Изобретение относитс к измерительной технике и, в частности, может быть использовано дл измерен расхода воды в напорных трубопроводах оросительных систем. Известны расходомеры, содержащие размещенную в корпусе мембранную коробку с приемным отверстием, против которого в проточной камере с зазором установлено сопло, отвод щий штуцер, расположенный в полости за :мембраной, и выходной преобразо ватель 1. Однако дл этих устройств Характерны невысока чувствительность и малый диапазон измерени . Наиболее близким по своей технической сущнос ги к изобретению вл е с расходомер, содержащий цилиндрическую камеру, тангенциально к кото рой подключен входной патрубок с соплом, а выходной патрубок.- к торцевой стенке камеры по ее оси, трубки отбора давлени , размещенные симмет рично по обе стороны от оси камеры перпендикул рно ее торцевой плоскос ти, и выходной преобразователь Сз. Недостаток данного расходомера заключаетс в формировании первичного выходного сигнала расходомера ,в .аналоговой форме, которой свойственна низка точность по сравнению с дискретными формами получени пер вичной информации. При сочленении т ких расходомеров с телемеханичеекию системами необходимо применение р составе измерительной цепи промежуточного аналого-цифрового преобразовател , что также снижает точность измерени из-за внесени в об щую погрешность измерени дополнительной погрешностиг присущей проме жуточному преобразователю. Кроме того, известным расходомерам свойст венна нелинейна зависимость выходно го сигнала от расхода, что ограничивает динамический диапазон измере ни расхода. Целью изобретени вл етс улучш ние метрологических характеристик путем формировани частотного выходного сигнала. Цель достигаетс тем, что расходомер , содержащий вихревую камеру, входной и выходной патрубки, преобр зователь, снабжен дополнительным патрубком, вход которого размещен соосно с выходным патрубком, а выход соединен с входным патрубком по касательной к вихревой камере, при этом преобразователь вьшолнен частотным и св зан с дополнительным патрубком. На фиг. 1 изображена схема устройства , вид спереди (начальный этап работы/; на фиг. 2 - то же, вид сбоку; на фиг. 3 - схема устройства , вид спереди (последук ций этап работы ; на фиг. 4 - то же, вид сбоку. Расходомер содержит входной радиальный патрубок 1, подключенный к цилиндрической камере 2, на оси которой перпендикул рно торцевой стенке камеры 2 размещен отвод щий осевой патрубок 3. Против патрубка 3 соосно с ним и с зазором установлено приемное сопло 4, соединенное при помощи канала 5 с тангенциальным подключенным к камере 2 патрубком 6, канал 5 соединен с преобразователем давлени 7, выход которо-, го подключен к вторичному прибору в. Расходомер работает следующим образом. Контролируемый поток ( начальный этап работы / через радиальный патрубок 1 проходит по радиусу камеры 2 в осевой патрубок 3, формирующий на своем выходе струю. Сформированна патрубком 3 стру направл етс в приемное сопло 4, в котором под действием динамического давлени струи поток направл етс по каналу 5 к тангенциальному патрубку 6. Под действием струи, сформированной патрубке) б, основной поток , истекающий из патрубка 1, закручиваетс в камере 2 (последующий этап работы ; и движетс к осевому патрубку 3 по спирали. Вследствие, сохранени момента количества движени тангенциальна скорость потока значительно возрастает по мере приближени потока к осевс лу патрубку 3. При этом на выходе последнего под действием центробежных сил формируетс конусорасход ща с стру , в результате чего давление в приемном сопле 4 падает и движение потока в канале 5 замедл етс . Затем стру вследствие радиального течени основного потока в камере 2 вновь приобретает круглую форму и поступает в приемное сопло 4, далее указанный процесс циклически повтор етс . Причем частота колебаний давлени S канале 5 пропорциональна величине измер емого расхода. Колебани давлени воспринимаютс и преобразуютс преобразователем 7 в частотно-модулированный сигнал, поступающий на вход вторичного прибора. Таким образом, подключение входного патрубка радиально к цилиндрической камере, против осевого патрубка которой с зазорсда установлено приемное сопло, соединенной с тангенциальным патрубком камеры при помощи канала, позвол ет формировать в последней колебани давлени , частота которых линейно зависит от расхода и вл етс его мерой. При этом повышаетс точность измерени , так как частотно-модулированным сигналам свойственна высока помехоустойчивость , и, кроме того, обеспечиваетс удобство непосредственного соединени расходомера с частотными системами телемеханики без применени промежуточных аналогоцифровых преобразователей, что в конечном итоге также повышает трч ность измерени . Тангенциальный патрубок может располагатьс в любомThe invention relates to a measuring technique and, in particular, can be used to measure the flow of water in pressure pipelines of irrigation systems. Flowmeters are known that contain a membrane box placed in a housing with a receiving opening, against which a nozzle is installed in a flow-through chamber with a gap, a discharge nozzle located in the cavity behind: a diaphragm, and an output