JPH1062217A - クランプオン・ハウジングを有する超音波渦流量計 - Google Patents

クランプオン・ハウジングを有する超音波渦流量計

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JPH1062217A
JPH1062217A JP9165267A JP16526797A JPH1062217A JP H1062217 A JPH1062217 A JP H1062217A JP 9165267 A JP9165267 A JP 9165267A JP 16526797 A JP16526797 A JP 16526797A JP H1062217 A JPH1062217 A JP H1062217A
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vortex
yoke
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Lars Oscar Rosaen
ラース.オー.ローザエン
Eric J Rosaen
エリック.ジェイ.ローザエン
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 モニタリングすべき流体配管内に恒久的に取
り付けたブラフ体配管コネクタ(18)に除去可能に嵌
合したスリップ・オン・ヨーク(16)を有するハウジ
ング(12)を含む改良された超音波渦流量計(10)
を提供する。 【解決手段】 ブラフ体(28)の周りを流体が流れる
とき、流体によって生成される渦を通して超音波が通過
するように超音波送信器(40)と受信器(42)とが
それぞれヨークの脚内に置いてある。スリップ・オン・
ヨークにより、計器保守の間の流体流の遮断と、流体へ
の外部汚染物質の混入の可能性の双方を避ける。流量計
はさらに、排他的オア・ゲート(44)から作成した簡
単な位相検出器を最適位相範囲検出手段(108)と組
み合わせて使用する。 【効果】 最適位相範囲検出手段は送信波と受信波の間
の位相差がほぼ0度または180度に近づくときは何時
でも90度位相シフトを起動する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は流量計の改良、特に
流路中に配置したブラフ(屹立:bluff)体と関連
して音波感知回路を用いる形式の渦流量計に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】超音波渦流量計は一般に公知であって、
流体のリニア(linear)流中に置かれたブラフ体
のような障害物はその障害物の下流に複数の渦を形成す
るという理論に基づいている。その渦は圧力や流速のよ
うな観測可能な流れのパラメータに局部的な振動的変化
を生ずる。渦を通して超音波を伝送すると、渦は送信波
と受信波の間に渦の強度と速度に依存する位相差をもた
らす。これらの位相差を連続的に検出して、流体流速の
算出に用いる。
【0003】しかし、前記位相差は、流体中の温度変化
のような他の外部要因によっても発生することがある。
そのような外部要因によって、送信波と受信波間の位相
の変動が位相検出器の最適検出範囲を越えて発生し得る
からである。その結果、公知の超音波流量計では、位相
差を強制的に最適検出範囲に止めようとして一般に複雑
で高価な位相検出回路が利用されてきた。
【0004】例えば、ある公知の配列では、最適位相角
を保つような送信信号の周波数、または受信信号にロッ
クされるような発振器の周波数のいずれかにゆっくりと
調整するために、位相ロック・ループ(PLL)を利用
する。複雑で高価になる上、PLL配列の欠点は、流体
温度の大きな変化よって引起こされる送信周波数の大き
な変動の処理を誤りやすいこと、および送信波が流体中
の空気の泡に遭遇することなどによって妨げられた場
合、ロックが外れる可能性があり、再捕捉に時間を要す
ることである。再捕捉時間は特に大型流量計で問題にな
り得る。位相ロック時定数は渦発生最低周波数より長
く、例えば1Hzの桁なければならないからである。
【0005】別の公知の超音波渦流量計では前記の位相
破壊問題を複数の送信器と受信器の組を用いて克服しよ
うと試みた。しかし、これらの配列は検出回路を一層複
雑で高価なものにしただけであった。位相検出回路にと
もなう問題に加えて、公知の流量計装置はまたハウジン
