[go: up one dir, main page]

DE2629833C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE2629833C2
DE2629833C2 DE2629833A DE2629833A DE2629833C2 DE 2629833 C2 DE2629833 C2 DE 2629833C2 DE 2629833 A DE2629833 A DE 2629833A DE 2629833 A DE2629833 A DE 2629833A DE 2629833 C2 DE2629833 C2 DE 2629833C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
torque
sections
sensor
pipe
line
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DE2629833A
Other languages
English (en)
Other versions
DE2629833A1 (de
Inventor
James E. Boulder Col. Us Smith
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Micro Motion Inc
Original Assignee
Micro Motion Inc
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
Application filed by Micro Motion Inc filed Critical Micro Motion Inc
Publication of DE2629833A1 publication Critical patent/DE2629833A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2629833C2 publication Critical patent/DE2629833C2/de
Granted legal-status Critical Current

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
    • G01F1/8409Coriolis 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
    • G01F1/8418Coriolis 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 motion or vibration balancing means
    • 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
    • G01F1/8422Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details exciters
    • 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
    • G01F1/8454Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits rotating or rotatingly suspended 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
    • 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
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Massedurchflußmessung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich auf ein entsprechendes Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7.
Bei einer bekannten Vorrichtung der eingangs genannten Gattung, die zur Massedurchflußmessung nach dem Prinzip der Messung der Corioliskräfte dienen soll, sind die hin- und herschwingend auslenkbaren Rohrabschnitte an je einem ihrer Enden an aufrecht stehenden Abschnitten eines Trägers aufgebracht (US-PS 30 80 750). Die Enden der beiden Rohrabschnitte werden durch die Lautsprecherantriebe in Schwingungen versetzt. Die Lage der Schwingachsen ist dabei nicht genau definiert, sondern von Variablen, insbesondere der Dichte des Fluids abhängig, dessen Massedurchfluß gemessen werden soll. Aus der nur annähernd definierten, variablen Lage der Schwingachse ergibt sich weiter, daß auch die radialen Längen der Rohrabschhitte zwischen ihren inneren Enden an der gemeinsamen Verbindungsstelle und ihren Schwingachsen nur annähernd bestimmt sind. Weil die radialen Längen in die Bestimmung des Massedurchflusses eingehen, ist die Meßgenauigkeit dieser Vorrichtung verhältnismäßig klein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Vorrichtung für die Massedurchflußmessung von Fluiden eingesetzt wird, deren Dichte von der Dichte des Fluids, mit dem eine Eichung der Vorrichtung durchgeführt wird, abweicht und/oder bei inhomogenen Fluiden während der Messung schwankt. Dabei ist zu beachten, daß der durch die Corioliskräfte an den Rohrabschnitten hervorgerufene Meßeffekt relativ klein ist, also durch Störungen wie im Falle der variablen radialen Länge der Rohrabschnitte erheblich verfälscht werden kann. Bei dieser bekannten Ausführungsform, bei der ingesamt zwei Rohrabschnitte ausgelenkt werden, sind zwei Sensoren vorgesehen, die über je einen Verstärker je einen Lautsprecherantrieb zur Auslenkung eines Rohrabschnittes steuern. Damit sollen im Ergebnis die beiden Rohrabschnitte so in Schwingung versetzt werden, daß sie gleichbleibend in Phase und mit konstanter Amplitude unabhängig von dem Massedurchfluß schwingen. Im einzelnen ist hierzu der eine Sensor nur mit einem Rohrabschnitt mechanisch so verbunden, daß er Signale zum Antrieb dieses Rohrabschnitts durch den zugehörigen Lautsprecherantrieb bildet. Der zweite Sensor steht mit beiden Rohrabschnitten in Verbindung, um eine Relativverschiebung beider Rohrabschnitte zu erfassen und durch Steuerung des zweiten Lautsprecherantriebs so auszugleichen, daß beide Rohrabschnitte in Phase mit gleicher Amplitude schwingen. Obwohl das zur Aufrechterhaltung der Schwingung des Rohrabschnitts erforderliche Drehmoment direkt von dem Massedurchfluß durch diesen Rohrabschnitt abhängen soll, wird der Massedurchfluß durch Auswertung zweier Ströme, die durch je einen der beiden Lautsprecherantriebe fließen, ermittelt. Dieser Massedurchflußmesser ist also ungenau, weil in die Messung eingehende Parameter nicht genau bestimmt sind, und darüber hinaus aufwendig, da er zwei Sensoren zum Erfassen der Schwingbewegung bzw. Auslenkung der Rohrabschnitte benötigt, deren Signale verstärkt und ausgewertet werden müssen.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine solche Vorrichtung und ein Verfahren zur Massedurchflußmessung effektiver, d. h. genauer und weniger aufwendig zu gestalten.
Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung mit den in dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen und durch das im Anspruch 7 gekennzeichnete Verfahren gelöst.
Infolge der Lagerung der Rohrabschnitte an Schwenkzapfen sind die Schwenkachsen unabhängig von der Dichte des Fluids, dessen Massedurchfluß ermittelt werden soll, genau bestimmt. Damit liegen auch die radialen Längen der Rohrabschnitte fest, die in die Messung eingehen. Es können somit die Massedurchflüsse von Fluiden stark schwankender Dichten exakt gemessen werden.
Da nur ein das Drehmoment zwischen den beiden Rohrabschnitten erfassender und kompensierender Drehmomentensensor vorgesehen ist, braucht nur dessen Strom zur Anzeige des resultierenden Drehmoments zwischen beiden Rohrabschnitten, damit der Corioliskräfte und des Massedurchflusses gemessen zu werden.
Die erfindungsgemäße Erfassung der Corioliskräfte erfolgt also mit weniger aufwendigen, unkomplizierten Mitteln und ist trotzdem genauer. Vorteilhaft ist weiter, daß das Meßprinzip keine Durchflußstelle erhöhten Widerstands in der Vorrichtung voraussetzt.
Nach dem Anspruch 2 ist der Drehmomentensensor mit einem elektromagnetischen Fühler so ausgebildet, daß er ein Gleichgewichts-Gegenmoment auf beide Rohrabschnitte ausübt. Der dazu erzeugte Strom ist unmittelbar ein Maß für die in den beiden Rohrabschnitten auftretenden Corioliskräfte. Eine Spannungsdifferenzbildung entfällt.
