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一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构.pdf

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一种 方便 装配 提高 测量 精度 流量计 结构
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摘要
申请专利号:

CN201510406148.X

申请日:

2015.07.13

公开号:

CN104990600A

公开日:

2015.10.21

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01F 1/34申请日:20150713|||公开
IPC分类号: G01F1/34; G01F15/00 主分类号: G01F1/34
申请人: 成都国光电子仪表有限责任公司
发明人: 吕忠贵
地址: 610000四川省成都市建设路2号
优先权:
专利代理机构: 代理人:
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法律状态
申请(专利)号:

CN201510406148.X

授权太阳城集团号:

|||

法律状态太阳城集团日:

2016.02.03|||2015.10.21

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团本发明公开了一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,包括直管段,所述直管段上设置有取压管,所述取压管包括低压管和高压管,所述低压管上还连接有锥形体,所述锥形体为中央设置有取压流道的锥形结构,且所述取压流道与低压管的流通通道相通,所述低压管呈L形,低压管的任意一端的轴线与直管段的轴线共线,且低压管该端的端部设置有内螺纹段,所述锥形体直径较小的一端设置有外螺纹段,所述内螺纹段与外螺纹段螺纹连接,所述直管段内还设置有保持架,所述保持架包括中心环、外圈和筋条。本发明结构简单,便于锥式流量计的装配、维护维修、拓宽锥式流量计的用途及提高锥式流量计的测量精度。

权利要求书

权利要求书
1.  一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,包括直管段(3),所述直管段(3)上设置有取压管,所述取压管包括低压管(4)和高压管(5),所述低压管(4)上还连接有锥形体(2),所述锥形体(2)为中央设置有取压流道的锥形结构,且所述取压流道与低压管(4)的流通通道相通,其特征在于,所述低压管(4)呈L形,低压管(4)的任意一端的轴线与直管段(3)的轴线共线,且低压管(4)该端的端部设置有内螺纹段,所述锥形体(2)直径较小的一端设置有外螺纹段,所述内螺纹段与外螺纹段螺纹连接,所述直管段(3)内还设置有保持架(6),所述保持架(6)包括中心环(61)、外圈(63)和筋条(62),所述筋条(62)的两端分别固定于中心环(61)和外圈(63)上,所述中心环(61)上设置有锥形孔。

2.  根据权利要求1所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,其特征在于,所述内螺纹段与外螺纹段的连接螺纹为管螺纹。

3.  根据权利要求1所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,其特征在于,位于锥形体(2)前端的直管段(3)的长度不小于直管段(3)直径的三倍,位于锥形体(2)后端的直管段(3)的长度不小于直管段(3)直径的一倍。

4.  根据权利要求1所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,其特征在于,所述直管段(3)的两端均设置有连接法兰(1)。

5.  根据权利要求4所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,其特征在于,所述连接法兰(1)上均设置有密封面,所述密封面为榫槽面。

6.  根据权利要求1至5中任意一个所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,其特征在于,低压管(4)和高压管(5)位于直管段(3)外侧的端部均设置有内螺纹或/和外螺纹。