グ設計に基因する欠点も負っており、流量計のどんな保
守でも装置と流体配管の接続を外す必要があった。これ
は通常、流体流の停止につながり、流体流に依存する製
造工程の一時停止を必要とするので、全く好ましくな
い。さらに配管と流量計の接続を外すと外部汚染物質が
配管中に入りやすくなり、これにより一層製造工程が乱
されたり、時には生産品の品質を傷つける可能性があ
る。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の目
的は、簡単、廉価でかつ信頼性の高い位相検出器を用い
る超音波渦流量計を提供することである。本発明の別の
目的は、流体配送システムを分解することなく、そして
流体を外部汚染物質に曝す危険性なく、技術者が容易に
保守できる超音波渦流量計を提供することである。
【0007】本発明のさらに別の目的は、流体配送シス
テム中の流体流を中断することなく、流量感知素子の交
換ができるように配列したハウジングを含む超音波渦流
量計を提供することである。本発明のさらに別の目的
は、全体が非腐食性材料で製作され、流体流配管の周り
に嵌合するハウジングを有する超音波渦流量計を提供す
ることである。
【0008】これらその他の目的にしたがって、本発明
はモニタリングすべき流路に恒久的に配置されたブラフ
体配管コネクタに着脱可能に嵌合するスリップ・オン・
ヨークから成るハウジングを有する改良された超音波渦
流量計を提供する。超音波送信器と受信器はそれぞれヨ
ークの脚の内部に置き、流体がブラフ体配管コネクタ内
に配置されるブラフ体を通過するとき、流体によって生
じる渦を通して超音波を伝送させる。スリップ・オン・
ヨークの採用により、メーターの保守中の流体流停止の
必要性と、流体への外部汚染物質の混入の可能性の双方
が無くなる。この流量計はさらに排他的オア・ゲートか
ら構成した簡単な位相検出器を最適位相範囲判定装置と
結合して用いる。最適位相範囲判定装置は送信波と受信
波との間の位相差が0度または180度に近づいたとき
はいつでも90度位相シフト手段を起動する。
【0009】
【課題を解決するための手段】したがって、本発明の第
1の実施態様に従う渦流量計は、流体流配管の周りに接
続したハウジングと、流体流中に渦を発生させるため配
管内に配置した手段と、渦を通して超音波を伝播させる
ためハウジング内に置かれた送信器と、伝播された伝播
波を受信するためハウジング内に置いた受信器とから構
成される。送信波と受信波との間に生じた位相差を表す
出力を発生させるための位相検出手段を送信器と受信器
に接続し、処理手段が位相検出手段の出力に応答して作
動し、渦によって発生した位相差の関数として流体流速
を決定する。位相差がほぼ0度または180度か否かを
判定するための最適位相範囲判定手段を位相検出手段に
接続してあり、位相シフト手段が最適位相範囲判定手段
に応じて作動し、位相差がほぼ0度または180度のと
きはいつでも、位相検出手段に送られる送信器信号の位
相をほぼ90度だけシフトする。
【0010】また本発明の第2の実施態様に従う渦流量
計は、流体流配管に配置したブラフ体配管コネクタの周
りに嵌合する寸法のヨークを有するハウジングを含む。
ブラフ体は流体流中に渦を発生するように配置される。
超音波送信器と受信器はそれぞれブラフ体配管コネクタ
の反対側に位置するようにヨーク内に配置される。送信
器は渦を通って超音波が伝播するように配置され、受信
器が受信する。送信波と受信波の間の位相差を表す出力
を発生するため位相検出手段が送波器と受波器に接続さ
れ、また処理手段が位相検出手段の出力に応答して作動
し、流体流速を渦によって生じた位相差の関数として決
定する。
【0011】
【発明の実施の形態】添付図面を参照しつつ以下の実施
例に基づき本発明をさらに説明する。図1ないし図4を
参照すると、本発明に従う超音波渦流量計10が示され
ており、スリップ・オン・ヨーク16に旋回可能に取り
付けたメーターヘッド14から形成されるハウジング1
2を有する。ヨーク16は別のブラフ体配管コネクタ1
8に嵌合するように配列され、ロック・カムピン20を
用いて適所に保持される。さらに一対のゴムブッシュ2
1をヨーク16の内側に対向して形成したくぼみ23と
25の中にそれぞれ配置し、内側のヨークの表面から少
しはみ出すように配置して、ヨーク16をその周りにス
ライドさせた時、ヨーク16とブラフ体配管コネクタ1