Nach Anspruch 3 wird die Schwingung der Rohrabschnitte nur in der Phasenlage zur Steuerung des kompensierenden Drehmomentensensors und zur Anzeige des Massedurchflusses erfaßt, wenn der Betrag der Winkelgeschwindigkeiten der ausgelenkten Rohrabschnitte maximal ist, d. h. bei einer harmonischen Schwingung die entsprechenden Winkelbeschleunigungen praktisch Null sind. Das Zeitintervall zur Erfassung der Winkelgeschwindigkeiten wird dabei möglichst kurz eingestellt, aber noch so lang, daß aufgrund des erfaßten Betrags ein die Corioliskräfte kompensierendes Drehmoment gebildet werden kann und ein anzeigbarer Strom generiert wird. Damit wirken sich die von der Winkelbeschleunigung abhängigen Massenkräfte der Rohrabschnitte nicht verfälschend auf die Messung aus. Die in dem Maximum der Winkelgeschwindigkeiten der ausgelenkten Rohrabschnitte erfaßte Bewegung wird durch die Vorrichtung in einen Strom zur Erzeugung einer Kraft umgesetzt, die dem Massedurchfluß durch die Rohrabschhitte direkt proportional ist. Damit läßt sich eine lineare Anzeige des Durchflusses erzielen.
Weitere vorteilhafte Ausbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus den Ansprüchen 4 bis 6.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Massedurchflußmessung nach Anspruch 7 beinhaltet das Prinzip, daß das auf den wenigstens einen Leitungsabschnitt durch den Massedurchfluß hervorgerufene Drehmoment nur dann gemessen wird, wenn die Winkelgeschwindigkeit des Leitungsabschnittes innerhalb einer Schwingungsperiode maximal ist. - Damit wird der gewünschte lineare Zusammenhang zwischen Massedurchfluß und gemessenem Drehmoment erzielt, der angezeigt werden kann.
Die bevorzugte Anwendung dieses Prinzips auf die Messung mit zwei auslenkbaren Leitungsenden ist in Anspruch 8 angegeben.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand einer Zeichnung mit 7 Figuren beispielsweise näher beschrieben. Es zeigt:
Fig. 1 eine vereinfachte schematisierte Wiedergabe der Vorrichtung nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 2 die schematische Darstellung einer bekannten, eine Kraft vorgebenden und messenden Vorrichtung - wie sie im besonderen im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann,
Fig. 3 eine diagrammartige Darstellung des Ausleseteils einer Vorrichtung nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 4 eine Diagrammdarstellung des Kraftverlaufes über der Zeit für die Vorrichtung gemäß Fig. 1,
Fig. 5 eine Kurvenwiedergabe der erzeugten Signale, wobei auf der Abszisse Bezug auf das Diagramm gemäß Fig. 4 genommen ist,
Fig. 6 eine graphische Darstellung der jeweils vorliegenden und gemessenen Durchflüsse unter Verwendung der Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung, und
Fig. 7 eine graphische Darstellung der Durchflüsse zweier Fließmedien unterschiedlicher Dichten gemessen unter Verwendung der Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung.
Die Vorrichtung 10 gemäß Fig. 1 dient der Bestimmung und Anzeige des Massedurchflusses eines Fluids durch eine Leitung. Die Vorrichtung 10 wird von einem Auflager 11 aufgenommen und sie zeigt zwei Leitungsabschnitte, nämlich den ersten Leitungsabschnitt 12 und den zweiten Leitungsabschnitt 13, die sich drehbar bzw. schwenkbar über die Drehpunkte 15 und 16 auf dem Auflager 11 abstützen. Die aneinander angrenzenden Teile des ersten Leitungsabschnitts 12 und des zweiten Leitungsabschnitts 13 sind in der dargestellten Weise beweglich miteinander verbunden, und zwar so, daß das Fluid durch die Kupplungsstelle hindurchtreten kann, wofür zwei flexible Kupplungsstücke 17 mit einem mittleren Verbindungsstück 18 verwendet sind. Eine Querschiene 19 liegt in der dargestellten Weise im wesentlichen parallel und im Abstand zu den beiden Leitungsabschnitten 12 und 13 und ist mit einer Gelenkstange 20 und einer weiteren Gelenkstange 23 mit jeweils einem der Rohrabschnitte verbunden. Mittig ist die Querstange 19 von einem Drehmomentmesser 26 getragen, auf den später im Zusammenhang mit Fig. 2 noch zurückgekommen werden wird.
Von dem Auflager 11 ist zusätzlich das Gehäuse 27 aufgenommen, in welchem ein Schiebeelement 29 innerhalb des Gehäuses in vertikaler Richtung frei bewegbar montiert ist. Der Drehmomentensensor 26 ist von dem Schiebeelement 29 aufgenommen. Das Schiebeelement 29 kann beispielsweise ein federnd gelagerter Schwinger sein.
Eine Motorhalterung 30 ist an dem Gehäuse 27 fest angebracht und ragt über diese hinaus. Die Motorhalterung 30 trägt eine Drehscheibe 31, welche, wie in Fig. 3 gezeigt, mit dem Motor 32 verbunden ist. Eine Kurbelstange 33 ist exzentrisch an der Drehscheibe 31 gelagert und um einen Stift 34 drehbar. Über einen zweiten Stift 35 am entgegengesetzten Ende der Kurbelstange ist diese mit dem Schiebeelement 29 verbunden. Die Drehscheibe 31 ist des weiteren mit einem Loch 38 versehen, welches entlang derjenigen Durchmesserlinie liegt, die durch das Lager 34 der Kurbelstange 33 definiert ist.
Bei Drehung der Drehscheibe 31 in Pfeilrichtung wird zufolge der exzentrischen Lagerung der Schubstange 33 das Schiebeelement 29 hin und her bewegt, so daß auch die Querstange 19 und die beiden an ihren Enden angelenkten Übertragungsglieder 20 und 23 die beiden Rohrabschnitte 12 und 13 um die Drehpunkte 15 und 16 hin und her bewegen. Damit ergibt sich letztlich eine periodische Winkel- oder Dreh­ schwingung für die beiden Leitungsabschnitte 12 und 13. Die durch diese Leitungsabschnitte hindurchbewegte Fließmasse wird damit den Corioliskräften F₁ und F₂ unterworfen, die jeweils in ihrer Richtung entgegengesetzt sind. Die entgegengesetzten Kräfte F₁ und F₂ induzieren ein Kraftmoment auf den Querträger 19, welches durch den Drehmomentensensor 26 gemessen und kompensiert bzw. ausgeglichen wird. Die jeweilige Amplituden der Kräfte F₁ und F₂ sind dem durch die beiden Rohrabschnitte 12 und 13 fließenden Massedurchfluß direkt proportional.
Es ist möglich, daß irgendwelche Ungleichheiten zwischen dem ersten Rohrabschnitt 12 und dem zweiten Rohrabschnitt 13 und den daran angelenkten Übertragungsstangen Kräfte hervorbringen können, deren Amplitude größer als die der Kräfte F ₁ und F₂ ist. Derartige Unwuchtkräfte sind jedoch abhängig von der jeweils wirkenden Beschleunigung, wobei wiederum die Kräfte F₁ und F₂ eine Funktion der Winkelgeschwindigkeit darstellen. Bei dem sinusförmigen Bewegungsablauf, der durch die Vorrichtung 10 vorgegeben wird, ist die Winkelgeschwindigkeit am größten, wenn die Beschleunigungskräfte 0 sind, da die Winkelbeschleunigung mathematisch die erste Ableitung der Winkelgeschwindigkeit ist. Wenn entsprechend der Drehmomentensensor 26 mit einer Vorrichtung versehen wird, wie sie weiter unten noch näher beschrieben werden wird, und die der Wahrnehmung des Kraftmoments der Querstange 19 dient und zwar nur dann, wenn die Beschleunigungskräfte im wesentlichen 0 sind, dann wird es möglich, die ungewollten Beschleunigungskräfte, die als Nebenwirkung zu verzeichnen sind, auszuschalten und die Messung im wesentlichen nur auf die gewünschten Corioliskräfte auszurichten, wenn letztere gerade einen maximalen Wert aufweisen.
