6. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.2, отличающийся тем, что корпус содержит постоянную и заменяемую по мере выработки технического ресурса части, соединяемые друг с другом своими торцами с помощью выполненных на них чередующихся Г-образных выступов и пазов с возможностью вхождения Г-образного выступа одной части в ответный ему паз другой части и контрящихся затем с помощью кольца с контрящими выступами, сдвигаемыми в пазы для контровки, или с помощью разрезного контровочного кольца, помещаемого в пазы, выполненные в сопрягаемых участках торцов соединяемых частей корпуса.7. Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды по п.3, отличающийся тем, что корпус содержит постоянную и заменяемую по мере выработки технического ресурса части, соединяемые друг с другом своими торцами с помощью выполненных на них чередующихся Г-образных выступов и пазов с возможностью вхождения Г-образного выступа одной части в ответный ему паз другой части и контрящихся затем с помощью кольца с контрящими выступами, сдвигаемыми в пазы для контровки, или с помощью
разрезного контровочного кольца, помещаемого в пазы, выполненные в сопрягаемых участках торцов соединяемых частей корпуса.
Figure 00000001
RU2005138927/22U 2005-12-15 2005-12-15 Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды RU53769U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138927/22U RU53769U1 (ru) 2005-12-15 2005-12-15 Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138927/22U RU53769U1 (ru) 2005-12-15 2005-12-15 Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU53769U1 true RU53769U1 (ru) 2006-05-27

Family

ID=36711711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138927/22U RU53769U1 (ru) 2005-12-15 2005-12-15 Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU53769U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2399822C2 (ru) * 2008-09-24 2010-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Уральский электромеханический завод Шариковый преобразователь расхода
RU2422775C1 (ru) * 2010-03-02 2011-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ установки первичного преобразователя шарикового расходомера
RU192123U1 (ru) * 2019-04-08 2019-09-04 Публичное акционерное общество завод "Красное знамя" Узел крепления магнитоиндукционного преобразователя к каналу теплоносителя

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2399822C2 (ru) * 2008-09-24 2010-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Уральский электромеханический завод Шариковый преобразователь расхода
RU2422775C1 (ru) * 2010-03-02 2011-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ установки первичного преобразователя шарикового расходомера
RU192123U1 (ru) * 2019-04-08 2019-09-04 Публичное акционерное общество завод "Красное знамя" Узел крепления магнитоиндукционного преобразователя к каналу теплоносителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8919209B2 (en) Device for measuring the characteristics of a flow within a pipe
US6463810B1 (en) Method and device for bi-directional low-velocity flow measurement
CN105067049A (zh) 一种基于旋流原理的差压式流量测量装置及方法
CN1692273A (zh) 涡街质量流量计
RU2451908C2 (ru) Уравновешенная измерительная диафрагма
US3867840A (en) Axial outlet flow transducer
RU53769U1 (ru) Шариковый преобразователь расхода с угловым подводом измеряемой среды
US3443432A (en) Flowmeter
EP0163785B1 (en) Apparatus for measuring low flow rates of gas
RU171019U1 (ru) Турбинный преобразователь расхода
JP2001074517A (ja) 流量測定装置
RU73731U1 (ru) Шариковый преобразователь расхода
CN105953849A (zh) 天然气流量测量器
CN111121898B (zh) 一种流量计整流降噪装置
CN219869819U (zh) 一种具有检测功能的涡轮流量计
RU166412U1 (ru) Турбинный преобразователь расхода
US3210997A (en) Turbine flowmeter
CN202994214U (zh) 新型涡轮流量计
RU2472115C1 (ru) Шариковый преобразователь расхода
CN106123977A (zh) 一种差压式流量测量装置
RU47967U1 (ru) Глубинный скважинный расходомер
RU76975U1 (ru) Глубинный скважинный расходомер
RU2123666C1 (ru) Счетчик газа - расходомер
SU1049746A1 (ru) Устройство дл спр млени профил скоростей потока при измерени х расхода жидкости и газа
CN211954274U (zh) 一种消除漩涡流的旋进旋涡流量计