8の間で摩擦により結合するようにする。
【0012】ブラフ体配管コネクタ18は、初期取付け
の間に所望の流体配管またはパイプに適合するように配
列され、その後は流速をモニタリングすべき流体が第1
開放端22からブラフ体流路24に入り、最後に第1開
放端22の反対側にある第2開放端26から流出する。
少なくも1個のブラフ体28を流路24内に内側に伸び
るように配管コネクタ18に取り付ける。
【0013】メーターヘッド14には本発明にしたがっ
て2つの別個の回路室30と32を設ける。第1室30
は感知器回路(図5に関連して後記する)を収容し、取
り付け後カバー36により密封する。第2室32は取り
外し可能のカバー36で覆い、流量計出力を外部モニタ
リングおよび制御回路に接続可能にするために流量計の
取り付け後、代表的にアクセスされる各種の現場接合部
を収容する。流量計ハウジング部品はすべて、ナイロ
ン、テフロン、PVC、PVdFその他の適切なプラス
チックのような非腐食性材料で製作する。プラスチック
の使用により本発明の流量計は耐食性、耐酸性でほとん
どの溶剤に対して耐性となり、それにより不利な工業上
の製造環境での使用にも適合する。
【0014】ゴムブッシュ21に隣接してそれぞれのく
ぼみ23と25の中に超音波送信器40と受信器42を
配置する。図3で詳細に示す通りに、ヨークをブラフ体
配管コネクタ18に正しく取り付けたとき、当業者には
公知のように、ブラフ体流路24内を流れる流体のブラ
フ体28への衝突時に発生する渦43の中を超音波信号
が通過するように、送信器と受信器が配置される。渦4
3は送信波と受信波の間に位相差を発生させ、これを図
5に示す流量計処理回路100との関連で後にさらに十
分に説明する排他的オア・ゲート44のような位相検出
回路が検出する。
【0015】一層詳細には、図5に示すように、処理回
路100は、2MHzの周波数を有するような基準波発
生用発振器を含む。次いで基準波を2分割ディバイダ1
03などにより分割し、送信波生成のために送信器40
に送信する。発振器102の出力はまた第2ディバイダ
(2分割ディバイダ105として示す)を経由して排他
的オア・ゲート44の入力の1つに送られる。一方受信
器42の出力を排他的オア・ゲート44の他の入力に送
る。その結果図6(b)に示すように、排他的オア・ゲ
ート44は図6(a)に“a”として示す送信波と受信
波の間の位相差の関数のパルス幅を有する一連のパルス
を含む出力46を連続的に発生する。
【0016】排他的オア・ゲート44の出力は、搬送波
の周波数より低く渦発生周波数よりは高いカットオフ周
波数を有するローパスフィルタ104によりフィルタさ
れる。ローパスフィルタ104は位相検出器出力から搬
送波を効率よく除去する。したがって、図6(c)の説
明的実施例により、標準CMOS型排他的オア・ゲート
を用いると、ローパスフイルタ104の出力は、変動す
る位相差に対応して0から5DVCの間で変動する直流
電圧成分と、流体の流速の関数である周波数の小さい交
流電圧成分とを含む。制御処理器108への入力のため
にハイパスフイルタ106は交流電圧成分を分離する。
この交流成分はデジタル・アナログ変換器(DAC)1
10への出力用に制御処理器108で処理される。デシ
ジタル・アナログ変換器110の出力は適当な流速ディ
スプレイ112その他の外部モニタリング装置に送られ
る。
【0017】本発明により、送信波と受信波の間の位相
差が実質的に0度または180度のとき出力を発生する
排他的オア・ゲート44の無力を補償するために、制御
処理器108がアナログ・デジタル(A/D)変換器1
14を経由して排他的オア・ゲートの出力の直流成分の
振幅をモニタリングし、位相差が特異的に0度または1
80度になったときを判定する。例えば、上記の例示し
た装置では、位相差が最適範囲内にあるとき直流成分の
振幅は2.5VDCであり、位相差がほぼ0度または1
80度のとき直流成分の振幅はそれぞれ0VDCまたは
5VDCとなる。処理装置108が0度または180度
のいずれかもしくはそれに近づく位相差を検出したと
き、処理装置108はスイッチ116を作動させ、発振
器/送信器の排他的オア・ゲートへの入力をインバータ
118により反転する。ディバイダ105により、この
スイッチ装置は排他的オア・ゲート44へ入力される送
信器に90度のシフトを効果的に生じる。これにより、
順に送信波と受信波間の位相差を最適位相検出範囲内に
