RU2012131136A - Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа - Google Patents

Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2012131136A
RU2012131136A RU2012131136/28A RU2012131136A RU2012131136A RU 2012131136 A RU2012131136 A RU 2012131136A RU 2012131136/28 A RU2012131136/28 A RU 2012131136/28A RU 2012131136 A RU2012131136 A RU 2012131136A RU 2012131136 A RU2012131136 A RU 2012131136A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
transducer
pipe
measuring tube
converter according
Prior art date
Application number
RU2012131136/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2538422C2 (ru
Inventor
Кристоф ХУБЕР
Эннио БИТТО
Марсель БРАУН
Альфред РИДЕР
Кристиан ШЮТЦЕ
Original Assignee
Эндресс+Хаузер Флоутек Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE102009055069A external-priority patent/DE102009055069A1/de
Priority claimed from DE102010039627A external-priority patent/DE102010039627A1/de
Application filed by Эндресс+Хаузер Флоутек Аг filed Critical Эндресс+Хаузер Флоутек Аг
Publication of RU2012131136A publication Critical patent/RU2012131136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538422C2 publication Critical patent/RU2538422C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/845Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
    • G01F1/8468Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
    • G01F1/849Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having straight measuring conduits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/8409Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
    • G01F1/8413Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details means for influencing the flowmeter's motional or vibrational behaviour, e.g., conduit support or fixing means, or conduit attachments
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/845Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
    • G01F1/8468Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
    • G01F1/8472Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane
    • G01F1/8477Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane with multiple measuring conduits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа для регистрации, по меньшей мере, одной физической измеряемой величины ведомой в трубопроводе текучей среды, в частности, газа, жидкости, порошка или другого способного к течению вещества, и/или для формирования сил Кориолиса, служащих регистрации скорости массового расхода текучей, ведомой в трубопроводе среды, в частности, газа, жидкости, порошка или другого способного к течению вещества, при этом первичный измерительный преобразователь содержит:- в частности, имеющий в основном форму трубы и/или снаружи в форме кругового цилиндра корпус чувствительного датчика (7), в котором первый конец корпуса со стороны впуска образован с помощью первого со стороны впуска делителя (20), имеющего четыре соответственно отстоящих друг от друга, в частности, имеющих форму кругового цилиндра, конуса или конусообразных отверстий (20, 20, 20, 20), и второй конец корпуса со стороны выпуска образован с помощью второго делителя (20) потока со стороны выпуска, имеющего четыре соответственно отстоящих друг от друга, в частности, имеющих форму кругового цилиндра, конуса или конусообразных отверстий (20, 20, 20, 20);- систему труб с четырьмя при образовании аэрогидродинамических параллельно включенных трактов потока, присоединенными к, в частности, идентичными по конструкции делителям потока (20, 20), в частности, закрепленные с возможностью колебания только с помощью тех же самых делителей (20, 20) потока в корпусе чувствительного датчика и/или идентичными по конструкции и/или попарно параллельными друг другу, изогнутыми, в частности, имеющими, по меньшей мере, участками V-форму и/или, по меньш

Claims (81)

1. Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа для регистрации, по меньшей мере, одной физической измеряемой величины ведомой в трубопроводе текучей среды, в частности, газа, жидкости, порошка или другого способного к течению вещества, и/или для формирования сил Кориолиса, служащих регистрации скорости массового расхода текучей, ведомой в трубопроводе среды, в частности, газа, жидкости, порошка или другого способного к течению вещества, при этом первичный измерительный преобразователь содержит:
- в частности, имеющий в основном форму трубы и/или снаружи в форме кругового цилиндра корпус чувствительного датчика (71), в котором первый конец корпуса со стороны впуска образован с помощью первого со стороны впуска делителя (201), имеющего четыре соответственно отстоящих друг от друга, в частности, имеющих форму кругового цилиндра, конуса или конусообразных отверстий (201A, 201B, 201C, 201D), и второй конец корпуса со стороны выпуска образован с помощью второго делителя (202) потока со стороны выпуска, имеющего четыре соответственно отстоящих друг от друга, в частности, имеющих форму кругового цилиндра, конуса или конусообразных отверстий (20, 20, 20, 202D);
- систему труб с четырьмя при образовании аэрогидродинамических параллельно включенных трактов потока, присоединенными к, в частности, идентичными по конструкции делителям потока (201, 202), в частности, закрепленные с возможностью колебания только с помощью тех же самых делителей (201, 202) потока в корпусе чувствительного датчика и/или идентичными по конструкции и/или попарно параллельными друг другу, изогнутыми, в частности, имеющими, по меньшей мере, участками V-форму и/или, по меньшей мере, имеющими форму дуги круга измерительными трубами (181, 182, 183, 184) для ведения текущей среды, из которых
- первая измерительная труба (181) с первым концом со стороны впуска впадает в первое отверстие (201A) для потока первого делителя (201) потока со вторым концом измерительной трубы: со стороны выпуска впадает в первое отверстие (202A) второго делителя (202) потока,
- параллельная, по меньшей мере, частично первой измерительной трубе вторая измерительная труба (182) с первым концом измерительной трубы со стороны впуска впадает во второе отверстие (201B) для потока первого делителя (201) потока и со вторым концом измерительной трубы со стороны выпуска впадает во второе отверстие (202B) для потока второго делителя (202) потока,
- третья измерительная труба (183) с первым концом измерительной трубы со стороны впуска впадает в третье отверстие (201C) для потока первого делителя (201) потока и со вторым концом измерительной трубы со стороны выпуска впадает в третье отверстие (201C) для потока второго делителя (201) потока и
- четвертая измерительная труба (184), параллельная, по меньшей мере, частично третьей измерительной трубе, с первым концом измерительной трубы со стороны впуска впадает в четвертое отверстие (201D) для потока первого делителя (201) потока и со вторым концом измерительной трубы впадает в четвертое отверстие (202D) Для потока второго делителя (202) потока,
- электромеханическую, в частности, образованную с помощью электродинамического возбудителя (51, 52) колебаний систему (5) возбуждения для формирования и/или поддержания механических - колебаний, в частности, изгибных колебаний четырех измерительных труб (181, 182, 183, 184),
- причем измерительные трубы образованы и расположены в первичном измерительном преобразователе так,
- что система труб имеет первую виртуальную плоскость (XZ) продольного сечения, лежащую как между первой измерительной трубой и третьей измерительной трубой, так и между второй измерительной трубой и четвертой измерительной трубой, относительно которой система труб зеркально-симметрична, и
- что система труб имеет вторую виртуальную плоскость (YZ) продольного сечения, перпендикулярную к первой виртуальной плоскости (XZ) продольного сечения, проходящую как между первой измерительной трубой и второй измерительной трубой, так и между третьей. измерительной трубой и четвертой измерительной трубой, относительно которой система труб точно также зеркально-симметрична.
