摘要了解--卡片型超声波流量计的制作方法

对于流体的流动过程,流量、压力、温度作为三个检验参数,可以通过计算三个参数来计算流体的能量,要计算能量转换需要检查三个参数。 由于能量转换是所有生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度计得到了广泛应用。

流量测量是研究物质量的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此在必须掌握量的地方存在流量测量的问题,流体流量的测量广泛应用于各行业。 目前广泛使用的流量测量仪是一种流量计,随着微电子技术和计算机技术的发展,促进了仪表的更换,流量计的结构和功能也不断更新。

超声波流量测量技术作为利用超声波信号在流体中传播时流动的流体的流速信息来测量流体流量的新测量技术,其非接触、安装容易、流体的流动状态不变化、不产生附加阻力等优点被广泛应用于工业、民间等多种领域。

以往的超声波流量计的框体为方形构造,框体内设置有超声波流量传感器,框体的外壁设置有显示器和通信接口,框体内设置有控制器,控制器收发超声波流量传感器检测出的信号。 外壳为圆环状法兰连接结构,控制器嵌装在外壳内的环状结构固定槽中,控制器的尺寸必须根据外壳内固定槽的尺寸进行加工,控制器不适用于所有口径尺寸的流量计,通用性差,增加了设计和加工成本。


本实用新型涉及超声波流量计的改进,是一种计量技术领域,具体是一种适合流量检测的卡片式超声波流量计

背景技术:

超声波流量计是通过检测流体的流动对超声波束(或超声波脉冲)的影响来测定流量的仪表,主要由安装在测定配管上的超声波换能器(或由换能器和测定配管构成的超声波流量传感器)和换能器构成。 目前广泛使用的是标准管体式超声波流量计,将换能器固定设置在标准管体内,上述标准管体的长度都在200mm以上,保证换能器的透过距离和水流方向的角度一定。 其缺点是,目前超声波流量计体积大,特别是应用于农田灌溉时,由于其设置空间有限,流量计的设置不方便,产生了换能器的安装距离和流通面积等测量误差,超声波流量的测量精度大幅度降低,超声波流量的可靠性和稳定性大幅度降低。

技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种体积小、适应性强、成本低、安装容易、检测精度高的卡片式超声波流量计。为了实现以上目的,本实用新型具备表体、超声波转换器、管体、表体连接柱、转换器支架,在管体的空腔内具备转换器支架和两个超声波转换器,在转换器支架的下端部一种卡型超声波流量计,具有相互对称两个超声波换能器,换能器支架的上端经由表体连接柱与表体连接,超声波换能器经由引线与表体连接,其特征在于,该卡片式超声波流量计包括: 上述转换器支架的上端用螺母固定设置在支架安装孔上,在转换器支架的上端固定设置把手,在把手的外端设置铅螺钉固定槽把手的内端侧壁上固定设置有止转台,止转台适合把手固定柱,铅螺钉固定槽适合把手固定座,铅螺钉固定螺钉通过铅螺钉固定槽固定在把手固定座上。

上述管体内径为80~150mm,长度为30~35mm  .

在上述转换器支架的下端设置有两个相互对称的转换器支架,在转换器支架的中央部设置有用于安装超声波转换器的转换器安装孔,在位于转换器支架安装孔内的转换器支架的上部侧壁上设置有侧槽在侧面密封槽内设有侧面密封环,在转换器支架的中央部设有供引线通过的穿线空洞,在转换器支架的上端侧壁设有互相对称的两个手柄止动台,手柄内端部的支架卡止槽设有转换器支架

上述的转换器支架的上端和表体连结柱之间通过螺钉连接被固定,在转换器支架的前端和表体连结柱之间设置有连结柱垫圈。

上述表体连接柱的前端固定有表体固定座,表体固定座设有表体连接螺钉孔,用贯通表体连接螺钉孔的螺钉将表体固定在表体固定座上,表体连接柱的中央设有导线贯通的空洞。

在管体的上端外壁和螺母之间,在换能器支架上安装有外密封件、金属垫圈、弹簧垫圈。

在上述管体腔内壁和转换器支架之间设有内密封件。

管体的外壁设有法兰螺栓孔,管体的管口壁上设有法兰垫圈的止动孔。

上述的换能器支架的中央部的穿线空洞和表体连结柱的中央部的空洞中注入了绝缘树脂。

本实用新型的有益效果是,在安装时,管体的长度较短,转换器支架完全收容在管体的空腔内,流量计的体积大幅缩小,安装的适应性提高,在正常动作时,用手转动转换器支架和限位器保证了换能器工作时的透射方向和水流方向的角度,提高了测量的正确性和稳定性,有效适用于设置空间小、测量精度高的液体流量的测量,应用范围广,适应性强。

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