Das Prinzip des elektronischen Drehmomentensensors 26 ist in vereinfachter Form in Fig. 2 dargestellt. Danach ist ein Kern oder Anker 40 mit einer Spule 41 umwickelt, die in einen besonders ausgeformten Permanentmagneten 42 eintaucht. Fest in Stellung gebrachte obere und untere Kondensator­ platten 44 und 45 nehmen im Abstand zwischen sich eine bewegliche Kondensatorplatte 46 auf, die in der dargestellten Weise von dem Kern 40 gehalten ist. Wenn entsprechend eine Verschiebung des Kerns 40 erfolgt, dann wird diese Bewegung wegen der damit verbundenen Verschiebung der Kondensatorplatte 46 über die Drahtanschlüsse 47 und 48 eine Anzeige an dem Kontrollinstrument 49 hervorbringen, die der Änderung der Kapazität des Kondensators 44/45 entspricht. Von dem Anzeigeinstrument 49 wird über die Leitung 50 der Spule 41 ein Strom zugeführt, der dazu dient, die bewegliche Kondensatorplatte 46 in einem vorbestimmten Verhältnis zu den festen Kondensatorplatten 44 und 45 zu belassen. Der Strom, der erforderlich ist, um die Kraft aufzubringen, die der Stabilhaltung des Kerns 40 in einer vorgegebenen Position dient, wird an der Skala 51 einer Meßvorrichtung angezeigt. Wie sich aus Fig. 2 entnehmen läßt, läßt sich mit der Meßanordnung eine lineare Kraftbeaufschlagung vorgeben, die in Verbindung mit der ein Drehmoment vorgebenden Anordnung nach Fig. 1 eine Funktion des am Sensors 26 angreifenden Drehmoments ist. Ein direktes Drehmoment oder eine entsprechende Drehkraft läßt sich auch von einem Elektromotor vorgeben, wenn der Anker 40 in Drehung versetzt wird, was sich über die Kondensatorplatten 44 und 45 feststellen läßt, wobei die durch die Rotation verursachte Kraft kompensierbar ist. Zusätzlich ist es möglich, Induktivitäten oder Widerstände anzuwenden, um wie bei der kapazitiven Methode die Lage der Schwingstange messen zu können. Da der Sensor 26 zwischen dem Schiebeelement 29 und der Schwingstange 19 für die angegebenen Meßzwecke angeordnet ist, ergibt sich der gewünschte Nullausgleich für das Drehmoment, das auf die Schwingstange 19 wirkt.
Wie weiter aus Fig. 3 ersichtlich, wird eine Drehscheibe 31 von dem Motor 32 in Drehbewegung gesetzt. Auf einer Seite der Drehscheibe 31 sind zwei Lichtquellen 53 und 54 in Stellung gebracht, wobei es sich vorzugsweise um lichtemittierende Dioden "LED's" und Photosensoren 55 und 56 handeln kann und letztere auf der gegenüberliegenden Seite der Drehscheibe 31 in der dargestellten Weise angebracht sind. Die Lichtquellen und die Photosensoren liegen hierbei fluchtend zueinander. Da sich entsprechend das Loch 38 innerhalb der Drehscheibe 31 in einer horizontalen Ebene befindet, wird die über die Schubstange 33 ausgeübte Beschleunigung auf das Schiebeelement 29 übertragen, und somit auch auf die beiden Leitungsabschnitte 12 und 13, wobei die Beschleunigung 0 ist, wenn die Winkelgeschwindigkeiten der beiden Rohrabschnitte 12 und 13 maximal sind. In diesem Augenblick wird der Photosensor 55 oder 56 aktiviert, d. h. durch die aus den Zeichnungen ersichtliche geometrische Anordnung wird er in diesem Augenblick lichtbeaufschlagt, wobei der entstehende Strom auf ein Anzeigeinstrument 49 wirkt und das ablesbare Signal den optimalen Zeitwert anzeigt, der eine Ablesung am Drehmomentensensor 26 ermöglicht. Ein entsprechendes Ergebnis läßt sich auch mit Näherungsdetektoren erreichen, etwa unter Verwendung von Mikroschaltern oder anderen geeigneten Hilfsmitteln zur Positionsanzeige. Auch ist es in Abwandlung des gezeigten Ausführungsbeispiels möglich, in die Drehscheibe 31 zwei Löcher einzubringen und dafür nur einen Photosensor und eine Lichtquelle - etwa die Lichtquelle 53 und den Photosensor 55 - zu benutzen.
Die Wirkungsweise und der Aufbau der Vorrichtung gemäß Fig. 1 bis 3 soll nachfolgend noch anhand der Fig. 4 und 5 weiter verdeutlicht werden. Wie gezeigt, befinden sich die Kräfte zur Beschleunigung der Leitungsabschnitte 12 und 13 nicht in Phase mit den Kräften, die sich aus dem Coriolis­ effekt ergeben, wobei die Beschleunigungskräfte 0 sind, wenn die Corioliskraft ein Maximum einnimmt. Entsprechend gibt, wie in Fig. 5 gezeigt, der Sensor 26 eine Ausgangs­ information ab, die der Kraft bzw. dem Drehmoment entspricht, welches auf die Schwingstange 19 ausgeübt wird, und zwar nur in den ausgewählten Stellungen, in welchen die Corioliskraft am größten ist und die Beschleunigungskräfte 0 sind. Andere Kräfte, wie etwa das Drehmoment, welches durch die flexiblen Kupplungsglieder 17 hervorgerufen werden, sind gleichfalls 0 oder wenigstens vernachlässigbar klein, wenn eine unverzerrte bzw. formgerechte Stellung für die Anordnung vorliegt, bei welcher die Corioliskräfte gemessen werden.
Zur Überprüfung der Wirkungsweise der Vorrichtung 10 wurde durch sie Wasser mit unterschiedlichen Durchflüssen geleitet, wofür man sich eines Behälters mit bekanntem Volumen und für die Zeitmessung einer Stopuhr bediente. Auf diese Weise wurden vier unterschiedliche Durchflüsse eingestellt und gemessen.
In Fig. 6 sind die Meßergebnisse wiedergegeben, wobei die Meßablesungen ohne Berücksichtigung des Skalenfaktors auf der Abszisse aufgetragen sind, während die Messungen des Durchflusses durch die Ordinate gekennzeichnet sind. Die Darstellung ergibt ein im wesentlichen lineares Verhalten. Damit kann ein fester Skalenfaktor für die Meßanzeige des jeweiligen Durchflusses vorgegeben werden, dieser also unmittelbar angezeigt werden, was bei den bisher bekannten nicht linear arbeitenden Meßinstrumenten nicht möglich war bzw. zu Komplikationen führte.
In der graphischen Darstellung von Fig. 7 ist ein lineares Verhalten zwischen dem prozentualen Anteil des maximalen Durchflusses (Ordinate) und der Skalenanzeige (Abszisse) für Wasser wiedergegeben, und zwar auf der Grundlage der Messungen entsprechend der Fig. 6. Die Skalenablesung für Wasser wurde hier korrigiert mit einem Faktor 0,7, dem spezifischen Gewicht von Benzin, wobei die Durchflüsse von Benzin dann die genauen Ableswerte vorgaben. Die dargestellten Messungen zeigen, daß die jeweiligen Durchflüsse von Benzin identisch genau meßbar waren wie diejenigen von Wasser. In Fig. 7 überschneiden sich im wesentlichen die theoretischen Meßergebnisse in Form der ausgezogenen Linien mit den tatsächlich gemessenen für Wasser, die mit kleinen Kreisen wiedergegeben sind, sowie den tatsächlich gemessenen für Benzin, deren Meßwerte mit kleinen Kreuzchen gekennzeichnet sind.
Es ist möglich, die axial zueinander liegenden Rohrabschnitte gemäß der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform anders anzuordnen, so beispielsweise ist eine seitliche Lage denkbar, also eine Lage, in der die beiden bewegten Rohrabschnitte nebeneinander liegen und in der dann das flexible Kupplungsstück in Form eines "U" ausgeformt ist. Bei einer derartigen Ausführungsform würde die Schwingbewegung der Rohre stets in gleicher Richtung erfolgen, während die Fließrichtung in jedem Rohrabschnitt entgegengesetzt verläuft.
Mit der vorliegenden Vorrichtung lassen sich alle Arten von Fluiden, sowohl Flüssigkeiten als auch Gase, und selbst Feststoffpartikel in geeigneter Weise messen.

