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科里奧利流量計的制作方法

文檔序號:5969026閱讀:212來源:國知局
專利名稱:科里奧利流量計的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及流體流量測量領(lǐng)域,尤其涉及一種科里奧利流量計。
背景技術(shù)
科里奧利流量計因其測量準(zhǔn)確度高、可測量流體范圍廣等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。為簡便起見,若無特別說明,下文中簡稱的“流量計”亦指科里奧利流量計。通常,科里奧利流量計能夠按功能劃分為兩個部分傳感器部分和變送器部分。傳感器部分用于直接或間接感測流體在測量管中流動所受到的科里奧利力,并將其轉(zhuǎn)換為電信號,發(fā)送給變送器部分。變送器部分中的處理器將由傳感器部分得到的感測結(jié)果與其它參數(shù)相結(jié)合,計算流體的流量,并將計算結(jié)果輸出。為簡便起見,所附說明書附圖中未示出 流量計的變送器部分。圖I是示出當(dāng)前普遍使用的科里奧利流量計100的結(jié)構(gòu)的示意圖。如圖I中所示,流量計100包括流體輸入部分101和流體輸出部分103。流體輸入部分101包括引導(dǎo)流體進(jìn)入流量計的流體進(jìn)口,其方向以箭頭IOld示出。流體輸出部分103包括引導(dǎo)流體從流量計內(nèi)部排出的出口,其方向以箭頭103d示出。如圖I中所示,流體進(jìn)口方向IOld和流體出口方向103d的方向相同。換句話說,流體進(jìn)口方向IOld和流體出口方向103d的之間的夾角為0°。

實(shí)用新型內(nèi)容參考圖I描述的現(xiàn)有科里奧利流量計能夠方便地布置于直流體通道中。但這種流量計無法直接應(yīng)用于流體通道的拐角處。并且,當(dāng)流體通道具有拐角時,由于同時存在拐角壓降和流量計壓降,使得流量系統(tǒng)整體壓損較大。本實(shí)用新型的目的是提供一種科里奧利流量計,使得該流量計能夠直接應(yīng)用于流體通道的拐角處,并且降低流量系統(tǒng)的整體壓損。本實(shí)用新型的一個實(shí)施例是一種科里奧利流量計。該科里奧利流量計包括具有流體進(jìn)口的輸入單元,用于將流體通道中的流體沿流體進(jìn)口的方向引入流量計;以及具有流體出口的輸出單元,用于將流體沿流體出口的方向從流量計排出。流體進(jìn)口的方向和流體出口的方向的夾角大于0°且小于180°。在應(yīng)用本實(shí)用新型的實(shí)施例時,可以依據(jù)所要安裝的流體通道的拐角角度確定α的具體值。從而,通過適當(dāng)?shù)夭贾昧髁坑嫷牧黧w進(jìn)口的方向與流體出口的方向的夾角,允許流量計直接安裝在流體通道的拐角處,從而有效降低流量系統(tǒng)的整體壓損。

參照
以下結(jié)合附圖對本實(shí)用新型實(shí)施例的說明,會更加容易地理解本實(shí)用新型的以上和其它目的、特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)。在附圖中,相同的或?qū)?yīng)的技術(shù)特征或部件將采用相同或?qū)?yīng)的附圖標(biāo)記來表示。在附圖中不必依照比例繪制出單元的尺寸和相對位置。[0010]圖I是示出當(dāng)前普遍使用的科里奧利流量計的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖2是示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的科里奧利流量計的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖3是示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的科里奧利流量計的傳感器部分的透視圖。圖4 (a)和圖4 (b)是分別示出現(xiàn)有技術(shù)的科里奧利流量計與根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的流量計的安裝情形的示意圖。
具體實(shí)施方式
下面參照附圖來說明本實(shí)用新型的實(shí)施例。應(yīng)當(dāng)注意,為了清楚的目的,附圖和說明中省略了與本實(shí)用新型無關(guān)的、本領(lǐng)域技術(shù)人員已知的部件和處理的表示和描述。在本實(shí)用新型的一個實(shí)施例中,提供一種科里奧利流量計,其包括具有流體進(jìn)口的輸入單元,用于將流體通道中的流體沿流體進(jìn)口的方向引入流量計;以及具有流體出口 的輸出單元,用于將流體沿流體出口的方向從流量計排出。其中,流體進(jìn)口的方向和流體出口的方向的夾角為α,且0° <α〈180°。待測量流量的流體可以但不受限制地例如是諸如水、汽油、原油等的液體,或者諸如天然氣、氧氣等的氣體。相應(yīng)地,流體通道可以但不受限制地是例如傳送水、汽油等的傳送管道,或是遠(yuǎn)距離輸送原油的大直徑原油輸送管。