说明书

说明书一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构
技术领域
本发明涉及流体输送管件设备领域,特别是涉及一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构。
背景技术
电子式监测设备广泛运用于流体输送管线系统中,由于其相较于完全的机械式计量设备,可方便实现远程传送、体积小、设备维护容易等优点,被广泛运用于人们日常的生活和工业生产中:如城市自来水、天然气管网系统;工业流体输送管线系统等。
V型锥流量计是20世纪80年代提出的一种压差式流量计,这种流量计的节流件是一个悬挂于管道中央的锥形体,高压侧为流体未流经锥形体之前,低压侧通常为锥形体后端的中央。由于其相较于传统的压差流量计,具有对安装管段直管段长度要求低、测量精度高、对管道的压损小、造成旋涡程度低,压差输出稳定、不滞留杂物等优点,被广泛的运用于流体计量领域中。进一步优化V型锥流量计的结构,无疑会更好的丰富或优化V型锥流量计的功能。
发明内容
针对上述由现有技术中V型锥流量计广泛运用于流体计量领域,进一步优化V型锥流量计的结构,无疑会更好的丰富或优化V型锥流量计的功能的问题,本发明提供了一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构。
针对上述问题,本发明提供的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构通过以下技术要点来达到发明目的:一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,包括直管段,所述直管段上设置有取压管,所述取压管包括低压管和高压管,所述低压管上还连接有锥形体,所述锥形体为中央设置有取压流道的锥形结构,且所述取压流道与低压管的流通通道相通,所述低压管呈L形,低压管的任意一端的轴线与直管段的轴线共线,且低压管该端的端部设置有内螺纹段,所述锥形体直径较小的一端设置有外螺纹段,所述内螺纹段与外螺纹段螺纹连接,所述直管段内还设置有保持架,所述保持架包括中心环、外圈和筋条,所述筋条的两端分别固定于中心环和外圈上,所述中心环上设置有锥形孔。
具体的,本发明在使用时,直管段串联于流体管路中,且流体由高压管端流至低压管端,低压管和高压管分别用于两个压差点的压力取样。采用低压管与锥形体螺纹连接的结构形式,便于本发明的装配、维护维修及拓宽本发明的用途:此结构形式可通过在直管段上预钻分别用于低压管和高压管穿过孔、将低压管和高压管分别插入孔中并焊接连接、由直管段的后端送入锥形体完成锥形体与低压管的连接的形式完成本发明的装配;在实际运用中,可根据实际流量、介质等更换不同材质或尺寸的锥形体,以便于在测量精度和管线压力损失均取得较为理想值;低压管与锥形体可拆卸连接的连接形式,便于本发明的维护维修,设置的锥形孔用于锥形体穿过保持架,且锥形孔对锥形体外侧的约束用于限定锥形体在直管段径向方向的位置,这样,便于本发明在流体流速较大时,可有效减小锥形体自由端振动的强度,利于本发明的测量精度和使用寿命。
更进一步的技术方案为:
为利于本发明测量的精度,作为一种低压管与锥形体连接点密封效果好的结构形式,所述内螺纹段与外螺纹段的连接螺纹为管螺纹。
为利于本发明测量的精度,作为一种取样点附近直管段截面流体流速均匀的结构形式,位于锥形体前端的直管段的长度不小于直管段直径的三倍,位于锥形体后端的直管段的长度不小于直管段直径的一倍。所述前端为未设置有锥形体的一端,所述后端为设置有锥形体的一端。
为便于本发明与流体管道的连接,所述直管段的两端均设置有连接法兰。
作为一种本发明与流体管道连接面密封性能好的形式,所述连接法兰上均设置有密封面,所述密封面为榫槽面。
为便于本发明与对应压力传感器等部件的连接,低压管和高压管位于直管段外侧的端部均设置有内螺纹或/和外螺纹。
本发明具有以下有益效果:
本发明结构简单,采用低压管与锥形体螺纹连接的结构形式,便于本发明的装配、维护维修及拓宽本发明的用途:此结构形式可通过在直管段上预钻分别用于低压管和高压管穿过孔、将低压管和高压管分别插入孔中并焊接连接、由直管段的后端送入锥形体完成锥形体与低压管的连接的形式完成本发明的装配;在实际运用中,可根据实际流量、介质等更换不同材质或尺寸的锥形体,以便于在测量精度和管线压力损失均取得较为理想值;低压管与锥形体可拆卸连接的连接形式,便于本发明的维护维修,设置的锥形孔用于锥形体穿过保持架,且锥形孔对锥形体外侧的约束用于限定锥形体在直管段径向方向的位置,这样,便于本发明在流体流速较大时,可有效减小锥形体自由端振动的强度,利于本发明的测量精度和使用寿命。
附图说明
图1是本发明所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构一个具体实施例的结构示意图;
图2是本发明所述的一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构一个具体实施例中,保持架的结构示意图。
附图中所示的标号分别为:1、连接法兰,2、锥形体,3、直管段,4、低压管,5、高压管,6、保持架,61、中心环,62、筋条,63、外圈。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但是本发明的结构不仅限于以下实施例。
实施例1:
如图1和图2所示,一种可方便装配和提高测量精度的锥式流量计结构,包括直管段3,所述直管段3上设置有取压管,所述取压管包括低压管4和高压管5,所述低压管4上还连接有锥形体2,所述锥形体2为中央设置有取压流道的锥形结构,且所述取压流道与低压管4的流通通道相通,所述低压管4呈L形,低压管4的任意一端的轴线与直管段3的轴线共线,且低压管4该端的端部设置有内螺纹段,所述锥形体2直径较小的一端设置有外螺纹段,所述内螺纹段与外螺纹段螺纹连接,所述直管段3内还设置有保持架6,所述保持架6包括中心环61、外圈63和筋条62,所述筋条62的两端分别固定于中心环61和外圈63上,所述中心环61上设置有锥形孔。
本实施例中,本发明在使用时,直管段3串联于流体管路中,且流体由高压管5端流至低压管4端,低压管4和高压管5分别用于两个压差点的压力取样。采用低压管4与锥形体2螺纹连接的结构形式,便于本发明的装配、维护维修及拓宽本发明的用途:此结构形式可通过在直管段3上预钻分别用于低压管4和高压管5穿过孔、将低压管4和高压管5分别插入孔中并焊接连接、由直管段3的后端送入锥形体2完成锥形体2与低压管4的连接的形式完成本发明的装配;在实际运用中,可根据实际流量、介质等更换不同材质或尺寸的锥形体2,以便于在测量精度和管线压力损失均取得较为理想值;低压管4与锥形体2可拆卸连接的连接形式,便于本发明的维护维修,设置的锥形孔用于锥形体2穿过保持架6,且锥形孔对锥形体2外侧的约束用于限定锥形体2在直管段3径向方向的位置,这样,便于本发明在流体流速较大时,可有效减小锥形体2自由端振动的强度,利于本发明的测量精度和使用寿命。
本实施例中,筋条为多个,且相对于直管段3的轴线呈环状进步,这样,筋条之间的间隙即为流体穿过保持架6的流通通道。
实施例2:
本实施例在实施例1的基础上作进一步限定,如图1和图2所示,为利于本发明测量的精度,作为一种低压管4与锥形体2连接点密封效果好的结构形式,所述内螺纹段与外螺纹段的连接螺纹为管螺纹。
为利于本发明测量的精度,作为一种取样点附近直管段3截面流体流速均匀的结构形式,位于锥形体2前端的直管段3的长度不小于直管段3直径的三倍,位于锥形体2后端的直管段3的长度不小于直管段3直径的一倍。所述前端为未设置有锥形体2的一端,所述后端为设置有锥形体2的一端。
为便于本发明与流体管道的连接,所述直管段3的两端均设置有连接法兰1。
作为一种本发明与流体管道连接面密封性能好的形式,所述连接法兰1上均设置有密封面,所述密封面为榫槽面。
为便于本发明与对应压力传感器等部件的连接,低压管4和高压管5位于直管段3外侧的端部均设置有内螺纹或/和外螺纹。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的技术方案下得出的其他实施方式,均应包含在本发明的保护范围内。

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