Claims (8)

1. Vorrichtung zur Massedurchflußmessung nach dem Prinzip der Messung von Corioliskräften, welche Vorrichtung zwei einseitig gelagerte, durch wenigstens ein Antriebselement hin- und herschwingend auslenkbare Rohrabschnitte mit jeweils einem Einlaß- und einem Auslaßende aufweist, von denen der Auslaß des ersten Rohrabschnitts und ein benachbarter Einlaß des zweiten Rohrabschnitts über ein schwingfähiges Verbindungsglied in Fluid leitender Verbindung miteinander stehen, und die mindestens einen mit den Rohrabschnitten in mechanischer Verbindung stehenden Sensor sowie mit ihm verbundene, den Einfluß der Corioliskräfte ausgleichende Kompensationsmittel aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite Rohrabschnitt (12 bzw. 13) um je einen Schwenkzapfen (15 bzw. 16) schwenkbar gelagert sind und daß als Sensor ein einziger das Drehmoment zwischen den beiden Rohrabschnitten (12 und 13), welches sich aus den Corioliskräften in den Rohrabschnitten ergibt, erfassender und kompensierender Drehmomentensensor (26) vorgesehen ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehmomentensensor (26) für die Messung des Drehmoments zwischen beiden Rohrabschnitten einen elektromagnetischen Fühler aufweist, der ein Gleichgewichts- Gegenmoment auf beide Rohrabschnitte (12, 13) ausübt und dazu einen Strom erzeugt, der ein Maß für das Drehmoment ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schalter an dem Drehmomentensensor (26) angeordnet ist, der zur Messung des Drehmoments nur geschlossen ist, wenn der Betrag der Winkelgeschwindigkeiten der Leitungsabschnitte (12, 13) um ihre Verschwenkenden (15, 16) innerhalb je einer Schwingungsperiode maximal ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß eine flexible Kupplung (17, 18) zwischen das Auslaßende des ersten Rohrabschnittes (12) und den Einlaß des zweiten Rohrabschnittes (13) eingefügt ist, daß ein Schwenkarm (19) sowohl am Auslaßende des ersten Rohrabschnittes als auch am Einlaßende des zweiten Rohrabschnittes angelenkt ist und daß ein Schwingungserzeuger (31, 33) zwischen dem Schwingarm (19) und dem Drehmomentensensor (26) angeordnet ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß die die Schwingbewegung erzeugende Vorrichtung ein Oszillator ist, der aus einer Drehscheibe (31) besteht, an der exzentrisch eine Schubstange (33) angreift, die mit dem Drehmomentensensor (26), der mit den Leitungsabschnitten in Verbindung steht, verbunden ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Öffnung (Loch 38) in der Drehscheibe (31) vorgesehen ist, daß eine Lichtquelle auf der einen Seite der Drehscheibe (31) und ein fotoempfindliches Element auf der anderen Seite der Drehscheibe (31) dergestalt angeordnet sind, daß im wesentlichen nur dann, wenn der Betrag der Winkelgeschwindigkeiten der Leitungsabschnitte (12, 13) innerhalb je einer Schwingungsperiode maximal ist, ein Schaltvorgang durch diese Anordnung ausgelöst wird und eine Wirkverbindung zu dem dadurch aktivierten Drehmomentensensor (26) hergestellt wird.
7. Verfahren zur Massedurchflußmessung nach dem Prinzip der Messung von Corioliskräften, bei dem die zu messende Fließmasse durch eine Leitung geleitet wird, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Leitungsabschnitt (12) bzw. 1(3) um einen Drehpunkt (15) bzw. (16) oszillierend winkelverschwenkbar gehalten wird, und daß das auf den Leitungsabschnitt durch den Massedurchfluß aufgrund von Corioliskräften hervorgerufene Drehmoment nur dann gemessen wird, wenn die Winkelgeschwindigkeit des Leitungsabschnittes innerhalb einer Schwingungsperiode maximal ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß zwei aneinandergrenzende Leitungsabschnitte (12, 13) gleichzeitig in Winkel-Schwingungen, die spiegelsymmetrisch bzw. gegenläufig zueinander um Drehpunkte (15, 16) verlaufen, versetzt werden, wobei die durch Coriolis-Kräfte hervorgerufenen Auslenkungen kompensiert werden und das Drehmoment zwischen den aneinanderliegenden Enden der beiden Leitungsabschnitte gemessen wird.
DE19762629833 1975-06-30 1976-06-30 Verfahren zum messen der fliessmenge einer fluessigkeit oder eines gases und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens Granted DE2629833A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/591,907 US4109524A (en) 1975-06-30 1975-06-30 Method and apparatus for mass flow rate measurement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2629833A1 DE2629833A1 (de) 1977-01-27
DE2629833C2 true DE2629833C2 (de) 1987-10-08