同樣,流體通道也可以但不受限制地例如是輸送諸如天然氣、氧氣等的各種管道。當(dāng)然,流體通道也可以是諸如水渠的非封閉式管道。輸入單元的流體進(jìn)口的方向和輸出單元的流體出口的方向之間的夾角α可以在0°至180°之間進(jìn)行選擇。具體來說,可以依據(jù)已知流體通道拐角的角度來選定夾角α的大小。例如,當(dāng)流體通道的拐角分別是60°、90°和120°時,相適應(yīng)地,分別將流量計的流體進(jìn)口的方向和流體出口的方向的夾角選擇為60°、90°和120°。顯然,當(dāng)已知流體通道的拐角為其它角度時,也可以將流量計的流體進(jìn)口的方向和流體出口的方向的夾角α選擇為0°至180°范圍內(nèi)的其它角度。在流量計的流體進(jìn)口方向和流體出口方向與流體通道拐角的角度相同或相適應(yīng)的情況下,流量計可以被直接安裝在流體通道的拐角處。在這種情況下,流體通道的拐角壓降和直通道中的流量計本身的壓降被單獨(dú)的流量計壓降所代替,因而減小了整個系統(tǒng)的壓力損失。更具體來說,雖然根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例,對流量計的流體進(jìn)口方向和流體出口方向進(jìn)行了設(shè)定,使其夾角α在0°至180°的范圍內(nèi),但是,相比于現(xiàn)有技術(shù)中夾角α為0°的情況,根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的流量計的測量管(諸如振動管)仍可采用慣用的形狀和結(jié)構(gòu)。因而,根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的流量計與現(xiàn)有流量計相比,其壓降并不會升高或顯著升高。因而,直接將其安裝在流體通道拐角處,不僅消除了拐角壓降,而且沒有引起其它壓降的升高,從而使得系統(tǒng)的總壓損降低。當(dāng)然,相比于現(xiàn)有技術(shù)中夾角為0°的情況,根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的流量計,其測量管和外殼等的設(shè)計和布置也可以適應(yīng)于流體進(jìn)口和流體出口的夾角的設(shè)定,根據(jù)特定的使用和設(shè)計需要進(jìn)行調(diào)整。下文中將參考圖3舉例說明。根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的科里奧利流量計還可以包括諸如振動管的測量管,用于產(chǎn)生科里奧利效應(yīng),以使得能夠使用科里奧利原理測量流體的流量;傳感裝置,用于直接或間接地感測科里奧利力或扭矩等數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電信號傳送給數(shù)據(jù)處理器;數(shù)據(jù)處理器,用于對從傳感裝置獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并基于已知參數(shù)計算流體的流量;通信裝置,用于將流量計算結(jié)果輸出到用戶端。在附圖中,為了簡便起見,將省略上述各組件中未討論的組件。鑒于在當(dāng)前實(shí)際應(yīng)用中,90°的流體通道拐角較為常見,在下文中,將參考圖2和圖3說明α取90°時的實(shí)例。圖2是示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的、其流體進(jìn)口方向和流體出口方向夾角為90°的流量計200的結(jié)構(gòu)的示意圖。流量計200包括具有流體進(jìn)口的輸入單元201,用于將流體通道中的流體沿流體進(jìn)口的方向(箭頭201d)引入流量計;以及具有流體出口的輸出單元203,用于將流體沿流體出口的方向(箭頭203d)從流量計200排出。從圖2可以直觀地看出,流體進(jìn)口方向201d與流體出口方向203d垂直。換句話說,流體進(jìn)口方向201d與流體出口方向203d的夾角α成90°。 圖3是示意性示出與圖2所示流量計200相對應(yīng)的流量計300的實(shí)體的透視圖。輸入單元301對應(yīng)于流量計200的輸入單元201。輸出單元303對應(yīng)于流量計200的輸出單元203。在本實(shí)施例中,輸入單元301和輸出單元303包括有將流體分別引入各測量管的分流器。由圖3中可見,輸入單元301的流體進(jìn)口的方向和輸出單元303的流體出口的方