2. Преобразователь по п.1, в котором оба делителя потока (201, 202) образованы и расположены в первичном измерительном преобразователе так,
- что первая виртуальная соединительная ось (Z1) первичного измерительного преобразователя, воображаемо соединяющая первое отверстие (201A) для потока первого делителя (201) потока с первым отверстием (202A) для потока второго делителя (202) проходит параллельно к виртуальной второй соединительной оси (Z2) первичного измерительного преобразователя, воображаемо соединяющей второе отверстие (201B) для потока первого делителя (202) потока со вторым отверстием (202B) для потока второго делителя (202) потока, и
- что третья виртуальная соединительная ось (Z3), воображаемо соединяющая третье отверстие (201C) для потока первого делителя (201) потока с третьим отверстием (202C) для потока второго делителя (202) потока, проходит параллельно четвертой виртуальной соединительной оси (Z4) первичного измерительного преобразователя, воображаемо соединяющей четвертое отверстие (201D) для потока первого делителя (201) потока с четвертым отверстием (202B) для потока второго делителя (202) потока.
3. Преобразователь по п.2, в котором оба делителя (201, 202) потока образованы и расположены в первичном измерительном преобразователе так, что первая виртуальная плоскость (XZ1) продольного сечения первичного измерительного преобразователя внутри которой проходят, в частности, параллельные к находящейся на одной прямой с трубопроводом оси главного потока первичного измерительного преобразователя первая виртуальная соединительная ось (Z1) и вторая виртуальная соединительная ось (Z1), параллельна ко второй виртуальной плоскости (XZ2) продольного сечения, внутри которой проходят третья виртуальная соединительная ось (Z3) и четвертая виртуальная соединительная ось (Z4), в частности, таким образом, что первая виртуальная плоскость (XZ) продольного сечения системы труб лежит между первой и второй виртуальными плоскостями (XZ1, XZ2) первичного измерительного преобразователя и/или параллельна к первой и второй виртуальной плоскости (XZ1, XZ2) продольного сечения первичного измерительного преобразователя.
4. Преобразователь по п.3, в котором оба делителя потока (201, 202) образованы и расположены в первичном измерительном преобразователе так, что третья виртуальная плоскость продольного' сечения (YZ1) первичного измерительного преобразователя, внутри которой проходят первая виртуальная соединительная ось (Z1) и третья виртуальная соединительная ось (Z3), параллельна к четвертой виртуальной плоскости (XY2) продольного сечения первичного измерительного преобразователя, внутри которой проходят вторая виртуальная соединительная ось (Z2) и четвертая виртуальная соединительная ось (Z4).
5. Преобразователь по п.4, в котором измерительные трубы образованы и расположены в первичном измерительном преобразователе так, что вторая виртуальная плоскость (YZ) продольного сечения системы труб проходит между третьей виртуальной плоскостью (YZ1) продольного сечения первичного измерительного преобразователя и четвертой виртуальной плоскостью (YZ2) продольного сечения первичного измерительного преобразователя, в частности, таким образом, что вторая виртуальная плоскость (YZ) продольного сечения системы труб параллельна третьей виртуальной плоскости (YZ1) продольного сечения первичного измерительного преобразователя и параллельна четвертой виртуальной плоскости (YZ2) продольного сечения первичного измерительного преобразователя.
6. Первичный измерительный преобразователь по любому из пп.1-5, в котором четыре отверстия (201A, 201B, 201C, 201D) для потока первого делителя (202) потока расположены так, что виртуальные центры тяжести, относящиеся к, в частности, к круглым поверхностям поперечного сечения отверстий (201A, 201B, 201C, 201D) для потока первого делителя потока (201) образуют угловые точки виртуального квадрата, причем указанные поверхности поперечного сечения лежат, в общей виртуальной плоскости поперечного сечения первого делителя (201) потока, перпендикулярной, в частности, к первой виртуальной плоскости продольного сечения первичного измерительного преобразователя соответственно ко второй виртуальной плоскости продольного сечения первичного измерительного преобразователя.
7. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором четыре отверстия (201A, 201B, 201C, 201D) для потока второго делителя (202) потока расположены так, что виртуальные центры тяжести, относящиеся, в частности, к круглым поверхностям поперечного сечения отверстий (20, 202B, 202C, 202D) для потока второго делителя (202) потока образуют угловые точки виртуального квадрата, причем указанные поверхности поперечного сечения лежат в общей виртуальной плоскости поперечного сечения второго делителя (202) потока, перпендикулярной, в частности, к первой виртуальной плоскости продольного сечения первичного измерительного преобразователя соответственно ко второй виртуальной плоскости продольного сечения первичного измерительного преобразователя.
8. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором каждая из четырех, в частности, одинакового калибра измерительных труб (181, 182, 183, 184) расположена так,
- что наименьшее боковое расстояние каждой из четырех, в частности, одинаковой длины измерительных труб от боковой стенки корпуса чувствительного датчика составляет соответственно больше нуля, в частности, больше, чем 3 мм и/или больше, чем удвоенная величина соответствующей толщины стенки трубы; и/или
- что наименьшее боковое расстояние между двумя соседними измерительными трубами соответственно составляет больше, чем 3 мм и/или больше, чем сумма их соответствующих толщин стенок трубы.
9. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором каждое из отверстий для потока расположено так,
- что наименьшее боковое расстояние каждого из отверстий для потока от боковой стенки корпуса чувствительного датчика составляет соответственно больше нуля, в частности, больше, чем 3 мм и/или больше, чем удвоенная величина наименьшей толщины стенки измерительных труб; и/или,
- что наименьшее боковое расстояние между отверстиями для потока составляет больше, чем 3 мм и/или больше, чем удвоенная величина наименьшей толщины стенки измерительных труб.
10. Преобразователь по любому из пп.1-5, содержащий
- в частности, имеющий форму пластины, первый элемент (241) связи первого рода, который для образования вибрационных узлов со стороны впуска, по меньшей мере, для вибрации, в частности, изгибных колебаний первой измерительной трубы и для противофазной вибрации, в частности, изгибных колебаний второй измерительной трубы, зафиксирован со стороны впуска, по меньшей мере, на первой измерительной трубе и на второй измерительной трубе на расстоянии как от первого делителя потока, так и от второго делителя потока, а также
- в частности, имеющий форму пластины или идентичный по конструкции с первым элементом (241) связи, второй элемент (242) связи первого рода, который для образования вибрационных узлов со стороны выхода, по меньшей мере, для вибрации, в частности, изгибных колебаний первой измерительной трубы и для противофазной вибрации, в частности, изгибных колебаний второй измерительной трубы зафиксирован со стороны выпуска, по меньшей мере, на первой измерительной трубе и на второй измерительной трубе на расстоянии как от первого делителя потока, так и от второго делителя потока, как и от первого элемента связи.
11. Преобразователь по п.10, котором четыре измерительные трубы (181, 182, 183, 184) с помощью первого элемента (241) связи первого рода, а также с помощью второго элемента (242) связи первого рода механически соединены друг с другом.