Family

ID=24368450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19762629833 Granted DE2629833A1 (de) 1975-06-30 1976-06-30 Verfahren zum messen der fliessmenge einer fluessigkeit oder eines gases und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4109524A (de)
JP (1) JPS527765A (de)
DE (1) DE2629833A1 (de)
FR (1) FR2316582A1 (de)
GB (1) GB1535817A (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3928839A1 (de) * 1989-08-31 1991-03-07 Hung Nguyen Dr Chi Verfahren und vorrichtung zur messung des massendurchsatzes
DE4016907A1 (de) * 1990-05-25 1991-11-28 Krohne Messtechnik Massametron Massendurchflussmessgeraet
DE19621365A1 (de) * 1996-05-29 1997-12-04 Krohne Ag Massendurchflußmeßgerät

Families Citing this family (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE31450E (en) * 1977-07-25 1983-11-29 Micro Motion, Inc. Method and structure for flow measurement
US4252028A (en) * 1979-02-26 1981-02-24 S & F Associates Method and apparatus for measuring flow
US4444059A (en) * 1982-09-13 1984-04-24 Micro Motion Oscillating tube mass flow rate meter
US4559833A (en) * 1982-09-30 1985-12-24 Smith Meter Inc. Meter for measuring mass flow rate
GB8304783D0 (en) * 1983-02-21 1983-03-23 Shell Int Research Coriolis-type mass flow meter
US4622858A (en) 1985-03-25 1986-11-18 The Babcock & Wilcox Company Apparatus and method for continuously measuring mass flow
US4655089A (en) * 1985-06-07 1987-04-07 Smith Meter Inc. Mass flow meter and signal processing system
US4733569A (en) * 1985-12-16 1988-03-29 K-Flow Division Of Kane Steel Co., Inc. Mass flow meter
US5423221A (en) * 1986-02-11 1995-06-13 Abb K-Flow Inc. Mass flow measuring device
US4716771A (en) * 1986-02-11 1988-01-05 K-Flow Division Of Kane Steel Co., Inc. Symmetrical mass flow meter
US4823614A (en) * 1986-04-28 1989-04-25 Dahlin Erik B Coriolis-type mass flowmeter
US5271281A (en) * 1986-10-28 1993-12-21 The Foxboro Company Coriolis-type mass flowmeter
US5343764A (en) * 1986-10-28 1994-09-06 The Foxboro Company Coriolis-type mass flowmeter
US4856346A (en) * 1986-11-13 1989-08-15 K-Flow Division Of Kane Steel Company, Inc. Dual flexures for coriolis type mass flow meters
US4803867A (en) * 1987-04-28 1989-02-14 Dahlin Erik B Fluid measurement apparatus providing flow tube strain relief
US5115683A (en) * 1988-09-27 1992-05-26 K-Flow Division Of Kane Steel Co., Inc. Coriolis mass flow meter adapted for low flow rates
DE4124296A1 (de) * 1990-07-28 1992-02-06 Krohne Messtechnik Massametron Massendurchflussmessgeraet
AU1410692A (en) * 1991-02-05 1992-09-07 Donald Reed Cage Improved coriolis mass flow rate meter
US5448921A (en) * 1991-02-05 1995-09-12 Direct Measurement Corporation Coriolis mass flow rate meter
US5497665A (en) * 1991-02-05 1996-03-12 Direct Measurement Corporation Coriolis mass flow rate meter having adjustable pressure and density sensitivity
US5373745A (en) * 1991-02-05 1994-12-20 Direct Measurement Corporation Single path radial mode Coriolis mass flow rate meter
DE4124295A1 (de) 1991-07-22 1993-01-28 Krohne Ag Massendurchflussmessgeraet
BR9206318A (pt) * 1991-08-01 1995-10-24 Micro Motion Inc Medidor de fluxo de massa de efeito coriolis
DE4224379C2 (de) 1992-07-06 1998-05-20 Krohne Messtechnik Kg Massendurchflußmeßgerät
DE4423168C2 (de) 1994-07-04 1998-09-24 Krohne Ag Massendurchflußmeßgerät
US5469748A (en) * 1994-07-20 1995-11-28 Micro Motion, Inc. Noise reduction filter system for a coriolis flowmeter
DE4435809A1 (de) 1994-10-07 1996-04-11 Krohne Messtechnik Kg Meßgerät für strömende Medien
US5546814A (en) * 1994-10-26 1996-08-20 The Foxboro Company Parallel-flow coriolis-type mass flowmeter with flow-dividing manifold
RU2162207C2 (ru) * 1995-03-15 2001-01-20 Микро Моушн, Инк. Массовый расходомер на эффекте кориолиса (варианты) с использованием концентрических роторов и способ измерения массового расхода (варианты)
US5679906A (en) * 1995-03-15 1997-10-21 Micro Motion, Inc. Coriolis effect mass flowmeter using a single rotor having a flexible sensing element
US5555190A (en) * 1995-07-12 1996-09-10 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for adaptive line enhancement in Coriolis mass flow meter measurement
US5753827A (en) * 1995-10-17 1998-05-19 Direct Measurement Corporation Coriolis meteR having a geometry insensitive to changes in fluid pressure and density and method of operation thereof
US5907104A (en) * 1995-12-08 1999-05-25 Direct Measurement Corporation Signal processing and field proving methods and circuits for a coriolis mass flow meter
US5661232A (en) * 1996-03-06 1997-08-26 Micro Motion, Inc. Coriolis viscometer using parallel connected Coriolis mass flowmeters
US5827979A (en) * 1996-04-22 1998-10-27 Direct Measurement Corporation Signal processing apparati and methods for attenuating shifts in zero intercept attributable to a changing boundary condition in a Coriolis mass flow meter