保つ。
【0018】
【発明の効果】このように、本発明に係る渦流量計10
は、従来の流体流量計よりも顕著な効果を有する。特
に、スリップ・オン・ヨークは流路を開くことなく迅速
な撤去、交換および流量計保守を可能にするようにラッ
チ不可にすることができるので、流量計保守が必要なと
き流体中への外部汚染物質の混入の可能性を除去する。
さらに、本発明の最適位相差検出範囲および連続的な9
0度位相シフト補償装置からの逸脱をモニタリングする
ことにより、本発明が簡単で、信頼性があり、廉価な排
他的オア・ゲートを位相検出器として使用することが可
能になる。最後に、流量計ヘッドは流量計回路用と現場
接続用に独立の室を隔離する配置となっているので、取
付け後、現場作業員が単に外部モニタリング装置その他
の制御装置の接続のために流量計回路に直接触って露出
する必要性を無くした。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例に係る超音波渦流量計の斜視
図である。
【図2】図1の流量計の正面図である。
【図3】図2の3−3線上の断面図である。
【図4】図2の4−4線上の断面図である。
【図5】本発明に係る流量計処理回路のブロック図であ
る。
【図6】図5の回路内で処理した信号を表すプロット図
で、(a)〜(c)はそれぞれ図5の各点の信号を表す
図である。
【符号の説明】
10 超音波渦流量計 12 ハウジング 14 メーターヘッド 16 スリップ・オン・ヨーク 18 ブラフ体配管コネクター 20 ロック・カムピン 21 ゴムブッシュ 22、26 開放端 23、25 くぼみ 24 ブラフ体流路 28 ブラフ体 30、32 室 36 カバー 40 超音波送信器 42 受信器 43 渦 44 オア・ゲート 46 出力 100 流量計処理回路 102 発信器 103、105 2分割ディバイダ 104 ローパスフィルタ 106 ハイパスフィルタ 108 制御処理器 110、114 ディジタル・アナログ変換器 112 流速ディスプレイ 116 スイッチ 118 インバータ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 エリック.ジェイ.ローザエン アメリカ合衆国.48105.ミシガン州.ア ン.アーバー.フォックスハント.ドライ ブ.3725

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流体流配管の周りに接続したハウジング
    と、 前記流体流配管内に配置した流体流中に渦を発生させる
    ための手段と、 前記渦を通して超音波を伝播させるため前記ハウジング
    内に置かれた送信器と、 前記伝播波を受信するため前記ハウジング内に置いた超
    音波受信器と、 送信波と受信波との間の位相差を表す出力を発生するた
    め前記送信器と受信器に接続した位相検出手段と、 前記渦により生じた位相差の関数として流体流速を判定
    するため前記位相検出手段出力に応答する処理手段と、 前記位相差がほぼ0度またはほぼ180度かどうかを判
    定するため前記位相検出手段に接続した最適位相範囲検
    出手段と、 前記位相検出手段に送られる送信器信号の位相をほぼ9
    0度シフトさせるため前記最適位相範囲検出手段に接続
    した位相シフト手段とから構成されることを特徴とする
    渦流量計。
  2. 【請求項2】 前記位相検出手段が、前記出力を送信波
    と受信波の間の位相差を表わす直流成分と前記渦発生周
    波数を表す交流成分とにフィルタするための手段に接続
    した出力を有する排他的オア・ゲートを含むことを特徴
    とする請求項1記載の渦流量計。
  3. 【請求項3】 前記位相差がほぼ0度またはほぼ180
    度か否かを判定するために前記最適位相範囲検出手段が
    前記直流成分の振幅に応答することを特徴とする請求項
    2記載の渦流量計。
  4. 【請求項4】 前記位相シフト手段が、前記位相検出手
    段に送られた前記送信器信号を反転するための手段と、
    前記反転信号を2分割する周波数ディバイダとから構成
    されることを特徴とする請求項2記載の渦流量計。
  5. 【請求項5】 前記ハウジングが、前記流体流配管に組
    み合わせたブラフ体配管コネクタの周りにスリップする
    寸法のヨークを含むことを特徴とする請求項1記載の渦
