CS244800B1 - A device for measuring the flow rate and the amount of fluid - Google Patents
A device for measuring the flow rate and the amount of fluid Download PDFInfo
- Publication number
- CS244800B1 CS244800B1 CS853305A CS330585A CS244800B1 CS 244800 B1 CS244800 B1 CS 244800B1 CS 853305 A CS853305 A CS 853305A CS 330585 A CS330585 A CS 330585A CS 244800 B1 CS244800 B1 CS 244800B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- fluid
- chamber
- plate
- amount
- measuring
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Zařízení je tvořeno komorou se vstupním a výtokovým otvorem. U ústí výtokového otvoru /6/ komory /1/ je otočně uložena deska /3/, upravená kolmo na směr proudění tekutiny. V oblasti jednoho, případně obou konců desky /3/, jsou v komoře /1/ upevněny zarážky /4, 5/.The device consists of a chamber with an inlet and an outlet. At the mouth of the outlet /6/ of the chamber /1/, a plate /3/ is rotatably mounted, arranged perpendicular to the direction of fluid flow. In the region of one or both ends of the plate /3/, stops /4, 5/ are fixed in the chamber /1/.
Description
Vynález se týká zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny, opatřeného komorou se vstupním a výtokovým otvorem.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to an apparatus for measuring the flow rate and the amount of fluid provided with a chamber with an inlet and an outlet.
Dosud používaná měřidla průtoku a množství, která provádějí signálovou transformaci průtoku tekutiny na frekvenci, jsou založena xla opakovaném pohybu funkčního prvku, jako je krouživý píst, kruhová deska, dvojčinný píst, oválové těleso, membrána a podobně Všechna tato zařízení pracují tak, že uvedený funkční prvek dávkuje diskrétní objem tekutiny v komorách tělesa přístroje a tak se uskutečňuje přenos tekutiny přístrojem podle počtu dávek diskrétního objemu tekutin. Tím, že funkční prvek spojuje odměrné komory s přívodním a odtokovým potrubím přístroje, vykonává relativní pohyb vzhledem k tělesu přístroje. To si vyžaduje mezery me zi tělesem a funkčním prvkem, které jsou příčinou netěsností odměrných komor a také odporu proti pohybu funkčního prvku. Následkem toho vznikají nepřesnosti přístroje, energetické ztráty a výrobní náročnosti.The flow meters used so far and the quantities that perform signal transformation of fluid flow to frequency are based on the repetitive movement of a functional element such as a circular piston, a circular plate, a double-acting piston, an oval body, a membrane and the like. the element dispenses a discrete volume of fluid in the chambers of the body of the apparatus, and thus fluid is transferred through the apparatus according to the number of doses of the discrete volume of fluids. By connecting the metering chambers to the inlet and outlet pipes of the apparatus, the functional element performs relative movement with respect to the apparatus body. This requires gaps between the body and the functional element, which cause leakage of the metering chambers as well as resistance to movement of the functional element. This results in instrument inaccuracies, energy losses and manufacturing demands.
Vedle uvedených měřidel průtoku a množství tekutiny s pohyblivým funkčním prvkem byly vyvinuty tekutinové oscilátory, založe né na interakci proudu a pevných stěn difuzoru, které při průtoku difuzorem vytvářejí pamělové stavy polohy proudu. Oscilace proudu je založena na zpětnovazebném přenosu pravdivostního stavu tekuti ny z výstupu na vstup oscilátoru. Základní nevýhodou těchto tekuv tinových oscilátorů je požadavek vytvoření základního pamětového stavu polohy proudu na stěně difuzoru, který se dostavuje až při určité rychlosti proudu tekutiny v difuzoru. Proto je funkce tako vých měřidel průtoku a množství možná až od určitého průtoku teku tiny.In addition to the flow meters and the amount of fluid having a movable functional element, fluid oscillators have been developed based on the interaction of the current and the solid walls of the diffuser which, when flowing through the diffuser, create memory states of the current position. Current oscillation is based on the feedback transmission of the truth state of the fluid from the output to the input of the oscillator. The basic disadvantage of these fluid oscillators is the requirement to create a basic memory state of the current position on the diffuser wall, which occurs only at a certain velocity of fluid flow in the diffuser. Therefore, the function of such flow meters and quantities is only possible from a certain flow rate.
- 2 244 800- 2 244 800
Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložena deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.According to the invention, the above-mentioned drawbacks are overcome by a device for measuring the flow rate and the amount of fluid provided with a chamber with an inlet and an outlet. It is based on the fact that at the mouth of the outlet opening of the chamber, a plate is arranged rotatably arranged perpendicular to the direction of fluid flow, and in the region of one or both ends of the plate there are fixed stops in the chamber.
Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou sě dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého prvku průtokoměru.The main advantage of the device according to the invention is that by the controlled change of the momentum of the fluid as it flows through the chamber it is possible to convert the flow signal to the frequency of the movable element of the flow meter.
Vynález je dále blíže popsán na příkladu provedeni podle připojeného výkresu, na němž obr. 1 značí řez zařízením v náryse a obr. 2 řez v bokoryse.The invention will now be described in more detail by way of example with reference to the accompanying drawing, in which Fig. 1 is a cross-sectional side view of the device and Fig. 2 is a cross-sectional side view.