US6230104B1 (en) 1997-09-30 2001-05-08 Micro Motion, Inc. Combined pickoff and oscillatory driver for use in coriolis flowmeters and method of operating the same
EP1129324A4 (de) 1998-07-02 2002-03-13 Ind Res Ltd Coriolis-durchflussmesser für flüssigkeiten
US6748813B1 (en) 1998-12-08 2004-06-15 Emerson Electric Company Coriolis mass flow controller
US6249748B1 (en) * 1998-12-08 2001-06-19 National Science Council Apparatus and method for determining a flow rate of a fluid substance discharged from a reserving device
US6513392B1 (en) 1998-12-08 2003-02-04 Emerson Electric Co. Coriolis mass flow controller
US6227059B1 (en) 1999-01-12 2001-05-08 Direct Measurement Corporation System and method for employing an imaginary difference signal component to compensate for boundary condition effects on a Coriolis mass flow meter
US6477901B1 (en) 1999-12-21 2002-11-12 Integrated Sensing Systems, Inc. Micromachined fluidic apparatus
US6226195B1 (en) * 2000-03-31 2001-05-01 Micro Motion, Incorporated Circuitry for supplying a controlled signal to a drive system
US6466880B2 (en) 2001-02-16 2002-10-15 Micro Motion, Inc. Mass flow measurement methods, apparatus, and computer program products using mode selective filtering
US6694279B2 (en) 2001-02-16 2004-02-17 Micro Motion, Inc. Methods, apparatus, and computer program products for determining structural motion using mode selective filtering
US6535826B2 (en) 2001-02-16 2003-03-18 Micro Motion, Inc. Mass flowmeter methods, apparatus, and computer program products using correlation-measure-based status determination
MXPA05008165A (es) * 2003-02-05 2005-10-05 Micro Motion Inc Determinacion de cantidad de agente de sosten adicionada a un fluido de fractura usando un flujometro de coriolis.
WO2005010467A2 (en) * 2003-07-24 2005-02-03 Fti Flow Technology, Inc. Vibrating tube mass flow meter
EP1668418A1 (de) * 2003-09-22 2006-06-14 Agfa-Gevaert Fotopolymer-druckplatten-vorläufer
US7077014B2 (en) * 2004-06-23 2006-07-18 Endress + Hauser Flowtec Ag Vibration-type measuring transducer
DE102004030392A1 (de) * 2004-06-23 2006-01-19 Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach Meßwandler vom Vibrationstyp
US7263882B2 (en) * 2005-02-03 2007-09-04 Integrated Sensing Systems, Inc. Fluid system and method of assessing a property of a fluid flowing therein
PL1866610T3 (pl) * 2005-02-23 2013-02-28 Micro Motion Inc Przepływomierz z pojedynczym wejściem i wielokrotnym wyjściem
US7784359B2 (en) * 2008-04-17 2010-08-31 Rosemount Aerospace Inc. Coriolis effect mass flow meter and gyroscope
BRPI0822598B1 (pt) 2008-05-01 2023-05-16 Micro Motion, Inc Método para detectar um desvio em um parâmetro de medidor de fluxo
EP2435801B1 (de) * 2009-05-27 2013-05-15 Micro Motion, Inc. Verfahren und vorrichtung zur bestimmung eines messfehlers in einem durchflussmesser vom schwingungstyp
SG177731A1 (en) 2009-08-12 2012-02-28 Micro Motion Inc Method and apparatus for determining and compensating for a change in a differential zero offset of a vibrating flow meter
CA2806150C (en) 2010-08-02 2016-12-06 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for determining a temperature of a vibrating sensor component of a vibrating meter
WO2012026943A2 (en) 2010-08-27 2012-03-01 Micro Motion, Inc. Sensor assembly validation
CA2834369C (en) 2011-05-23 2017-02-28 Micro Motion, Inc. System and method for preventing false flow measurements in a vibrating meter
EP2718678B1 (de) 2011-06-08 2021-01-27 Micro Motion, Inc. Verfahren und vorrichtung zur bestimmung und steuerung eines statischen flüssigkeitsdrucks durch ein vibrierendes messgerät
BR112013032784B1 (pt) 2011-07-07 2019-08-06 Micro Motion, Inc. Sistema de fluxo de fluido, eletrônica de medidor, e, método de operar um sistema de fluxo de fluido
MX2013014636A (es) 2011-07-07 2014-01-24 Micro Motion Inc Configuracion electrica mejorada para medidor vibratorio.
WO2013028200A1 (en) 2011-08-25 2013-02-28 Micro Motion, Inc. Transmitter mount for a fluid flowmeter
BR112014009741B1 (pt) 2011-10-26 2020-10-13 Micro Motion, Inc. componente de acionador e de sensor de desvio combinados para um medidor vibratório, e, método para formar o mesmo
US9080908B2 (en) 2013-07-24 2015-07-14 Jesse Yoder Flowmeter design for large diameter pipes
KR102072347B1 (ko) * 2014-07-14 2020-01-31 마이크로 모우션, 인코포레이티드 진동 유량계에서 디퍼렌셜 제로 오프셋을 결정하기 위한 장치 및 관련 방법
RU2663092C1 (ru) 2014-09-04 2018-08-01 Майкро Моушн, Инк. Дифференциальный расходомер
US9368264B2 (en) * 2014-09-08 2016-06-14 Micro Motion, Inc. Magnet keeper assembly and related method
RU2652171C1 (ru) 2014-09-18 2018-04-25 Майкро Моушн, Инк. Способ и устройство определения дифференциальной плотности