向基本垂直。如圖3所示,流量計300還包括表體302a,以及設(shè)置于表體302a中的諸如振動管的測量管302b。在根據(jù)圖3的實(shí)施例中,適合于90°的流體進(jìn)口與流體出口夾角,測量管302b被配置為具有成90°的彎曲部。此外,在該實(shí)施例中,表體302a也被配置為具有90°彎曲的彎曲部。需要說明的是測量管具有成90°的彎曲部,只是一種優(yōu)選的實(shí)施方式。其它形狀的測量管,諸如U形、S形等同樣可以滿足本實(shí)用新型的要求,只要流體進(jìn)口與出口之間的夾角成90°,或依據(jù)流體通道拐角角度,只要流體進(jìn)口與出口之間的夾角位于0°至180°范圍內(nèi)即可。圖3中示例性示出了使用雙管式測量管(振動管)的情形。不受限制地,也可以使用單管式測量管,或本領(lǐng)域使用的任何測量管的形式。下文中將參考圖4a和圖4b詳細(xì)比較根據(jù)本實(shí)用新型的流量計與現(xiàn)有技術(shù)中的流量計的安裝位置差別和優(yōu)缺點(diǎn)。圖4a和圖4b是分別示出現(xiàn)有技術(shù)中的流量計與根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的科里奧利流量計的安裝情形的示意圖。傳統(tǒng)的流量計的流體進(jìn)口和出口方向在一條直線上,即流體進(jìn)口和出口方向成0°夾角。因而,傳統(tǒng)的流量計只適合安裝在直線形流體通道中。如圖4a中所示,在流體通道具有拐角時,即使欲測量拐角處的流體流速,也只能將流量計安裝在鄰近拐角的直通道中。在這種情況下,系統(tǒng)的總體壓降(總壓損)是拐角壓降丨P拐角和流量計本身壓降I P計的和。在使用根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的流量計的情況下,由于根據(jù)本實(shí)用新型的流量計的流體進(jìn)口和出口方向的夾角是依據(jù)要應(yīng)用于的流體通道的拐角的角度制造的(例如是90° ),所以可以將流量計直接安裝在流體通道拐角處,如圖4b所示。在這種情況下,系統(tǒng)的總體壓降(總壓損)只為該流量計本身的壓降丨P。因而,系統(tǒng)的總壓損被降低了。在本實(shí)用新型的另一個實(shí)施例中,提供一種制造上文所述的科里奧利流量計的方法。該方法包括構(gòu)造科里奧利流量計,使得輸入單元的流體進(jìn)口的方向與輸出單元的流體出口的方向的夾角為α,且0° <α〈180°。在確定了流體進(jìn)口與流體出口的夾角的度數(shù)的情況下,對具有該夾角的科里奧利流量計的構(gòu)造可以采用本領(lǐng)域慣用的各種構(gòu)造方法和制造工藝。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)應(yīng)用和設(shè)計需要進(jìn)行選擇。α的具體值可以根據(jù)流量計所要應(yīng)用于的流體傳輸系統(tǒng)的流體通道的拐角角度來確定。當(dāng)前,流體通道通常具有90°的拐角,因而,在制造時,可以將流量計的輸入單元的流體進(jìn)口方向和輸出單元的流體出口方向的夾角構(gòu)造為90°。適應(yīng)于將流體進(jìn)口方向和出口方向的夾角α構(gòu)造為90°,可選地,還可以將科里奧利流量計中包括的用于產(chǎn)生科里奧利效應(yīng)的測量管構(gòu)造為包括成90°的彎曲部,如圖3·中所示出的那樣?!みm應(yīng)于夾角α的不同設(shè)定,流量計的測量管以及外殼等也可以進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。這可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計和使用需要來確定。在前面的說明書中參照特定實(shí)施例描述了本實(shí)用新型。然而本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員理解,在不偏離如權(quán)利要求書限定的本實(shí)用新型的范圍的前提下可以進(jìn)行各種修改和改變。
權(quán)利要求1.一種科里奧利流量計,包括 具有流體進(jìn)口的輸入單元,用于將流體通道中的流體沿所述流體進(jìn)口的方向引入所述流量計;以及 具有流體出口的輸出單元,用于將流體沿所述流體出口的方向從所述流量計排出; 其中,所述流體進(jìn)口的方向和所述流體出口的方向的夾角大于0°且小于180°。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的科里奧利流量計,其中,所述流體進(jìn)口的方向和所述流體出口的方向的夾角為90°。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的科里奧利流量計,其中,所述科里奧利流量計包括用于產(chǎn)生科里奧利效應(yīng)的測量管,所述測量管包括成90°的彎曲部。
專利摘要提供一種科里奧利流量計??评飱W利流量計包括具有流體進(jìn)口的輸入單元,用于將流體通道中的流體沿流體進(jìn)口的方向引入流量計;以及具有流體出口的輸出單元,用于將流體沿流體出口的方向從流量計排出;其中,流體進(jìn)口的方向和流體出口的方向的夾角大于0°且小于180°。
文檔編號G01F1/84GK202582625SQ20122001650
公開日2012年12月5日 申請日期2012年1月13日 優(yōu)先權(quán)日2012年1月13日
發(fā)明者趙恒 , 徐迎雪 申請人:艾默生過程控制流量技術(shù)有限公司
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