12. Преобразователь по п.11, в котором первый элемент (241) связи первого рода выполнен в виде пластины, в частности, таким образом, что он имеет прямоугольную, квадратную, круглую, крестообразную форму или форму Н поверхности основания.
13. Преобразователь по п.12, в котором второй элемент (242) связи первого рода, в частности, равным образом как и первый элемент (241) связи первого рода выполнен в виде пластины, в частности, таким образом, что он имеет прямоугольную, квадратную, круглую, крестообразную форму или форму Н.
14. Преобразователь по п.10, в котором первый элемент (241) связи первого рода зафиксирован на третьей измерительной трубе (183) и на четвертой измерительной трубе (184), причем второй элемент связи первого рода зафиксирован на третьей измерительной трубе и на четвертой измерительной трубе.
15. Преобразователь по п.10, в котором свободная длина L18x колебания первой измерительной трубы, в частности, каждой из измерительных труб, соответствующая длине участка упругой линии при изгибе, проходящего между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода, составляет менее 3000 мм, в частности, менее 2500 мм и/или более 800 мм.
16. Преобразователь по п.10, в котором первая измерительная труба и вторая измерительная труба, по меньшей мере, в области, простирающейся между, первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода, параллельны друг к другу и, причем третья измерительная труба и четвертая измерительная труба, по меньшей мере, в области, простирающейся между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода, параллельны друг к другу.
17. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором каждая из четырех, в частности, одинакового калибра и/или одинаковой длины, измерительных труб (181, 182, 183, 184) имеет калибр D18, который составляет более 40 мм, в частности, более 60 мм.
18. Преобразователь по п.15, в котором отношение калибра к длине колебания, D18/L18x первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения калибра D18 первой измерительной трубы (181) к свободной длине L18x колебания первой измерительной трубы (181), составляет более 0,03, в частности, более 0,05 и/или менее 0,15.
19. Преобразователь по п.17, в котором измерительные трубы изогнуты и расположены так, что отношение калибра к высоте системы труб, определенное с помощью отношения калибра D18 первой измерительной трубы (181) к максимальному боковому расширению системы труб, замеренному от наивысшей точки первой измерительной трубы до наивысшей точки третьей измерительной трубы, составляет более 0,1, в частности, более 0,2 и/или менее чем 0,35.
20. Преобразователь по любому из пп.1-5, содержащий
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка первый элемент (251) второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний первой измерительной трубы (181) и равной с ней по частоте вибрации, в частности, изгибных колебаний третьей измерительной трубы (183) на расстоянии, как от первого элемента (241) связи первого рода, так и от второго элемента (242) связи первого рода зафиксирован только на первой измерительной трубе (181) и на третьей измерительной трубе (183), а также
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка, второй элемент (252) связи второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний второй измерительной трубы (182) и с равной по частоте с ней вибрации, в частности, изгибных колебаний четвертой измерительной трубы (184) на расстоянии, как от первого элемента (241) связи первого рода, так и от второго элемента (242) связи первого рода, как и от первого элемента (251) связи второго рода зафиксирован только на второй измерительной трубе (182) и на четвертой измерительной трубе (184).
21. Преобразователь по п.20, в котором первый элемент связи второго рода зафиксирован на первой измерительной трубе в области от 50% минимального расстояния между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода.
22. Преобразователь по п.21, в котором первый элемент связи второго рода зафиксирован на третьей измерительной трубе в области от 50% минимального расстояния между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода.
23. Преобразователь по п.22, в котором второй элемент связи второго рода зафиксирован на второй трубе в области от 50% минимального расстояния между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода.
24. Преобразователь по п.23, в котором второй элемент связи второго рода зафиксирован на четвертой измерительной трубе в области от 50% минимального расстояния между первым элементом связи первого рода и вторым элементом связи первого рода.
25. Преобразователь по п.20, в котором первый и второй элемент (251, 252) связи второго рода расположены в первичном измерительном преобразователе противоположно друг другу.
26. Преобразователь по п.20, содержащий:
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка, третий элемент (253) связи второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний первой измерительной трубы (181) и с равной по частоте с ней вибрации, в частности, изгибных колебаний третьей измерительной трубы (183) на расстоянии, как от первого элемента (241) связи первого рода, так и от второго элемента (242) связи первого рода, как и от первого элемента (251) второго рода зафиксирован на расстоянии только на первой измерительной трубе (181) и на третьей измерительной трубе (183), а также
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка, четвертый элемент (254) связи второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний второй измерительной трубы (182), и с равной по частоте с ней вибрации, в частности, изгибных колебаний четвертой измерительной трубы (184), на расстоянии, как от первого и второго элемента (241, 242) связи первого рода, так и от второго и третьего элемента (252, 253) связи второго рода зафиксирован соответственно только на второй измерительной трубе (182) и на четвертой измерительной трубе (184).
27. Преобразователь по п.26, в котором третий и четвертый элемент (253, 254) второго рода расположены в первичном измерительном преобразователе противоположно друг другу.
28. Преобразователь по п.26 или 27, содержащий:
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка пятый элемент (255) связи второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний первой измерительной трубы (181 и равной по частоте с ней вибрации, в частности, изгибных колебаний третьей измерительной трубы (183), на расстоянии, как от первого и второго элемента (241, 242) связи первого рода, так и от первого и третьего элемента (251, 253) связи второго рода зафиксирован только на первой измерительной трубе (181) и на третьей измерительной трубе (183), а также
- в частности, выполненный в виде пластины или прутка шестой элемент (256) связи второго рода, который для синхронизации вибрации, в частности, изгибных колебаний второй измерительной трубы и равной по частоте с ней вибрации, в частности, изгибных колебаний четвертой измерительной трубы, на расстоянии, как от первого и второго элемента (241, 242) связи первого рода, так и от второго, четвертого и пятого элемента (252, 254, 255) связи второго рода соответственно зафиксирован на второй измерительной трубе (182) и на четвертой измерительной трубе (184).
29. Преобразователь по п.28, в котором пятый и шестой элемент (255, 256) связи второго рода расположены в первичном измерительном преобразователе противоположно друг другу.
30. Преобразователь по любому из п.п.1-5, в котором первый делитель (201) потока имеет фланец (61) для присоединения первичного измерительного преобразователя к секции трубопровода, предназначенного для подвода среды для первичного измерительного преобразователя, при этом второй делитель (202) потока имеет фланец (62) для присоединения первичного измерительного преобразователя к секции трубопровода, служащего отводу среды от первичного измерительного преобразователя.
31. Преобразователь по п.30, в котором каждый из обоих фланцев имеет массу более 50 кг, в частности, более 60 кг.