transducer 1. However, these devices have a low sensitivity and a small range. measurements. The closest in its technical essence of the invention is a flowmeter containing a cylindrical chamber, tangentially to which an inlet nozzle with a nozzle is connected, and an outlet nozzle - to the end wall of the chamber along its axis, pressure selection tubes that are symmetrically placed on both the sides of the chamber axis are perpendicular to its end plane, and the output transducer Cz. The disadvantage of this flow meter is the formation of the primary output signal of the flow meter, in an analog form, which is characterized by low accuracy compared with discrete forms of obtaining primary information. When coupling such flowmeters with telemechanic systems, it is necessary to use an intermediate analog-digital converter as part of the measuring circuit, which also reduces the measurement accuracy due to the additional error inherent in the intermediate converter being introduced into the common measurement error. In addition, the dependence of the output signal on the flow is characteristic of well-known flowmeters, which limits the dynamic range of flow measurement. The aim of the invention is to improve the metrological characteristics by generating a frequency output signal. The goal is achieved by the fact that a flowmeter containing a vortex chamber, an inlet and an outlet branch pipe, a converter, is provided with an additional branch pipe, the inlet of which is placed coaxially with the outlet branch pipe, and the outlet is connected to the inlet branch pipe tangentially to the vortex chamber, while the converter is full frequency and zan with an additional pipe. FIG. 1 shows a diagram of the device, a front view (the initial stage of operation /; Fig. 2 is the same, side view; Fig. 3 is a diagram of the device, front view (the subsequent stage of work; Fig. 4 is the same, side view The flow meter contains an inlet radial nozzle 1 connected to a cylindrical chamber 2, on the axis of which perpendicular to the end wall of the chamber 2 is placed a discharge axial nozzle 3. Against the nozzle 3 coaxially with it and with a gap, a receiving nozzle 4 is connected tangential tube 6 connected to chamber 2, channel 5 is connected to pressure transducer 7, the output of which is connected to the secondary device in. The flow meter operates as follows: The controlled flow (the initial stage of operation / through the radial nozzle 1 passes along the radius of the chamber 2 into the axial nozzle 3, forming a jet at its exit. Formed by the nozzle 3 the jet is directed to the receiving nozzle 4, in which, under the action of the dynamic pressure of the jet, the flow is directed along channel 5 to the tangential nozzle 6. Under the action of the jet, the formed nozzle) b, the main flow emanating from the nozzle ka 1 is twisted in chamber 2 (the next stage of operation; and moves to the axial port 3 in a spiral. As a result of the conservation of moment of momentum, the tangential flow rate increases significantly as the flow approaches the seeding nozzle 3. At the same time, at the outlet of the latter, conical flow from the jet is formed under the action of centrifugal forces, as a result of which the pressure in the receiving nozzle 4 drops and the flow in the channel 5 slows down. Then, the jet, due to the radial flow of the main flow in chamber 2, re-acquires a circular shape and enters the receiving nozzle 4, then the process is repeated cyclically. Moreover, the frequency of pressure oscillations S to channel 5 is proportional to the magnitude of the measured flow. Pressure fluctuations are sensed and converted by the transducer 7 into a frequency-modulated signal at the input of the secondary device. Thus, connecting the inlet nozzle radially to the cylindrical chamber, against the axial nozzle of which a receiving nozzle is installed from the gap, connected to the tangential nozzle of the chamber using a channel, allows to form pressure oscillations in the latter, the frequency of which linearly depends on the flow rate and is its measure. This improves measurement accuracy, since frequency-modulated signals are characterized by high noise immunity, and, in addition, it is convenient to directly connect the flow meter to frequency telemechanics systems without the use of intermediate analog-to-digital converters, which ultimately also increases the measurement accuracy. Tangential nozzle may be located in any
месте по периферии камеры относительно радиального патрубка. Однако выполнение тангенциального и радиального патрубков сдвоеншми, оси которых взаимно перпендикул рны, позвол ет повысить эффектзакручивани потока, что в коиечном итоге позвол ет повысить метрологические показатели расходомера.place on the periphery of the camera relative to the radial nozzle. However, the implementation of tangential and radial nozzles by doubles, the axes of which are mutually perpendicular, allows to increase the effect of flow curling, which ultimately allows to improve the metrological indicators of the flow meter.
гХgh
(pt/f.3(pt / f.3
фat,fat,