SG11201703180XA (en) * 2014-10-21 2017-05-30 Micro Motion Inc Apparatus for applying a variable zero algorithm in a vibrating flowmeter and related method
AU2015387555B2 (en) 2015-03-25 2018-06-28 Micro Motion, Inc. Apparatus and method for reducing braze joint stress in a vibrating flowmeter
US10473512B2 (en) 2015-04-14 2019-11-12 Micro Motion, Inc. Detecting an inaccurate flow rate measurement by a vibratory meter
CN108369121B (zh) 2015-12-11 2021-08-03 高准公司 非对称流量计及相关方法
JP6921280B2 (ja) * 2015-12-18 2021-08-18 マイクロ モーション インコーポレイテッド コンパクトな流量計及び関連する方法
CN108391443B (zh) 2015-12-18 2021-10-12 高准公司 紧凑的流量计和相关方法
WO2017135954A1 (en) 2016-02-04 2017-08-10 Micro Motion, Inc. Pressure compensation for a vibrating flowmeter and related method
EP3414530B1 (de) * 2016-02-09 2021-09-22 Micro Motion, Inc. Verfahren und vorrichtung zur modulierung eines flusspfads
CN108700904B (zh) * 2016-02-26 2020-12-11 高准公司 限制由两个或更多个仪表组件汲取的电流
JP2019506617A (ja) 2016-02-26 2019-03-07 マイクロ モーション インコーポレイテッド 補正測定流量の決定
US10173885B2 (en) 2016-03-07 2019-01-08 Gilbarco Inc. Fuel dispenser having acoustic waves coriolis flow meter
EP3433586B1 (de) 2016-03-25 2021-06-23 Micro Motion, Inc. Verfahren zur maximierung des strommessgeräts und verwandte vorrichtung
KR102245156B1 (ko) 2016-05-16 2021-04-26 마이크로 모우션, 인코포레이티드 다중-채널 유동 튜브
RU2723065C1 (ru) 2016-10-04 2020-06-08 Майкро Моушн, Инк. Способ калибровки расходомера и соответствующее устройство
WO2018136874A1 (en) 2017-01-20 2018-07-26 Gilbarco Inc. Fuel dispenser with a fuel analyzer
EP3677878B1 (de) 2017-03-07 2024-08-21 Micro Motion Inc. Treiber, sensor und versteifungsstrebe für eine vibrationsleitung
US11085808B2 (en) 2017-03-20 2021-08-10 Micro Motion, Inc. Determining a zero offset of a vibratory meter at a process condition
US11499857B2 (en) 2017-05-11 2022-11-15 Micro Motion, Inc. Correcting a measured flow rate for viscosity effects
EP3645983B1 (de) 2017-06-27 2022-08-24 Micro Motion, Inc. Kraftausgleich für einen vibrierenden durchflussmesser und entsprechendes verfahren
CN110892235B (zh) 2017-07-18 2022-04-15 高准公司 具有可互换流动路径的流量计传感器和相关方法
RU2662035C1 (ru) * 2017-09-13 2018-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Штрай" Расходомер и способ его изготовления
CN111263880B (zh) 2017-11-02 2022-05-13 高准公司 紧凑的振动型流量计
SG11202004351RA (en) 2017-11-13 2020-06-29 Micro Motion Inc Flowing vapor pressure apparatus and related method
SG11202007998RA (en) 2018-02-23 2020-09-29 Micro Motion Inc Dissolution monitoring method and apparatus
KR102519609B1 (ko) 2018-04-09 2023-04-06 마이크로 모우션, 인코포레이티드 유량계 상 분율 및 농도 측정 조정 방법 및 장치
US20210072061A1 (en) 2018-05-15 2021-03-11 Micro Motion, Inc. Coil transducer for elevated temperatures
WO2020076284A1 (en) 2018-10-08 2020-04-16 Micro Motion, Inc. Cleaning and detecting a clean condition of a vibratory meter
EP3899456B1 (de) 2018-12-17 2023-10-11 Micro Motion, Inc. Umwandlung einer direkt gemessenen massendurchflussrate für auftrieb
CA3135824C (en) 2019-04-03 2024-02-20 Micro Motion, Inc. Using a density measurement of a fluid to verify a vapor pressure
EP3948177A1 (de) 2019-04-03 2022-02-09 Micro Motion, Inc. Bestimmung eines dampfdrucks unter verwendung eines dampfdruckmessfaktors
JP2022528120A (ja) 2019-04-03 2022-06-08 マイクロ モーション インコーポレイテッド 計器アセンブリ内の流体の蒸気圧の決定
KR102704827B1 (ko) 2019-04-03 2024-09-09 마이크로 모우션, 인코포레이티드 다중 컴포넌트 유체 내의 컴포넌트들의 농도들을 결정하기 위한 증기 압력을 사용하기 위한 시스템
CN114207387A (zh) 2019-07-30 2022-03-18 高准有限公司 可变质量平衡杆
KR102762469B1 (ko) 2019-08-19 2025-02-04 마이크로 모우션, 인코포레이티드 진증기압 및 플래싱 검출 장치 및 관련 방법
EP4103914B1 (de) 2020-02-10 2024-12-18 Micro Motion, Inc. Vorrichtung zur anwendung eines temperaturflusskoeffizienten in einem vibrierenden durchflussmesser und entsprechendes verfahren
WO2022031328A1 (en) 2020-08-06 2022-02-10 Micro Motion, Inc. Transducer for a vibrating fluid meter
CN118215824A (zh) 2021-11-12 2024-06-18 高准有限公司 包括流管缓冲器的振动型流体流量计
MX2024004238A (es) 2021-11-12 2024-04-24 Micro Motion Inc Aparato y metodo de cuantificacion de campos magneticos externos de medidor de flujo coriolis.
JP2025518880A (ja) 2022-06-07 2025-06-19 マイクロ モーション インコーポレイテッド 流量計用の外部磁石補償
WO2023239353A1 (en) 2022-06-07 2023-12-14 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter with detection of an external magnetic field
CN119968548A (zh) 2022-09-30 2025-05-09 高准有限公司 流量计磁屏蔽设备和方法
WO2024186327A1 (en) 2023-03-09 2024-09-12 Micro Motion, Inc. Vibrating type meter comprising wire flexures extending from the meter coils, and related method
WO2025085049A1 (en) 2023-10-16 2025-04-24 Micro Motion, Inc. Coriolis flowmeter with external magnetic field detection and related method
WO2025101188A1 (en) 2023-11-08 2025-05-15 Micro Motion, Inc. Method and related apparatus for monitoring the energy consumption of a coriolis flowmeter

