[发明专利]用于测量可流动介质的质量流量的传感器有效
申请号: | 201880035770.6 | 申请日: | 2018-05-08 |
公开(公告)号: | CN110709676B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 克里斯托夫·胡伯;克里斯蒂安·许策;迪特尔·蒙得兴;本杰明·施文特;泽韦林·拉姆塞耶;马克·维尔纳 | 申请(专利权)人: | 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 |
主分类号: | G01F1/84 | 分类号: | G01F1/84;G01F25/00 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 穆森;戚传江 |
地址: | 瑞士,*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 测量 流动 介质 质量 流量 传感器 | ||
1.一种用于测量可流动介质的质量流量的振动传感器(100),包括:
管线入口部分(18);
振动测量管(10),所述振动测量管(10)用于引导介质,其中,所述测量管在其静止位置在管平面中弯曲;
管线出口部分(19);
至少一个振动激发器(53),所述至少一个振动激发器(53)用于在弯曲振动模式中激发所述测量管(10)的弯曲振动;
至少两个振动传感器,所述至少两个振动传感器用于检测所述测量管的振动;
支撑系统,所述支撑系统具有支撑板(30)、在入口侧上的至少一个支承体(21)和在出口侧上的至少一个支承体(22);以及
传感器壳体;
其中,所述支撑系统具有支撑系统振动模式,所述支撑系统振动模式包括所述支撑板(30)的弹性变形;
其中,所述测量管(10)借助于在所述入口侧上的所述支承体(21)并借助于在所述出口侧上的所述支承体(22)被固定地连接到所述支撑板(30),并且由所述支承体界定,
其中,所述测量管(10)在所述入口侧上连接到所述管线入口部分(18)并在所述出口侧上连接到所述管线出口部分(19),并且能经由所述管线出口部分(19)连接到管线,
其中,所述管线入口部分(18)和所述管线出口部分(19)均被固定地连接到所述传感器壳体(40);
其中,所述支撑板(30)具有多个螺旋弹簧承载的轴承(31,32,33,34),其中,在每种情况下,所述弹簧承载的轴承通过所述支撑板中的至少一个切口暴露,
其中,所述支撑板是经由所述弹簧承载的轴承或多个轴承相对于所述传感器壳体安装的弹簧,从而具有三个平移振动自由度和三个旋转振动自由度,
其中,由于所述平移振动自由度和所述旋转振动自由度,所述支撑板的相对于仪表壳体的振动的固有频率低于弯曲振动使用模式的使用模式固有频率,
其中,所述使用模式固有频率低于所述支撑系统振动模式的所述固有频率,
其中,所述测量管相对于垂直于所述管平面延伸的轴线具有双重旋转对称性,
其中,所述支承体(21,22)被定位成使得所述使用模式固有频率与所述测量管的另一振动模式的下一个固有频率之间具有频率间隔,所述频率间隔不低于频率间隔极限值,
其中,所述频率间隔极限值是所述使用模式固有频率的至少2%,
其中,校准因子(CalF)以第一近似值来描述通过所述测量管的质量流量与在所述两个振动传感器的位置处以所述弯曲振动使用模式振动的所述测量管的振动之间的相位差之间的比例性,其中,与所述频率间隔成正比且与所述使用模式固有频率及所述校准因子CalF成反比的评估函数具有局部最大值或绝对最大值,其中,所述支承体被定位成使得所述评估函数比最大值低于不超过8%。
2.根据权利要求1所述的传感器,其中,所述频率间隔极限值是所述使用模式固有频率的至少4%。
3.根据权利要求1所述的传感器,其中,所述频率间隔极限值是所述使用模式固有频率的至少8%。
4.根据权利要求1所述的传感器,其中,所述支承体被定位成使得所述评估函数比最大值低于不超过4%。
5.根据权利要求1所述的传感器,其中,所述支承体被定位成使得所述评估函数比最大值低于不超过2%。
6.根据权利要求1至5中一项所述的传感器,其中,所述使用模式是F3弯曲振动模式。
7.根据权利要求1至5中一项所述的传感器,其中,由于所述平移振动自由度和所述旋转振动自由度,所述支撑板相对于所述仪表壳体的振动的所述固有频率至多是所述弯曲振动使用模式的所述使用模式固有频率的一半,并且其中,所述支撑系统固有频率至少是所述使用模式固有频率的两倍。
8.根据权利要求1至5中一项所述的传感器,其中,所述弹簧承载的轴承的数量是1、2、3或4。
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