Zařízení sestává z průtočné komory 1 obdélníkového průtočného průřezu, která je vytvořena vrchní stěnou 2 a spodní stěnou 8 a po obvodu opatřena stěnou 2, kolmou k oběma stěnám 2, 8. Do komory 1 ústí vstupní otvor 2 a z komory 1 výtokový otvor 6. Mezi oběma otvory 2, 6 blíže k výtokovému otvoru 6 je otočně uložena deska J s osou 10, kolmo k vrchní stěně 2 a spodní stěně 8 komory 1. Pod deskou 2 jsou na obou jejích stranách upevněny v komoře 1 pravé zarážka £ a levá zarážka 4.The device consists of a flow chamber 1 of a rectangular flow cross section, which is formed by an upper wall 2 and a lower wall 8 and circumferentially provided with a wall 2 perpendicular to both walls 2, 8. by means of the two openings 2, 6 closer to the outlet opening 6, the plate J with the axis 10 is rotatably mounted perpendicular to the top wall 2 and the bottom wall 8 of the chamber 1. Under the plate 2, right stop 6 and left stop 4 .
Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že do komory 1 přitéká vstupním otvorem 2 tekutina, která ovládá polohu otočně uložené desky £ kolem své osy, umístěné -u ústí výtokového otvoru 6 komory 1 a orientované kolmo na směr proudění tak, že deska 2 kýve mezi oběma zarážkami 4, 2» následkem čeho je počet kyvů desky 2 za ^as signálem o průtoku nebo množství tekutiny, vytékající z komory 1 výtokovým otvorem 6. Střídavé obtékáni volných konců desky 2 je způsobeno změnou hybnosti proudu tekutiny vtékající do komory 1 následkem zpětného působení desky 2 opřené o jed nu ze zarážek 4 , 2· Jednomu kyvu desky 2 odpovídá diskrétní objem tekutiny, která přístrojem protéká. Proto je množství tekutiny proteklé přístrojem úměrné počtu kyvů desky Diskrétní objem jednoho měřidla je konstantní pro celý měřící rozsah, jeThe device according to the invention operates by introducing into the chamber 1 a fluid through the inlet opening 2 which controls the position of the rotatably mounted plate 6 about its axis located at the mouth of the outlet opening 6 of the chamber 1 and oriented perpendicularly to the flow direction. stoppers 4, 2 »result of which the number of swings of the plate 2 in ^ as a signal of flow or the amount of fluid flowing from the chamber 1 through the outlet opening 6. the alternating wrap the free ends of the plate 2 is caused by the momentum of the fluid stream entering the chamber 1 due to the return action of the plate 2 leaning against one of the stops 4, 2 · One swing of the plate 2 corresponds to a discrete volume of fluid flowing through the device. Therefore the amount of liquid flowing through the instrument is proportional to the number of plate oscillations. The discrete volume of one meter is constant for the whole measuring range,
244 800 průtok tekutiny přístrojem určen počtem kyvů desky 2 za jednotku času, čili frekvencí desky 2· Četnost změny hybnosti je závislá na střední rychlosti vtékajícího proudu do komory l a tedy na průtoku, je frekvence kývání desky 2 úměrné průtoku tekutiny komorou 1 měřícího zařízení.244 800 a fluid flow device intended number plate 2 swings per time unit, ie the frequency of the plate 2 · The frequency of change of momentum is dependent upon the mean speed of the inflowing stream into a chamber la to thus flow rate is proportional to the rocking plate 2, fluid flow through the chamber 1 of the measuring device.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS853305A CS244800B1 (en) | 1985-05-08 | 1985-05-08 | A device for measuring the flow rate and the amount of fluid |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS853305A CS244800B1 (en) | 1985-05-08 | 1985-05-08 | A device for measuring the flow rate and the amount of fluid |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS330585A1 CS330585A1 (en) | 1985-11-13 |
| CS244800B1 true CS244800B1 (en) | 1986-08-14 |
Family
ID=5372708
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS853305A CS244800B1 (en) | 1985-05-08 | 1985-05-08 | A device for measuring the flow rate and the amount of fluid |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS244800B1 (en) |
-
1985
- 1985-05-08 CS CS853305A patent/CS244800B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS330585A1 (en) | 1985-11-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4244230A (en) | Fluidic oscillator flowmeter | |
| RU2181477C2 (en) | Flowmeter of overflow type | |
| RU93058387A (en) | METHOD FOR MEASURING THE RATE OF GAS AND LIQUID COMPONENTS OF TWO-PHASE OR THREE-PHASE FLOW ENVIRONMENT AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION | |
| US4444059A (en) | Oscillating tube mass flow rate meter | |
| Shakouchi | A new fluidic oscillator, flowmeter, without control port and feedback loop | |
| JPS6220488B2 (en) | ||
| DK0451355T3 (en) | Metering value for determining the flow rate of a flowing liquid | |
| JP3068649B2 (en) | Flow meter with fluid oscillator | |
| US4843889A (en) | Trapped-vortex pair flowmeter | |
| CS244800B1 (en) | A device for measuring the flow rate and the amount of fluid | |
| US4085615A (en) | Linear flowmeter | |
| GB2177204A (en) | Measurement of fluid flows | |
| JP2610590B2 (en) | Flowmeter | |
| US6202483B1 (en) | Volumetric flow metering apparatus | |
| US4984461A (en) | Fluid flow sensor | |
| US4635476A (en) | Fluid flow sensor | |
| JPS604094Y2 (en) | Fluid element type flow rate detection device | |
| US4802362A (en) | Fluid flow sensor | |
| SU1081421A1 (en) | Jet-type flowmeter | |
| SU1695131A1 (en) | Liquid flow measuring unit | |
| EP4636364A1 (en) | Reflector-holder device for an ultrasonic meter | |
| EP0192101A1 (en) | A mass flow meter | |
| JPS5769209A (en) | Unit type flowmeter | |
| SU1597568A1 (en) | Liquid batcher | |
| RU2118797C1 (en) | Flowmeter with fluidal radiation |