[go: up one dir, main page]

SU1080017A1 - Flowmeter - Google Patents

Flowmeter Download PDF

Info

Publication number
SU1080017A1
SU1080017A1 SU813229966A SU3229966A SU1080017A1 SU 1080017 A1 SU1080017 A1 SU 1080017A1 SU 813229966 A SU813229966 A SU 813229966A SU 3229966 A SU3229966 A SU 3229966A SU 1080017 A1 SU1080017 A1 SU 1080017A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzle
flow
output
chamber
frequency
Prior art date
Application number
SU813229966A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Акил Адылович Азимов
Original Assignee
Среднеазиатский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Ирригации Им.В.Д.Журина
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 Среднеазиатский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Ирригации Им.В.Д.Журина filed Critical Среднеазиатский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Ирригации Им.В.Д.Журина
Priority to SU813229966A priority Critical patent/SU1080017A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1080017A1 publication Critical patent/SU1080017A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

РАСХОДОМЕР, содержащий вих-ревую камеру, входной и выходной патрубки, преобразователь-, отличающийс  тем, что, с целью улучшени  метрологических характеристик путем формировани  частотного выходного сигнала, он снабжен дополнительным патрубком, вход которого размещен соосно с выходным патрубком , а выход соединен с входным патрубком по касательной к вихревой камере, при этом преобразователь выполнен частотным и св зан с дополнительным патрубком. 00A FLOWMETER containing a vortex chamber, an inlet and an outlet, a converter, characterized in that, in order to improve the metrological characteristics by forming a frequency output signal, it is equipped with an additional outlet, the input of which is placed coaxially with the output outlet, and the output is connected to the input a nozzle tangentially to a vortex chamber, wherein the converter is made frequency and connected with an additional nozzle. 00

Description

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,

Claims (1)

(571 РАСХОДОМЕР, содержащий вих-ревую камеру, входной и выходной патрубки, преобразователь', отличающийся тем, что, с целью улучшения метрологических характеристик путем формирования частотного выходного сигнала, он снабжен дополнительным патрубком, вход которого размещен соосно с выходным патрубком, а выход соединен с входным патрубком по касательной к вихревой камере, при этом преобразователь выполнен частотным и связан с дополнительным патрубком.(571 FLOW METER, containing a swirl chamber, input and output nozzles, transducer ', characterized in that, in order to improve metrological characteristics by generating a frequency output signal, it is equipped with an additional nozzle, the input of which is aligned with the output nozzle, and the output is connected with the inlet pipe tangentially to the vortex chamber, while the converter is made frequency and connected with an additional pipe.
SU813229966A 1981-01-05 1981-01-05 Flowmeter SU1080017A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813229966A SU1080017A1 (en) 1981-01-05 1981-01-05 Flowmeter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813229966A SU1080017A1 (en) 1981-01-05 1981-01-05 Flowmeter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1080017A1 true SU1080017A1 (en) 1984-03-15

Family

ID=20936445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813229966A SU1080017A1 (en) 1981-01-05 1981-01-05 Flowmeter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1080017A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское евидетельство СССР 387218, кл. G 01 F 1/20, 23.08.71. . 2. Авторское свидетельство СССР 567956, кл. G 01 F 1/36, 18.02.76 (прототип ). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3776033A (en) Vortex-type mass flowmeters
US4140012A (en) Small pipe flowmeter
US3964309A (en) Device for determining mass air flow in a conduit
US4404859A (en) Flowmeter
SU1530913A1 (en) Flow meter
CA1118232A (en) Flow rate measuring device
GB2161941A (en) Mass flow meter
CA2154694C (en) Fluid flowmeter
US3889534A (en) Flowmeters
SU1080017A1 (en) Flowmeter
CN218724397U (en) Flow channel assembly of correlation type ultrasonic gas meter, gas meter assembly and ultrasonic gas meter
US4244212A (en) Fluidic pressure ratio sensor
SU1080018A1 (en) Jet-type consumption converter
RU2142119C1 (en) Flowmeter of variable differential pressure
JPS55113974A (en) Ultrasonic current and flow meter utilizing doppler's shift
CN105737920A (en) Insertion type ultrasonic flowmeter
JPS56164960A (en) 1-hole pitot tube device
USRE26410E (en) Process flow meter
SU1332147A1 (en) Vortex flow rate converter
CN214667024U (en) Accurate corrosion-resistant precession vortex flowmeter
SU1654756A1 (en) Flow speed measuring device
SU947643A1 (en) Device for measuring linear dimensions
SU424015A1 (en) REACTIVE FLOW METER
SAINGERN Forces on pipe entrance(Force measurement at pipe entrance)[M. S. Thesis]
GB1564844A (en) Device for measuring the flow rate of fluid in a duct