32. Преобразователь по п.30, в котором каждый из фланцев (61, 62) имеет соответственно уплотнительную поверхность (61A, 62A) Для герметичного соединения первичного измерительного преобразователя с соответственно корреспондирующей секцией трубопровода, причем расстояние между уплотнительными поверхностями (61A, 62A) обоих фланцев (61, 62), составляющее, в частности, более 1200 мм и/или составляющее менее 3000 мм определяет длину встраивания L11 первичного измерительного преобразователя.
33. Преобразователь по любому из п.п.1-5, в котором длина L18 измерительной трубы первой измерительной трубы (181), соответствующая длине участка упругой линии при изгибе первой измерительной трубы, проходящего между первым отверстием (201A) для потока первого делителя (201) потока и первым отверстием (202A) для потока второго делителя (202) потока, составляет более 1000 мм, в частности, более 1200 мм и/или менее 2000 мм.
34. Преобразователь по п.32, в котором отношение длины измерительной трубы к длине встраивания, L18/L11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения длины L18 измерительной трубы первой измерительной трубы к длине L11 встраивания первичного измерительного преобразователя составляет более 0,7, в частности, более 0,8 и/или менее 0,95.
35. Преобразователь по п.17, в котором отношение калибра к длине встраивания, D18/L11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения калибра D18 первой измерительной трубы к длине L11 встраивания первичного измерительного преобразователя составляет более 0,02, в частности, более 0,05 и/или менее 0,09.
36. Преобразователь по п.15 или 32, в котором отношение длины колебаний к длине встраивания, L18x/L11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения свободной длины колебаний L18x первой измерительной трубы к длине L11 встраивания первичного измерительного преобразователя составляет более 0,55, в частности, более.0,6 и/или менее 0,9.
37. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором номинальный условный проход D11 первичного измерительного преобразователя, который соответствует калибру трубопровода, в ходе которого должен устанавливаться первичный измерительный преобразователь, составляет более 50 мм, в частности, более 100 мм.
38. Преобразователь по п.37, в котором отношение массы к условному проходу, M11/D11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения собственной массы М11 первичного измерительного преобразователя к номинальному условному проходу D11 первичного измерительного преобразователя менее 2 кг/мм, в частности, менее 1 кг/мм и/или более 0,5 кг/мм.
39. Преобразователь по п.32, в котором отношение условного прохода к длине встраивания, D11/L11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения номинального условного прохода первичного измерительного преобразователя к длине первичного измерительного преобразователя менее 0,3, в частности, менее 0,2 и/или более 0,1.
40. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором средняя секция (71A) корпуса (71) приемника образована с помощью прямой, в частности, в виде круглого цилиндра трубой.
41. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором корпус (71) приемника выполнен в основном в виде трубы, в частности, в виде круглого цилиндра.
42. Преобразователь по п.41, в котором корпус (71) приемника имеет наибольший внутренний диаметр D7 корпуса, который более 150 мм, в частности, более 250 мм.
43. Преобразователь по п.42, в котором отношение корпуса к внутреннему диаметру измерительной трубы D7/D18 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения наибольшего внутреннего диаметра D7 корпуса к калибру D18 первой измерительной трубы более 3, в частности, более 4 и/или менее 5.
44. Преобразователь по п.42 или 43, соответственно в сочетании с п.37, в котором отношение внутреннего диаметра корпуса к условному проходу D7/D11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения наибольшего внутреннего диаметра корпуса D7 к номинальному условному проходу D11 первичного измерительного преобразователя менее 1,5, в частности, менее 1,2 и/или более 0,9.
45. Преобразователь по п.44, в котором отношение внутреннего диаметра корпуса к условному проходу D7/D11 первичного измерительного преобразователя равно единице.
46. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором отношение масс М11/M18, собственной массы М11 всего первичного измерительного преобразователя к собственной массе M18 первой измерительной трубы более 10, в частности более 15 и менее 25.
47. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором каждый из обоих делителей потока (201, 202) имеет массу более 20 кг, в частности, более 40 кг.
48. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором собственная масса M18 первой измерительной трубы, в частности, каждой из измерительных труб (181, 182, 183, 184) более 20 кг, в частности, более 30 кг, и/или менее 50 кг.
49. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором собственная масса М11 первичного измерительного преобразователя более 200 кг, в частности, более 300 кг.
50. Преобразователь по любому из пп.1-5, содержащий систему (19) сенсоров, предназначенную для создания измерительных сигналов колебаний, представляющих вибрацию, в частности, изгибные колебания измерительных труб (181, 182, 183, 184), реагирующую на вибрацию, в частности, изгибные колебания измерительных труб (181, 182, 183, 184), возбужденные с помощью системы возбуждения, в частности электродинамически и/или с помощью одинаковых по конструкции друг с другом датчиков (191, 192, 193, 194) колебаний.
51. Преобразователь по п.50, в котором система (19) сенсоров образована с помощью, в частности, электродинамического и/или дифференцированно регистрирующего колебания первой измерительной трубы (181) относительно второй измерительной трубы (182) первого со стороны впуска датчика (191) колебаний, а также, в частности, электродинамического и/или дифференцированно регистрирующего колебания первой измерительной трубы (181) относительно второй измерительной трубы (182) второго со стороны выпуска датчика (192) колебаний.
52. Преобразователь по п.51, в котором система (19) сенсоров образована с помощью в частности, электродинамического и/или дифференцированно регистрирующего колебания третьей измерительной трубы (183) относительно четвертой измерительной трубы (184) третьего со стороны впуска датчика (193) колебаний, а также, в частности, электродинамического и/или дифференцированно регистрирующего колебания третьей измерительной трубы (183) относительно четвертой измерительной трубы (184) четвертого со стороны выпуска датчика (194) колебаний.
53. Преобразователь по п.52, в котором первый и третий датчик колебаний (191, 193) включены электрически последовательно, при этом общий сигнал представляет общие колебания со стороны впуска первой и третьей измерительной трубы (181, 183) относительно второй и четвертой измерительной трубы (182, 184).
54. Преобразователь по п.53, в котором второй и четвертый датчик колебаний (192, 194) включены электрически последовательно, при этом общий сигнал представляет общие колебания со стороны выпуска первой и третьей измерительной трубы (181, 183) относительно второй и четвертой измерительной трубы (182, 184).
55. Преобразователь по любому из пп.51-54, в котором первый датчик колебаний (191) образован с помощью закрепленных на первой измерительной трубе (181) постоянных магнитов и цилиндрической катушки, закрепленной на второй измерительной трубе (182), через которую протекает магнитное поле от постоянных магнитов, и причем второй датчик (192) колебаний образован с помощью закрепленных на первой измерительной трубе. (181) постоянных магнитов и цилиндрической катушки, закрепленной на второй измерительной трубе (182), через которую протекает магнитное поле от постоянных магнитов.
