микроэлектронный счетчик жидкостей и газов егиазаряна
Классы МПК: | G01F1/36 создаваемого при использовании сжатия потока |
Патентообладатель(и): | Егиазарян Эдуард Людвикович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-07-29 публикация патента:
27.12.1996 |
Использование: для измерения расхода текучей среды и может быть использовано в различных областях народного хозяйства, в том числе в быту. Сущность изобретения: счетчик содержит диафрагму с соплом, сечение выходного отверстия которого может быть описано любой требуемой формулой. Выходное отверстие сопла закрывается без зазоров заслонкой, имеющей такую же конфигурацию. Счетчик снабжен также предохранительно-регулировочным узлом. Такая конструкция позволяет повысить порог чувствительности, точность измерения в области малых расходов. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Микроэлектронный счетчик жидкостей и газов Егиазарена, содержащий установленное между подводящим и отводящим трубопроводами сужающее устройство в виде диафрагмы с отверстием-соплом, размещенный на диафрагме мембранный датчик давления, связанный с блоком преобразования сигнала с индикатором, отличающийся тем, что он снабжен заслонкой, установленной на упругом элементе в корпусе с возможностью перекрытия выходного сечения сопла, при этом выходное сечение сопла выполнено произвольной геометрической формы, а форма заслонки повторяет форму выходного сечения сопла. 2. Счетчик по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен предохранительно-регулировочным узлом, размещенным в корпусе напротив заслонки.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области измерительной техники, к устройствам для измерения количества расхода жидкостей и газов и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, в частности, в быту. Известен расходомер, содержащий корпус, внутри которого размещен чувствительный элемент в виде полупроводниковой диафрагмы, состоящей из центральной части, отделенной от периферийной С-образной щелью, на перемычке между торцами которой размещены тензорезисторы [1]Указанный расходомер обладает несколькими недостатками:
он не пригоден для измерения малых расходов, когда давление в трубопроводе десятки или сотни мм вд.ст. и расход очень маленький, например единицы и десятки единиц м3/ч. При малых давлениях скоростного потока измеряемая среда протечет через его С-образную щель и не вызовет никаких деформаций перемычек и соответственно, изменений номиналов тензорезисторов, то есть сигнал будет нулевым при малых расходах;
расходомер не может обеспечивать высокую точность, так как до и после центральной части диафрагмы возникает нарушение потока измеряемой среды, турбулентность, за счет чего центральная часть находится под действием пульсирующих сил, которые неуправляемы и воздействуя на нее вносят искажения выходного сигнала;
надежность низка, так как любой ударный поток может привести к пластическим деформациям перемычек или к их поломке. Известен расходомер, содержащий сужающее устройство в виде диафрагмы с отверстием, установленное между подводящим и отводящим трубопроводами [2] Сужающее устройство снабжено предохранительным элементом с отверстием и выступами. Диафрагма и предохранительный элемент образуют полость, сообщающуюся с отверстием. Расходомер снабжен электронным блоком и индикатором для показа расхода измеряемой среды. Известному расходомеру присущ недостаток низкая точность в области малых давлений. Технический результат изобретения повышение порога чувствительности и диапазона измерений; измерение очень малых расходов (практически с 0 м3/ч) с высокой точностью; доведение точности измерения очень малых расходов до величин точности измерения при максимальном расходе, создание простого по конструкции и технологии изготовления, удобного в эксплуатации, надежного, безопасного, дешевого счетчика. Результат достигается тем, что счетчик, содержащий установленное между подводящим и отводящим трубопроводами сужающее устройство в виде диафрагмы с отверстием-соплом, размещенный на диафрагме мембранный датчик давления, связанный с блоком преобразования сигнала с индикатором, снабжен заслонкой, установленной на упругом элементе в корпусе с возможностью перекрытия выходного сечения сопла, при этом выходное сечение сопла выполнено произвольной геометрической формы, а форма заслонки повторяет форму выходного сечения сопла. Счетчик также снабжен предохранительно-регулировочным узлом, размещенным в корпусе напротив заслонки. На фиг. 1 упрощенный общий вид счетчика в разрезе (электронный блок без разреза); на фиг.2 проекция счетчика, показанного на фиг.1; на фиг.3 - другая модификация счетчика в разрезе без электронного блока; на фиг.4 5 - фрагменты сужающих устройств; на фиг.6 зависимости перепада давления от расхода. По сути на фиг. 1, 2, 3 показаны базовые модели счетчиков, позволяющие создать унифицированный ряд счетчиков для различных применений. Счетчик содержит (фиг. 1 3) чувствительный элемент 1, закрепленный на диафрагме 2, в центре которого выполнено сужающее устройство сопло 3. К диафрагме закреплена предохраняющая пластина 5 (другая модификация счетчика без пластины 5 фиг.3). Между предохраняющей пластиной 5 и диафрагмой 2 на пружине 7 размещен регулирующий поток элемент 8 (заслонка). Весь узел, состоящий из элементов 1 8 размещен в подводящем 9 и отводящем трубопроводе 10. На подводящем 9 и отводящем 10 трубопроводах закреплен электронный блок 11 с индикатором 12. Электронный блок электрически соединен с измерительной схемой чувствительного элемента 11 проводами 13. На упругом элементе 7 закреплен второй чувствительный элемент 14. В трубопроводе вмонтирован предохранительно-регулировочный узел, состоящий из стойки опоры 15 и регулировочного винта 16. Сужающие отверстия сопла 3, пружины 7 с заслонкой 8 имеют следующие особенности конструкции:
геометрия выходного сечения отверстия сопла может иметь любую конфигурацию, например, сферическую, параболическую, эллиптическую, щелевую и т.д. (фиг. 1, 3 5). При этом конфигурация заслонки 8 точно повторяет соответствующую конфигурацию выходного отверстия сопла. Это позволяет без зазоров полностью закрывать выходное отверстие сопла. Выбор конфигурации выходного сечения сопла 3, конфигурации заслонки 8 и упругие характеристики пружин 7 определяются из следующих соображений: конкретные конфигурации выходного сечения сопла и заслонки при открывании заслонки должны обеспечивать линейную зависимость перепада давления




Класс G01F1/36 создаваемого при использовании сжатия потока