Шариковый датчик расхода жидкостей
Иллюстрации
Показать всеРеферат
@» Т, -;.
r» 1-- б:o:::-":1 . Яй
О Д И (: Д Н И Е 395725
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
Союз Советск(»х
Социалистических
Республик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Зависимое от авт. свидетельства ¹â€”
Заявлено 14,111.1072 (№ 175!!054/18-10} с присоединением заявки Л
Приоритет—
М. «л. G 01f 1/00 гасударстаенный каинтет
Сааата 1 нннстраа 1;S0!1 аа деаам каабретекка
К ВТКР(2тнй
1 Д«051.121.(Ч0(0ЧЯ,y) Опублнковлпо 28.VI!1.1!)73. Г к>ллстспь X
1 Датll опубликования OllllcBJII!:l 12.1!.1!74
Авторы изобретения
Г. A. Балакишиев, М. Д. Агаев и В. А. Колчин
Заявитель
Научно-исследовательский и проектный институт
«Нефтехимавтомат»
ШАРИКОВЫЙ ДАТЧИК РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ
Изобретение относится к приборостроеншо и предназначено для измерения расхода жидкости тахометрическпм способом, опо мож(т найти широкое применение в нефтсперсраб»тывающей, нефтехимической, сажевой и дру- 5 гих отраслях промышленности.
Известны шариковые датчики расхода жидкости с акустическим преобразователем при измерении малых расходов.
Однако известные датчики обладают не- 10 достаточной чувствительностью и не обеспечивают требуемой точности.
Целью изобретения является увеличение чувствительности и точности измерения.
Для этого боковая поверхность камеры в 15 зоне вращения шарика выполнена в виде многогранника с нечетным числом граней, на двух гранях которой размещены пьезоэлектрические излучатель и приемник, установленные друг против друга со смещением нл чп- 20
n — сло граней, равное, в направлении против часовой стрелки, где и — число граней многогранника.
На чертеже приведена схема датчика. Ша- 25 риковый датчик состоит из завихрительной камеры 1 с тангенциальным входом 2 потока жидкости, пьезоэлектрического излучателя
8, пьезоэлектрического приемника 4, направляющих 5 и свободно вращающегося шари-:".0 ка б. Завихрительная камера, в свою очередь, состоит из нижней цилиндрической члсти, высота которой равна диаметру входного oTBt Р(1 пи, II в(Рхпеll чл(Tlf, и l((1To11(1й размещаю l (я и ь(з(>электрпч((л(п(. измучат(ли
8 и приемник -4, шарик 6 и llлпраплякицпс5.
Датчик работа T следующим образом.
Пьезоэлсктрll÷ññêèé излучатель 8, размещенный на одной из граней многогранника, непрерывно посылает на противоположную грань ультразвуковой луч под углом а=
2N
После многократных отражений 01 других граней луч попадает на пьезоэлектрический приемник 4, размещенный перпендикулярно к падающему пл него ультразвуковому лучу и смещенный от грани пьезоэлектрпчсского и — излучателя 8 на число граней, равное, в
2 направлении против часовой стрелки.
Шарик 6, вращаясь по направляющим вместе с потоком жидкости за один оборот и рлз, псресекает лучи, идущие от излучателя 8кприемнику,4.
Как известно, измеряемый расход пропорционален частоте исчезновения ультразвукового сигнала ца пьезоэлектрическом приемнике и поэтому расход жидкости будет опре.деляться по формуле
2 —,„.q. F r2
nf, J9 где Π— расход, F — ллощлдь поперечного сечения входного отверстия заигхрительпой
395725
Предмет изобретения
Составитель T. Дьяченко
Редактор А. Зиньковский Текред T. Курилко Корректор А. Васильева
Заказ Г2524 Изд. № 975 Тираж 755 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Сове а Мание! ров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Малоярославецкая горолская типография Калужского областного управления иода сласти, полиграфии и киижиои торговли камеры, r — радиус траектории движения шарика, q — коэффициент отставания шарика от потока, 1 — радиус завихрительной камеры, f — число оборотов шарика, и — число граней многогранника. .Э
Шариковый датчик расхода жидкостей, со- 10 держащий вихревую камеру с тангснциальпым входом, вращающийся полый шарик и акустический преобразователь с пьсзоэлсктрическими излучателем и приемником, отличаюи4ийся тем, что, с целью увеличения чувствительности и точности измерения на малых расходах, боковая поверхность камеры в зоне вращения шарика выполнена в виде многогранника с нечетным числом граней, на двух гранях которой размещены пьезоэлектрические излучатель и приемник, установленные друг против друга со смещением на и — l число граней, равное, в направлении про2 тпв часовой стрелки, где п — число граней многогранника.