    流量計。
  6. 【請求項6】 前記ヨークがロック機構によって前記ブ
    ラフ体配管コネクタの周りに除去可能に取付けられるこ
    とを特徴とする請求項5記載の渦流量計。
  7. 【請求項7】 前記送信器および受信器が、前記ブラフ
    体配管コネクタの反対側にそれぞれ配置されるように前
    記ヨーク内に取り付けられることを特徴とする請求項5
    記載の渦流量計。
  8. 【請求項8】 前記ハウジングがさらに、前記ヨークに
    旋回可能に接続した回路室を含むことを特徴とする請求
    項5に記載の渦流量計。
  9. 【請求項9】 前記回路室が流量計回路素子を収容する
    第1部分と、外部から接触可能の現場接続部を収容する
    第2部分とから構成されることを特徴とする請求項8記
    載の渦流量計。
  10. 【請求項10】 流体流配管に組み合わせた別のブラフ
    体配管コネクタの周りにスリップする寸法のヨークを含
    み、、前記ブラフ体が流体流中に渦を発生させるように
    配置されたハウジングと;前記ブラフ体配管コネクタと
    対向する側にそれぞれ置けるように前記ヨーク内に配置
    され、前記送信器が超音波を前記渦を通して伝播させて
    前記受信器に受信させる超音波送信器および受信器と;
    送信波と受信波の間の全ての位相差を表す出力を発生す
    るため該送信器と受信器に接続された位相検出手段と;
    前記渦によって発生した位相差の関数として流体流速を
    決定するため前記位相検出手段の出力に応答する処理手
    段とから構成されることを特徴とする渦流量計。
  11. 【請求項11】 前記位相差がほぼ0度またはほぼ18
    0度であるか否かを判定するため前記位相検出手段に接
    続した最適位相範囲判定手段と、 前記位相検出手段に送られる送信器信号の位相をほぼ9
    0度シフトするため前記最適位相範囲検出手段に接続し
    た位相シフト手段とから構成されることを特徴とする請
    求項10記載の渦流量計。
  12. 【請求項12】 前記位相検出手段が、前記出力を送信
    波受信波間の位相差を表わす直流成分と前記渦の周波数
    を表わす交流成分とにフィルタするための手段に接続し
    た出力を有する排他的オア・ゲートを含むことを特徴と
    する請求項11記載の渦流量計。
  13. 【請求項13】 前記最適位相範囲検出手段が前記直流
    成分に応じて前記位相差がほぼ0度または180度であ
    るか否かを判定することを特徴とする請求項12記載の
    渦流量計。
  14. 【請求項14】 前記位相シフト手段が、前記位相検出
    手段に送られる送信器信号を反転するための手段と、前
    記反転信号を2分割するための周波数ディバイダとから
    構成されることを特徴とする請求項11記載の渦流量
    計。
  15. 【請求項15】 前記ヨークを前記ブラフ体配管接続の
    周りにロック機構を用いて除去可能に取付けることを特
    徴とする請求項10記載の渦流量計。
  16. 【請求項16】 前記ハウジングがさらに前記ヨークに
    旋回可能に接続した回路室を含むことを特徴とする請求
    項10記載の渦流量計。
  17. 【請求項17】 前記回路室が流量計回路素子を収容す
    る第1部分と、外部から接触可能の現場接続部分を収容
    する別の第2部分とから構成されることを特徴とする請
    求項16記載の渦流量計。
  18. 【請求項18】 前記ハウジング全体が非腐食性材料で
    形成されることを特徴とする請求項10記載の渦流量
    計。
JP16526797A 1996-06-12 1997-06-06 クランプオン・ハウジングを有する超音波渦流量計 Expired - Fee Related JP3734600B2 (ja)

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US08/662037 1997-01-16

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DE (2) DE69738003T2 (ja)
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