56. Преобразователь по любому из пп.52-54, в котором третий датчик (193) колебаний образован с помощью закрепленных на третьей измерительной трубе (181) постоянных магнитов и цилиндрической катушки, закрепленной на четвертой измерительной трубе (182), через которую протекает магнитное поле от постоянных магнитов, и причем четвертый датчик (194) колебаний образован с помощью закрепленных на третьей измерительной трубе (181) постоянных магнитов и цилиндрической катушки, закрепленной на четвертой измерительной трубе (182), через которую протекает магнитное поле от постоянных магнитов.
57. Преобразователь по любому из пп.51-54, в котором измерительная длина L19 первичного измерительного преобразователя, соответствующая длине участка упругой линии при изгибе первой измерительной трубы, проходящего между первым датчиком (191) колебаний и вторым датчиком (192) колебаний, составляет более 500 мм, в частности, более 600 мм и/или менее 1200 мм.
58. Преобразователь по п.32, в котором отношение измерительной длины к длине встраивания L19/L11 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения измерительной длины L19 к длине L11 встраивания первичного измерительного преобразователя составляет более 0,3, в частности, более 0,4 и/или менее 0,7.
59. Преобразователь по п.17, в котором отношение калибра к измерительной длине D18/L19 первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения калибра D18 первой измерительной трубы к измерительной длине L19 первичного измерительного преобразователя составляет более 0,05, в частности, более 0,09.
60. Преобразователь по п.15, в котором отношение измерительной длины к колебательной длине L19/L18x первичного измерительного преобразователя, определенное с помощью отношения измерительной длины L19 первичного измерительного преобразователя к свободной колебательной длине L18x первой измерительной трубы составляет более 0,3, в частности, более 0,4 и/или менее 0,95.
61. Преобразователь по любому из пп.51-54, соответственно в сочетании с одним из п.п.26-29, причем каждый из одинаковых по конструкции датчиков (191, 192, 193, 194) колебаний системы датчиков закреплен на двух противоположных друг другу элементах (253, 254, 255, 256) связи второго рода.
62. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором первая и вторая измерительная труба (181, 182), по меньшей мере, в части материала, из которого состоят их стенки, и/или в части их геометрических размеров, в частности, длины измерительной трубы, толщины стенки трубы, наружного диаметра трубы и/или калибра конструктивно одинаковы.
63. Преобразователь по любому из пп.1-5, причем третья и четвертая измерительная труба (183, 184), по меньшей мере, в части материала, из которого состоят их стенки, и/или в части их геометрических размеров, в частности, длины измерительной трубы, толщины стенки трубы, наружного диаметра трубы и/или калибра конструктивно одинаковы.
64. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором четыре измерительные трубы (181, 182, 183, 184) в части своего материала, из которого состоят их стенки труб, и/или в части их геометрических размеров, в частности, длины измерительной трубы, наружного диаметра, и/или калибра конструктивно одинаковы.
65. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором третья измерительная труба и четвертая измерительная труба (183, 184) в части их соответствующих размеров, в частности, длины измерительной трубы, толщины стенки трубы, наружного диаметра трубы и/или калибра отличны от первой измерительной трубы и от второй измерительной трубы (181, 182).
66. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором материал, из которого, по меньшей мере, по долям состоят стенки трубы четырех измерительных труб (181, 182, 183, 184), является титаном, цирконием, и/или дуплексной сталью и/или супер дуплексной сталью.
67. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором корпус (71) приемника, делители (201, 202) потока и стенки измерительных труб (181, 182, 183, 184) выполнены соответственно из, в частности, нержавеющей стали.
68. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором каждая из измерительных труб (181, 182, 183, 184) имеет базовую моду изгибных колебаний минимальной резонансной частоты изгибных колебаний f181, f182, f183, f184, причем минимальные резонансные частоты f181, f182, изгибных колебаний, по меньшей мере, первой и второй измерительной трубы (181, 182) в основном одинаковы и минимальные резонансные частоты f183, f184 изгибных колебаний, по меньшей мере, третьей и четвертой измерительной трубы (183, 184) в основном одинаковы.
69. Преобразователь по п.68, в котором минимальные резонансные частоты изгибных колебаний f181, f182, f183, f184 всех четырех измерительных труб (181, 182, 183, 184) в основном одинаковы.
70. Преобразователь по п.68, в котором минимальные резонансные частоты изгибных колебаний f181, f182, f183, f184 всех четырех измерительных труб (181, 182, 183, 184) только попарно одинаковы.
71. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором система возбуждения образована так, что совместно с ней первая измерительная труба (181) и вторая измерительная труба (182) при работе возбуждается с образованием противофазных изгибных колебаний и третья измерительная труба (183) и четвертая измерительная труба (184) при работе возбуждается с образованием противофазных изгибных колебаний.
72. Преобразователь по любому из пп.1-5, в котором система (5) возбуждения образована с помощью, в частности, электродинамического и/или дифференциально возбуждающего колебания первой измерительной трубы (181) относительно второй измерительной трубы (182) первого возбудителя (51) колебаний.
73. Преобразователь по п.72, в котором система (5) возбуждения образована с помощью, в частности, электродинамического и/или дифференциально возбуждающего колебания третьей измерительной трубы (183) относительно четвертой измерительной трубы (184) второго возбудителя (52) колебаний.
74. Преобразователь по п.73, в котором первый и второй возбудители (51, 52) колебаний электрически последовательно включены таким образом, что общий возбуждающий сигнал возбуждает общие колебания первой и третьей измерительной трубы (181, 183) относительно второй и четвертой измерительной трубы (182, 184).
75. Преобразователь по п.72, в котором первый возбудитель (51) колебаний образован с помощью постоянного магнита, закрепленного на первой измерительной трубе (181) и закрепленной на второй измерительной трубе (182) цилиндрической катушки, пропускающей магнитное поле от постоянного магнита, причем второй возбудитель (52) колебаний выполнен в виде постоянного магнита, закрепленного на третьей измерительной, трубе (183) и закрепленной на четвертой измерительной трубе (184) цилиндрической катушки, пропускающей магнитное поле от постоянного магнита.
76. Преобразователь по п.72, в котором каждый из, в частности, одинаковых по конструкции возбудителей (51, 52) колебаний закреплен на двух противоположных элементах (251, 252) связи второго рода.
77. Преобразователь по п.76, в котором как первый возбудитель (51) колебаний, так и второй возбудитель (52) колебаний закреплены соответственно на первом и втором элементе (251, 252) связи второго рода, в частности, при этом минимальное расстояние между первым и вторым возбудителем (51, 52) колебаний больше чем в два раза наружного диаметра первой измерительной трубы (181).
78. Преобразователь по п.77, в котором, как первый датчик (191) колебаний, так и третий датчик (193) колебаний закреплены соответственно на третьем и четвертом элементе (253, 254) связи второго рода, в частности, способом, что минимальное расстояние между первым и третьим датчиком (191, 193) колебаний больше чем в два раза больше наружного диаметра первой измерительной трубы (181).
79. Преобразователь по п.78, в котором, как второй датчик (192) колебаний, так и четвертый датчик (194) колебаний закреплены соответственно на пятом и шестом элементе (255, 256) связи второго рода, в частности, при этом минимальное расстояние между вторым и четвертым датчиком (192, 194) колебаний в два раза больше наружного диаметра первой измерительной трубы (181).
80. Встроенный измерительный прибор для измерения плотности и/или скорости массового расхода, в частности, также суммированного в интервале времени общего массового расхода текучей среды в трубопроводе, по меньшей мере, частично, в частности со скоростью массового расхода более 1000 т/час, в частности, газа, жидкости, порошка или другого текучего вещества, который содержит, в частности, первичный измерительный преобразователь, выполненный в виде компактного встроенного прибора, по любому из пп.1-79, а также электрически соединенную с первичным измерительным преобразователем, в частности, также механически жестко соединенную электронику измерительного прибора.
81. Применение первичного измерительного преобразователя по любому из пп.1-79 для измерения плотности и/или скорости массового расхода, в частности, также суммированного в интервале времени общего массового расхода текучей среды в трубопроводе, по меньшей мере, частично, в частности со скоростью массового расхода более 1000 т/час, в частности, более 1500 т/час, в частности, газа, жидкости, порошка или другого текучего вещества.
RU2012131136/28A 2009-12-21 2010-11-25 Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа RU2538422C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009055069.0 2009-12-21
DE102009055069A DE102009055069A1 (de) 2009-12-21 2009-12-21 Meßaufnehmer vom Vibrationstyp
DE102010039627A DE102010039627A1 (de) 2010-08-20 2010-08-20 Meßaufnehmer vom Vibrationstyp sowie damit gebildetes Meßsystem
DE102010039627.3 2010-08-20
PCT/EP2010/068250 WO2011085851A1 (de) 2009-12-21 2010-11-25 Messaufnehmer vom vibrationstyp

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012131136A true RU2012131136A (ru) 2014-01-27
RU2538422C2 RU2538422C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=43734053

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012131135/28A RU2526296C2 (ru) 2009-12-21 2010-11-25 Измерительный датчик вибрационного типа, способ изготовления измерительного датчика и измерительная система, применение измерительного датчика
RU2012131136/28A RU2538422C2 (ru) 2009-12-21 2010-11-25 Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012131135/28A RU2526296C2 (ru) 2009-12-21 2010-11-25 Измерительный датчик вибрационного типа, способ изготовления измерительного датчика и измерительная система, применение измерительного датчика

Country Status (6)

Country Link
US (3) US8613227B2 (ru)
EP (3) EP2516972B1 (ru)
CN (2) CN102667421B (ru)
CA (2) CA2783328C (ru)
RU (2) RU2526296C2 (ru)
WO (2) WO2011085851A1 (ru)

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013101369B4 (de) 2013-02-12 2021-02-18 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis-Massendurchfluß-Meßgerät
US8336396B2 (en) 2009-03-11 2012-12-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring transducer of vibration-type, as well as an in-line measuring device having such a measuring transducer
US8327719B2 (en) * 2009-03-11 2012-12-11 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring transducer of vibration-type, as well as an in-line measuring device having such a measuring transducer
EP2516972B1 (de) * 2009-12-21 2021-11-10 Endress+Hauser Flowtec AG Messaufnehmer vom vibrationstyp
DE102010044179A1 (de) * 2010-11-11 2012-05-16 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem mit einem Meßwandler von Vibrationstyp
EP2659236B1 (de) * 2010-12-30 2019-07-03 Endress+Hauser Flowtec AG Messaufnehmer vom vibrationstyp sowie damit gebildetes messsystem
DE102011010178B4 (de) * 2011-02-02 2017-11-02 Krohne Ag Coriolis-Massedurchflussmessgerät
DE102011119980A1 (de) 2011-12-02 2013-06-06 Krohne Ag Coriolis-Massedurchflussmessgerät
CN104204735B (zh) 2012-04-03 2017-12-29 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 振动型测量变换器
DE102012102947B4 (de) 2012-04-03 2023-12-21 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßwandler vom Vibrationstyp
WO2014056709A1 (de) 2012-10-11 2014-04-17 Endress+Hauser Flowtec Ag Messsystem zum ermitteln eines volumendurchflusses und/oder einer volumendurchflussrate eines in einer rohrleitung strömenden mediums
DE102012109729A1 (de) 2012-10-12 2014-05-15 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem zum Ermitteln eines Volumendruchflusses und/oder einer Volumendurchflußrate eines in einer Rohrleitung strömenden Mediums
DE102013106157A1 (de) 2013-06-13 2014-12-18 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem mit einem Druckgerät sowie Verfahren zur Überwachung und/oder Überprüfung eines solchen Druckgeräts
DE102013106155A1 (de) 2013-06-13 2014-12-18 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem mit einem Druckgerät sowie Verfahren zur Überwachung und/oder Überprüfung eines solchen Druckgeräts
DE102013113689B4 (de) 2013-12-09 2018-02-01 Endress + Hauser Flowtec Ag Dichte-Meßgerät
DE102013114731A1 (de) 2013-12-20 2015-06-25 Endress+Hauser Flowtec Ag Spule
US9989391B2 (en) 2013-12-20 2018-06-05 Endress + Hauser Flowtec Ag Coil
DE102013114742A1 (de) 2013-12-20 2015-06-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Verfahren zum Fixieren eines Metallrohres an einem Metallkörper
DE102013021915A1 (de) 2013-12-27 2015-07-02 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßaufnehmer vom Vibrationstyp
DE102014103430A1 (de) 2014-03-13 2015-09-17 Endress + Hauser Flowtec Ag Wandlervorrichtung sowie damit gebildetes Meßsystem
DE102014103427A1 (de) 2014-03-13 2015-09-17 Endress + Hauser Flowtec Ag Wandlervorrichtung sowie damit gebildetes Meßsystem
DE102014118367A1 (de) 2014-12-10 2016-06-16 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßaufnehmer vom Vibrationstyp sowie damit gebildetes Meßsystem
DE102015104931A1 (de) 2014-12-31 2016-06-30 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis-Massedurchfussmessgerät mit vier gebogenen Messrohren
CZ2015382A3 (cs) 2015-06-05 2017-01-18 Technická univerzita v Liberci Lineární vlákenný útvar s pláštěm z polymerních nanovláken obalujícím nosný lineární útvar tvořící jádro, způsob a zařízení k jeho výrobě
DE102015118864A1 (de) 2015-11-04 2017-05-04 Endress + Hauser Flowtec Ag Adapter zum Verbinden von Fluidleitungen sowie damit gebildetes Fluidleitungssystem
DE102016100950A1 (de) * 2016-01-20 2017-07-20 Krohne Messtechnik Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Coriolis-Massedurchflussmessgeräts und diesbezügliches Coriolis-Massedurchflussmessgerät
EP3591349B1 (en) * 2016-05-16 2024-01-03 Micro Motion Inc. Multi-channel flow tube
DE102016109058A1 (de) * 2016-05-17 2017-11-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Fluidleitungssystem
DE102016112600A1 (de) 2016-07-08 2018-01-11 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem
DE102016112599A1 (de) 2016-07-08 2018-01-11 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem
DE102016118695A1 (de) * 2016-10-03 2018-04-05 Krohne Ag Messrohreinheit und Coriolis-Massedurchflussmessgerät
CA3040190C (en) * 2016-10-13 2025-11-25 South East Water Corporation VIBRATION SENSOR INTENDED FOR FLUID LEAK DETECTION
RU169442U1 (ru) * 2016-12-12 2017-03-17 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Устройство для определения плотности нефти с повышенным содержанием парафина
DE102016125616A1 (de) * 2016-12-23 2018-06-28 Endress+Hauser Flowtec Ag Messaufnehmer vom Vibrationstyp
CN110114641B (zh) 2016-12-29 2021-08-03 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 用于测量质量流率的电子振动测量系统
DE102017106209A1 (de) 2016-12-29 2018-07-05 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem zum Messen einer Massendurchflußrate
EP3563123A1 (de) 2016-12-29 2019-11-06 Endress+Hauser Flowtec AG VIBRONISCHES MEßSYSTEM ZUM MESSEN EINER MASSENDURCHFLUßRATE
US10393560B2 (en) * 2017-03-03 2019-08-27 General Electric Company Mass flow meter including a flexible plate
CN106771334A (zh) * 2017-03-23 2017-05-31 南京工程学院 流速测量方法
DE102017121157A1 (de) 2017-08-09 2019-02-14 Endress+Hauser Flowtec Ag Spule sowie Meßwandler mit einer solchen Spule
DE102017126733A1 (de) * 2017-11-14 2019-05-16 Endress+Hauser Flowtec Ag Messgerät mit mindestens einem gebogenen Messrohr zum Ermitteln eines Massedurchflussmesswerts eines Mediums nach dem Coriolis-Prinzip
EP3489634B1 (de) * 2017-11-22 2020-08-05 Levitronix GmbH Ultraschall-messvorrichtung und verfahren zur ultraschallmessung an einem strömenden fluid
DE102017131187A1 (de) 2017-12-22 2019-06-27 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßwandler vom Vibrationstyp sowie damit gebildetes vibronisches Meßsystem
DE102017131199A1 (de) 2017-12-22 2019-06-27 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis-Massendurchfluß-Meßgerät
DE102018133117A1 (de) 2018-12-20 2020-06-25 Endress+Hauser Flowtec Ag Coriolis-Massendurchfluß-Meßgerät
CN113242960B (zh) 2018-12-20 2024-05-14 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 科里奥利质量流量计
DE102018133318A1 (de) * 2018-12-21 2020-06-25 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem
EP3899448B1 (de) 2018-12-21 2024-03-27 Endress + Hauser Flowtec AG Coriolis-massendurchfluss-messer mit magnetfelddetektor
DE102019114330A1 (de) * 2019-05-28 2020-12-03 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßwandler vom Vibrationstyp sowie damit gebildetes vibronisches Meßsystem
DE102019118156A1 (de) * 2019-07-04 2021-01-07 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Wechselarmatur, System und Verfahren zur Erkennung einer Bewegung in einer solchen
DE102019133610A1 (de) 2019-12-09 2021-06-10 Endress + Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem zum Messen eines Massestroms eines fluiden Meßstoff
EP4168752B1 (de) 2020-06-18 2025-08-13 Endress+Hauser Flowtec AG Vibronisches messsystem
DE102020131649A1 (de) 2020-09-03 2022-03-03 Endress + Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem
DE102020127382A1 (de) 2020-10-16 2022-04-21 Endress+Hauser Flowtec Ag Verfahren zum Überprüfen eines vibronischen Meßsystems
DE102020132223A1 (de) * 2020-12-03 2022-06-09 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßaufnehmer vom Vibrationstyp sowie damit gebildetes vibronisches Meßsystem
DE102021104631A1 (de) 2021-02-26 2022-09-01 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßgerät
WO2023177327A1 (ru) * 2022-03-14 2023-09-21 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Электротех" Узел крепления измерительных труб в корпусе вибрационного измерительного устройства
DE102022112523A1 (de) 2022-05-18 2023-11-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem
DE102022116111A1 (de) 2022-06-28 2023-12-28 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem
US12287230B2 (en) 2022-12-06 2025-04-29 Walsn Measurement And Control Technology (Hebei) Co., Ltd. Coriolis flowmeter with multiple flow tubes
CN115560815B (zh) * 2022-12-06 2023-04-07 沃森测控技术(河北)有限公司 一种多流量管科氏流量计
DE102023112374A1 (de) 2023-05-10 2024-11-14 Endress+Hauser Flowtec Ag Meßsystem
DE102024126528A1 (de) 2024-09-13 2026-03-19 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8304783D0 (en) 1983-02-21 1983-03-23 Shell Int Research Coriolis-type mass flow meter
DE3650427T2 (de) 1985-08-29 1996-07-18 Micro Motion Inc Sensormontage für schwingende strukturen.