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3080750A (en) * 1959-01-09 1963-03-12 Bendix Corp Oscillating mass flowmeter
US3218851A (en) * 1961-05-24 1965-11-23 Anatole J Sipin Mass flowmeter systems
US3485098A (en) * 1964-09-03 1969-12-23 Anatole J Sipin Mass flow metering means
US3329019A (en) * 1964-10-26 1967-07-04 Anatole J Sipin Mass flow metering means
FR1472039A (fr) * 1965-05-28 1967-03-10 Gaz De France Compteur de débit massique de fluide
FR1460731A (fr) * 1965-10-04 1966-03-04 Dispositif de débitmètres massiques
FR2215607B1 (de) * 1973-01-30 1976-04-09 Bertin & Cie
FR2290661A1 (fr) * 1974-11-08 1976-06-04 Bertin & Cie Appareil de mesure de la masse volumique d'un fluide

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3928839A1 (de) * 1989-08-31 1991-03-07 Hung Nguyen Dr Chi Verfahren und vorrichtung zur messung des massendurchsatzes
DE4016907A1 (de) * 1990-05-25 1991-11-28 Krohne Messtechnik Massametron Massendurchflussmessgeraet
DE4016907C3 (de) * 1990-05-25 1998-06-10 Krohne Ag Massendurchflußmeßgerät
DE19621365A1 (de) * 1996-05-29 1997-12-04 Krohne Ag Massendurchflußmeßgerät
DE19621365C2 (de) * 1996-05-29 1999-12-02 Krohne Ag Basel Massendurchflußmeßgerät

Also Published As

Publication number Publication date
DE2629833A1 (de) 1977-01-27
FR2316582B1 (de) 1980-10-17
JPS614045B2 (de) 1986-02-06
GB1535817A (en) 1978-12-13
FR2316582A1 (fr) 1977-01-28
JPS527765A (en) 1977-01-21
US4109524A (en) 1978-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2629833C2 (de)
DE3007361C2 (de)
EP0151638B1 (de) Massedurchflussmesser
EP1771705B1 (de) In-line-messgerät mit einem messaufnehmer vom vibrationstyp zum messen von in zwei mediumsleitungen strömenden medien
DE68901828T2 (de) Einrichtung zur ermittlung der standhoehe einer trennschicht zwischen zwei stoffen in einem behaelter.
EP0849568A1 (de) Coriolis-Massendurchfluss-/-Dichte-Aufnehmer mit einem einzigen geraden Messrohr
DE2119802A1 (de) Densitometer und Durchflußmengen überwachungseinrichtung und zugehöriges Verfahren
DE2833037A1 (de) Vorrichtung zur messung der stroemung fliessfaehiger, eine oszillierende leitung durchstroemender medien durch auswertung von coriolis-kraeften
DE1238228B (de) Gyroskopischer Massen-Stroemungsmesser
DE2359415C3 (de) Prüfeinrichtung für Kraftfahrzeugräder
DE2415583A1 (de) Stroemungsgeschwindigkeitsmessvorrichtung nach dem prinzip der karman'schen wirbelstrasse
DE2530480A1 (de) Einstrahlphotometer
DE2146422C3 (de) Einrichtung zum mittigen Einstellen eines Gerätes auf die Schweißnaht endlos geschweißter Metallrohre
DE2704320C3 (de) Einrichtung zur Bestimmung des Torsionswinkels eines Rotationsviskosimeters
DE2501380C3 (de) Massendurchflußmesser für strömende Medien
EP0406677A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum hochgenauen Ermitteln von Beschleunigungen
WO1989004463A1 (en) Process and device for detecting errors in measurements of mass flow of materials
DE2144770C2 (de) Einrichtung zum Bestimmen physikalischer Eigenschaften von gasförmigen, flüssigen oder pulverförmigen Stoffen
EP0103200A2 (de) Massedurchflussmesser
DE10151739A1 (de) Mediengewichtssensor mit einem akustischen Resonator
DE2038542C3 (de) Vorrichtung zur Messung des Schwebstoffgehaltes eines Strömungsmittels
DE4025135C1 (en) Pendulum striker mechanism for high difference measurement - has pulling device rigidly connected to pendulum hub, driven by pendulum and connected to drop height measurer
DE19601349A1 (de) Durchflußmesser für kleine Mengen
DE2835286A1 (de) Druckwandler
DE2404318A1 (de) Einrichtung zur durchflussmessung von stroemenden medien

Legal Events

Date Code Title Description
8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: PFENNING, J., DIPL.-ING. MEINIG, K., DIPL.-PHYS.,

8110 Request for examination paragraph 44
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: MICRO MOTION INC., BOULDER, COL., US

8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: BEIL, W., DIPL.-CHEM. DR.JUR. WOLFF, H., DIPL.-CHE

8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: DANNENBERG, G., DIPL.-ING., 6000 FRANKFURT WEINHOL

D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition