RU2012131136A - Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа - Google Patents
Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract 28
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims 36
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 30
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 17
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 17
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 17
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims 8
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 claims 7
- 244000052769 pathogen Species 0.000 claims 5
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 claims 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/76—Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
- G01F1/78—Direct mass flowmeters
- G01F1/80—Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
- G01F1/84—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
- G01F1/845—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
- G01F1/8468—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
- G01F1/849—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having straight measuring conduits
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/76—Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
- G01F1/78—Direct mass flowmeters
- G01F1/80—Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
- G01F1/84—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/76—Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
- G01F1/78—Direct mass flowmeters
- G01F1/80—Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
- G01F1/84—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
- G01F1/8409—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
- G01F1/8413—Coriolis 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/76—Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
- G01F1/78—Direct mass flowmeters
- G01F1/80—Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
- G01F1/84—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
- G01F1/845—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
- G01F1/8468—Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
- G01F1/8472—Coriolis 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
- G01F1/8477—Coriolis 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F15/00—Details 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
- G01F15/02—Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F25/00—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
- G01F25/10—Testing 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 (202А, 202В, 202С, 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 (202А, 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-11-25 EP EP10792868.1A patent/EP2516972B1/de active Active
- 2010-11-25 WO PCT/EP2010/068250 patent/WO2011085851A1/de not_active Ceased
- 2010-11-25 CN CN201080058734.5A patent/CN102667421B/zh active Active
- 2010-11-25 RU RU2012131135/28A patent/RU2526296C2/ru active
- 2010-11-25 WO PCT/EP2010/068251 patent/WO2011085852A1/de not_active Ceased
- 2010-11-25 CN CN201080063841.7A patent/CN102753947B/zh active Active
- 2010-11-25 CA CA2783328A patent/CA2783328C/en active Active
- 2010-11-25 CA CA2783666A patent/CA2783666C/en active Active
- 2010-11-25 EP EP19208439.0A patent/EP3640606A1/de active Pending
- 2010-11-25 RU RU2012131136/28A patent/RU2538422C2/ru active
- 2010-11-25 EP EP10779827.4A patent/EP2516971B1/de active Active
- 2010-12-16 US US12/970,072 patent/US8613227B2/en active Active
- 2010-12-17 US US12/971,515 patent/US8695436B2/en active Active
-
2014
- 2014-04-01 US US14/242,059 patent/US9410835B2/en active Active
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 |