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插入組合式歐力巴流量測量裝置的制作方法

文檔序號:6106206閱讀:310來源:國知局
專利名稱:插入組合式歐力巴流量測量裝置的制作方法
技術領域
本實用新型涉及一種管道、中大管道流體流量測量的插入組合式歐力巴流量測量裝置。
背景技術
目前,工業(yè)流量測量,使用均速管流量測量裝置。JB/T5325-91,原機械行業(yè)標準;CJ/T3054-1995建設行業(yè)標準。兩項行業(yè)標準均有其設計制造標準。均速管流量測量裝置,其性能穩(wěn)定,結構簡單,而廣泛應用于管道流體流量測量,實際使用時仍有不足之處1、測量管外型結構不合理,結構為圓形,菱形、扁圓形。2、迎流面積小,取壓面積小,取壓比較困難。3、取壓孔小,測量含雜質,微粒,塵埃流體容易堵塞取壓孔,維護工作量大。4、流體分離點尖銳不穩(wěn)定或過于緩慢。5、低壓取壓孔開在背后容易堵塞取壓孔。

發(fā)明內容
為了克服現有均速管流量測量裝置上述不足,本實用新型提供一種插入組合式歐力巴流量測量裝置,主要解決以下技術問題;1、測量管外型結構設計不合理。2、高壓區(qū)迎流面積小,取壓面積小。3、取壓孔小,容易堵塞取壓孔。4,流體分離點尖銳不穩(wěn)定或過于緩慢。5、低壓取壓孔開在背后容易堵塞取壓孔。本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是1、測量管外型為方拱型結構,測量管迎流面A面為平面型,A面中心開有4-6個取壓槽孔,A面采用平面型結構,增大高壓區(qū)的迎流面積,容易形成穩(wěn)定寬闊的高壓區(qū)范圍,使高壓區(qū)取壓槽孔穩(wěn)定有效的測出高壓信號,多槽孔結構有效的避免流體中的雜質、微粒、灰塵堵塞高壓取壓孔,進一步提高了測量的精度和信號的穩(wěn)定性。
2、B面兩側采用平面型結構,流體流經測量管兩側時壓力下降,速度增加,低壓區(qū)的低壓取壓孔開在B面兩側流體分離點之前,開有4--6個取壓槽孔,有效的避免雜質,微粒,灰塵堵塞低壓取壓孔,有效的提高測量的差壓。
3、C面采用圓弧型結構,,使流體流經C面兩側有效的分離,流體分離點清析而平緩,減少漩渦和脈動,避免在流體點分離后的C面后方雜質,微粒,灰塵聚集區(qū),堵塞低壓取壓孔的弊病,提高了測量的精度和準確性。
4、固定法蘭接頭護管(5)下端焊接在管道(3)上,固定法蘭(5)開有插入孔,活動法蘭(8)下端的凸臺(9)與固定法蘭(5)上端的凹臺(6)相配合,中間加有墊片(7)密封,活動法蘭(8)靠螺釘(10)緊固在固定法蘭(5)上,法蘭采用凹凸結構,以保證安裝定位準確,又防止法蘭密封不嚴產生泄漏?;顒臃ㄌm(8)上端有高壓取壓管接口(11)、低壓取壓管接口(12)一對取壓管接口,以方便連接高低壓取壓閥門和差壓變送器?;顒臃ㄌm(8)與測量管(1)相連接,活動法蘭(8)上端的一對取壓管接口,分別與測量管(1)上端的高壓腔室(14)和低壓腔室(15)相連通。
本實用新型采用的技術方案包括下列技術參數;測量管;A面寬度=5-50mm,B面長度=10-50mm,C面高度=5-30mm。
本實用新型的有益效果是1、測量管外型面①,采用方拱型結構,迎流面A面為平面型結構,,增大了迎流面有效面積,形成比較寬闊的高壓區(qū)范圍。②,高壓區(qū)開有4--6個取壓槽孔,采用多槽形孔結構,有效的增大取壓孔的取壓面積,對來流有較好的吸引導流作用,有效的防止流體的雜質、微粒、塵埃堵塞高壓取壓孔。③,B面兩側采用平面型結構,流體流過測量管B面兩側時,經過A、B面兩側圓弧型R時,流體加速流體速度達到最大值,B面兩側采用平面型結構,對流體具有整流穩(wěn)流作用,B面兩側為低壓區(qū),開有4--6個取壓槽孔,采用多槽形孔結構,有效的增大取壓孔的取壓面積。低壓取壓孔開在流速最快的B面兩側,一方面提高了測量的差壓值,另一方面徹底解決低壓區(qū)背面開孔容易堵塞的問題。④,C面采用圓弧型結構,有效的解決圓形測量管流體分離點不明確、菱形測量管流體分離點過于尖銳以及扁圓形測量管,流體分離點過于緩慢的問題,使流體分離點清析而平緩,減少流體流過測量管產生的漩渦和脈動,差壓輸出穩(wěn)定。⑤一體化方拱形結構,測量管堅固耐用,并對流體有吸引導流和整流穩(wěn)流作用。
2、測量管內型面采用一體化雙腔室結構,堅固耐用,克服了傳統多片結構容易產生高低壓腔室泄漏的問題。
3、固定法蘭和活動法蘭。采用凹凸結構,有效的解決了平面法蘭密封不嚴產生的泄漏,安裝定位不準確帶來的誤差,使安裝定位準確,簡單方便。


以下結合附圖實例對本實用新型進一步說明圖1是插入組合式歐力巴流量測量管縱面結構圖。
圖2是插入組合式歐力巴流量測量管俯面結構圖。
圖1中1、測量管2、高壓區(qū)取壓孔槽3、管道4、固定法蘭接頭護管5、固定法蘭6、固定法蘭凹臺7、墊片8、活動法蘭9、活動法蘭凸臺10、固定螺栓11、高壓取壓管接口12、低壓取壓管接口13、低壓區(qū)取壓孔槽14、高壓腔室15、低壓腔室圖2中;,A面,B面,C面,2、高壓區(qū)取壓孔槽13、低壓區(qū)取壓孔槽14、高壓腔室15、低壓腔室具體實施方式
在圖1所示實例中插入組合式歐力巴測量裝置,測量管(1)從固定法蘭孔,護管中插入到封閉的管道中,從上部直插到管道底部。測量管(1)A面,對準來流方向。固定法蘭接頭護管(4)下端焊接在管道(3)上,活動法蘭(8)下端凸臺(9),與固定法蘭(5)上端的凹臺(6),相配合,兩者之間用墊片(7)密封,用螺釘(10)將活動法蘭(8)壓緊固定在固定法蘭(5)上,以保證安裝定位準確,又防止法蘭密封不嚴產生泄漏,活動法蘭(8)上端有高壓取壓管接口(11)低壓取壓管接口(12)一對取壓管,測量管(1)上端迎流面高壓區(qū)A面距管壁0.242R以下,管道(3)半徑以上,迎流面高壓區(qū)A面中心開有2-3個長方形高壓區(qū)取壓槽孔(2),測量管(1)下端迎流面高壓區(qū)A面距管下壁0.242R以上,管道(3)半徑以下,迎流面高壓區(qū)A面中心開有2-3個長方形高壓區(qū)取壓槽孔(2),測取出高壓區(qū)范圍的靜壓,在高壓腔室(14)內均壓,通過高壓取壓管接口(11)經高壓引壓導管將壓力信號輸送至差壓變送器。流體流過測量管(1)B面兩側時,經過A、B面圓弧型R時,壓力下降流速增加,流體加速在B面兩側處,流體在B面和C面兩側相交點處分離,在B面兩側未分離之前,流體速度達到最快,測量管(1)B面兩側平面結構,對流體具有整流穩(wěn)流作用,在測量管(1)B面兩側低壓區(qū)上端,距管上壁0.363R以下,管道(3)半徑以上,開有2-3個長方形低壓區(qū)取壓槽孔(13),在測量管(1)B面兩側低壓區(qū)下端,距管下壁0.363R以上,管道(3)半徑以下,開有2-3個長方形低壓區(qū)取壓槽孔(13),測出低壓區(qū)范圍內動壓,在低壓腔室(15)內均壓,通過低壓取壓管接口(12)經低壓引壓導管將壓力信號輸送至差壓變送器,。低壓取壓槽孔(12)開在B面兩側有效的阻止流體中的固體微粒,塵埃進入取壓槽孔。通過測量差壓,精確測量流體流過測量管(1)流量的多少。流體流過測量管(1)C面,流體速度平緩的減慢、壓力上升,極大地減少流體流過C面后產生的漩渦和脈動。
權利要求1.插入組合式歐力巴流量測量裝置,由管道固定法蘭、活動法蘭、插入式歐力巴測量管順序連接、其特征是固定法蘭接頭護管(5)下端焊接在管道(3)上,固定法蘭(5)開有插入孔,活動法蘭(8)下端的凸臺(9)與固定法蘭(5)上端的凹臺(6)相配合,中間加有墊片(7)密封,活動法蘭(8)靠螺釘(10)緊固在固定法蘭(5)上,活動法蘭(8)上端有高壓取壓管接口(11)低壓取壓管接口(12)一對取壓管,下端分別與測量管(1)內型面的高壓腔室(14)和低壓腔室(15)相連通,測量管(1)迎流面高壓區(qū)A面中心開有4-6個長方形高壓區(qū)取壓槽孔(2),B面兩側低壓區(qū)開有4-6個長方形低壓區(qū)取壓槽孔(13),C面為圓弧型結構。
2.根據權利要求1所述的插入組合式歐力巴流量測量裝置,其特征是測量管內型面為一體化高壓腔室,低壓腔室的兩腔室結構,測量管外型面為方拱型結構,迎流面A面為平面型結構,A面與B面相交處兩側為圓弧型結構,B面兩側為平面型結構,C面為圓弧型結構。
3.根據權利要求1或2所述的插入組合式歐力巴流量測量裝置,其特征是;A面寬度=5-50mm,B面長度=10-50mm,C面高度=5-30mm,A面中心開有4-6個長方形高壓取壓槽孔,B面兩側開有4-6個長方形低壓取壓槽孔。
專利摘要一種用于管道、中大管道流體流量測量的插入組合式歐力巴流量測量裝置,由固定法蘭焊接在管道上與活動法蘭螺釘壓緊連接,活動法蘭上端有2個取壓導管接口,下端與測量管連通,插入管道內,測量管呈方拱形結構,內有高壓腔室和低壓腔室,迎流面有高壓取壓槽孔,兩側面有低壓取壓槽孔組成。廣泛應用于各種工況條件下流體流量的測量。
文檔編號G01F1/34GK2847235SQ20052007973
公開日2006年12月13日 申請日期2005年11月18日 優(yōu)先權日2005年11月18日
發(fā)明者王慶山, 劉紅林 申請人:西安佳暉科技有限公司
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