US4823614A (en) 1986-04-28 1989-04-25 Dahlin Erik B Coriolis-type mass flowmeter
US4831885A (en) 1986-04-28 1989-05-23 Dahlin Erik B Acoustic wave supressor for Coriolis flow meter
DE8712331U1 (de) 1986-09-26 1988-01-28 Flowtec AG, Reinach, Basel Corioliskraft-Massendurchflussmesser
DE3632851A1 (de) 1986-09-26 1988-04-07 Flowtec Ag Nach dem coriolisprinzip arbeitendes massendurchflussmessgeraet
US4879910A (en) * 1987-07-10 1989-11-14 Lew Hyok S Torsional vibration convective inertia force flowmeter
US5230254A (en) * 1992-01-22 1993-07-27 Ametek Aerospace Products Inc. Coriolis mass flowmeter with multiple vibrating tubes
US5796011A (en) 1993-07-20 1998-08-18 Endress + Hauser Flowtech Ag Coriolis-type mass flow sensor
US5370002A (en) 1993-07-23 1994-12-06 Micro Motion, Inc. Apparatus and method for reducing stress in the brace bar of a Coriolis effect mass flow meter
WO1996008697A2 (en) * 1994-09-08 1996-03-21 Smith Meter Inc. Mass flowmeter and conduit assembly
US6311136B1 (en) 1997-11-26 2001-10-30 Invensys Systems, Inc. Digital flowmeter
TW399146B (en) 1998-05-29 2000-07-21 Oval Corp Coliolis mass flowmeter
US5969264A (en) * 1998-11-06 1999-10-19 Technology Commercialization Corp. Method and apparatus for total and individual flow measurement of a single-or multi-phase medium
US6308580B1 (en) 1999-03-19 2001-10-30 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter having a reduced flag dimension
US6776052B2 (en) 1999-10-29 2004-08-17 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter having a reduced flag dimension for handling large mass flows
DE10002635C2 (de) 2000-01-21 2003-02-20 Krohne Ag Basel Verfahren zur Bestimmung wenigstens einer charakteristischen Größe eines Massendurchflußmeßgeräts
US6711958B2 (en) 2000-05-12 2004-03-30 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis mass flow rate/density/viscoy sensor with two bent measuring tubes
EP1248084B1 (de) 2001-04-05 2017-05-31 Endress + Hauser Flowtec AG Coriolis-Massedurchfluss-Aufnehmer mit zwei gebogenen Messrohren
US6415668B1 (en) 2001-07-23 2002-07-09 Fmc Technologies, Inc. De-coupling extraneous modes of vibration in a coriolis mass flowmeter
DK1448956T3 (en) 2001-08-29 2016-01-04 Flowtec Ag VIBRATION TYPE MEASUREMENT SENSOR
EP1296119A1 (de) 2001-09-21 2003-03-26 Endress + Hauser Flowtec AG Messaufnehmer vom Vibrationstyp
US6920798B2 (en) 2001-09-21 2005-07-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Vibratory transducer
RU2298165C2 (ru) * 2002-05-08 2007-04-27 Эндресс + Хаузер Флоутек Аг Измерительный преобразователь вибрационного типа, прибор для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости, а также массового расхода и/или плотности и применение измерительного преобразователя для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости
AU2003257402A1 (en) 2003-08-26 2005-03-10 Siemens Flow Instruments A/S A coupling between loops of a coriolis mass flow meter
DE102004035971A1 (de) * 2004-07-23 2006-02-16 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßaufnehmer vom Vibrationstyp zum Messen von in zwei Mediumsleitungen strömenden Medien sowie In-Line-Meßgerät mit einem solchen Meßaufnehmer
US7350421B2 (en) 2004-12-13 2008-04-01 Endress + Hauser Flowtec Ag Vibratory measurement transducer
US7392709B2 (en) 2005-05-16 2008-07-01 Endress + Hauser Flowtec Ag Inline measuring device with a vibration-type measurement pickup
DE102005054855A1 (de) * 2005-11-15 2007-05-16 Flowtec Ag Meßwandler vom Vibrationstyp
DE102005060495B3 (de) 2005-12-15 2007-04-26 Krohne Ag Massendurchflußmeßgerät
DE102005062004A1 (de) * 2005-12-22 2007-06-28 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßwandler vom Vibrationstyp
DE102009001472A1 (de) 2009-03-11 2010-09-16 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßaufnehmer vom Vibrationstyp sowie In-line-Meßgerät mit einem solchen Meßaufnehmer
US8336396B2 (en) * 2009-03-11 2012-12-25 Endress + Hauser Flowtec Ag Measuring transducer of vibration-type, as well as an in-line measuring device having such a measuring transducer
EP2516972B1 (de) * 2009-12-21 2021-11-10 Endress+Hauser Flowtec AG Messaufnehmer vom vibrationstyp
CN103180695B (zh) * 2010-09-02 2016-01-20 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 具有振动类型的测量变换器的测量系统
WO2012034797A1 (de) * 2010-09-16 2012-03-22 Endress+Hauser Flowtec Ag MEßSYSTEM MIT EINEM MEßAUFNEHMER VOM VIBRATIONSTYP
EP2659236B1 (de) * 2010-12-30 2019-07-03 Endress+Hauser Flowtec AG Messaufnehmer vom vibrationstyp sowie damit gebildetes messsystem

Also Published As

Publication number Publication date
EP2516971A1 (de) 2012-10-31
US20110167907A1 (en) 2011-07-14
US8695436B2 (en) 2014-04-15
WO2011085851A1 (de) 2011-07-21
CA2783328C (en) 2015-08-11
CA2783666A1 (en) 2011-07-21
US8613227B2 (en) 2013-12-24
RU2012131135A (ru) 2014-01-27
CN102753947A (zh) 2012-10-24
RU2538422C2 (ru) 2015-01-10
CN102667421B (zh) 2015-08-19
US20110265580A1 (en) 2011-11-03
EP2516972B1 (de) 2021-11-10
WO2011085852A1 (de) 2011-07-21
EP3640606A1 (de) 2020-04-22
CN102753947B (zh) 2016-08-17
EP2516972A1 (de) 2012-10-31
CA2783666C (en) 2015-06-30
EP2516971B1 (de) 2020-03-04
RU2526296C2 (ru) 2014-08-20
US20140352454A1 (en) 2014-12-04
US9410835B2 (en) 2016-08-09
CN102667421A (zh) 2012-09-12
CA2783328A1 (en) 2011-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012131136A (ru) Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа
RU2011141118A (ru) Вибрационный измерительный преобразователь, а также поточный контрольно-измерительный прибор с указанным преобразователем
RU2013153240A (ru) Измерительный датчик вибрационного типа и измерительная система для измерения плотности и/или процента массового расхода
CN102735299B (zh) Coriolis质量流量测量仪
RU2013114468A (ru) Измерительная система для измерения плотности и/или нормы массового расхода, и/или вязкости протекающей в трубопроводе текучей среды и применение измерительной системы
US8596143B2 (en) Measuring system having a measuring transducer of vibration-type
JP2731381B2 (ja) 唯一の測定管を備えたコリオリ式質量流量センサー
US8109154B2 (en) Dual-driver vibratory flowmeter
RU2010130265A (ru) Измерительный преобразователь вибрационного типа
CN111279162B (zh) 根据科里奥利原理的质量流量计及其零点调节的方法
US8590400B2 (en) Vibration type flow monitoring apparatus including a separating unit arranged in the measuring pipe
JP2654341B2 (ja) コリオリ原理による質量流量計
CN107810391B (zh) 科里奥利质量流量和/或密度测量设备
US8327719B2 (en) Measuring transducer of vibration-type, as well as an in-line measuring device having such a measuring transducer
CA2754788C (en) Measuring transducer of vibration-type, as well as an in-line measuring device having such a measuring transducer
EP0421812B1 (en) Improved coriolis-type flowmeter
JPH0646167B2 (ja) 流量測定方法および装置
US20100031755A1 (en) Measuring transducer of a vibration-type
JP5608742B2 (ja) 振動式流量センサ組立品が備えるドライバとピックオフとを、振動が伝わらないように分離するための方法、およびその装置
CN204594515U (zh) 一种质量流量传感器
RU2298165C2 (ru) Измерительный преобразователь вибрационного типа, прибор для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости, а также массового расхода и/или плотности и применение измерительного преобразователя для измерения вязкости протекающей по трубопроводу жидкости
ITPR20000038A1 (it) Misuratore di portata a vibrazioni di guscio con masse aggiunte
CN212988469U (zh) 一种通用电子流量计
US20250180385A1 (en) Mass flow meter