一种新型抗高压电磁流量计的制作方法

文档序号:23781278发布日期:2021-01-29 23:52阅读:150来源:国知局
一种新型抗高压电磁流量计的制作方法

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本实用新型涉及电磁流量计技术领域,尤其涉及一种主要用于工业管道介质流体的流量测量的电磁流量计,如气体、液体、蒸气等多种介质。


背景技术:

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电磁流量计是根据法拉力第电磁感应与电磁感应原理研制的。在表壳内放置一个与被测介质流向垂直的梯形柱体感应发生体,其下游的磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流经感应发生体时,在其下游两侧交替地分离释放出两列规则的交错排列出进行处理,切割磁力线感应出频率相同的电动势,用电极检出电信号在一定速度范围既可实现流体的分离频率正比于流量。在感应发生体下游的电极度输入高频振荡信号,该信号受感应频率调制,经调制后高频信号进入检测器单片机进行运算与处理,准确检出流量信号,输入显示仪单片机进行流量运算和功能处理。
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目前市场普遍使用的同类型电磁流量计存在着耐压强度低、结构设计不合理、可靠性低等缺点。由于受市场需求量的限制,一般生产厂商对流量计本体都采用焊接式结构设计,并且电磁流量计的壳体为非实心结构,其侧壁也是中空结构,侧壁的中空结构内设置3个线圈,实现电磁流量计的工作,而且电磁流量计本体(壳体)上的法兰和附件都是通过氩弧焊的方式进行连接,由于工艺的原因本体的耐压一般不超过6.3mpa,而且焊接本身的可靠性也不能满足要求,导致产品质量不稳定。


技术实现要素:

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实用新型目的:针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种新型抗高压电磁流量计,解决了电磁流量计产品本体耐压不高、质量不稳定等问题。
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技术方案:本实用新型提供了一种新型抗高压电磁流量计,包括壳体、测量转换仪表、第一永磁体以及一个测量电极,所述壳体内部设置测量通道,其两端设有固定法兰,所述壳体的侧壁均为实心结构,且其为一体锻造成型;所述测量转换仪表连接于壳体上端的电极孔内且其底端设置有第二永磁体,所述测量电极通过电缆与所述测量转换仪表相连,所述第一永磁体可拆卸密封连接于所述壳体下方的磁极孔内,所述磁极孔与所述壳体内部的测量通道连通,所述第一永磁体与所述第二永磁体位置正对。
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进一步地,所述固定法兰与所述壳体的侧壁也是一体锻造成型的。
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进一步地,所述第一永磁体通过螺塞螺纹密封连接于所述壳体下方的磁极孔内。
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有益效果:
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1、本实用新型采用了整体模锻件,设置壳体侧壁为实心结构,将设置与壳体侧壁内的线圈更换成永磁体并设置于壳体的侧壁上,改善了电磁流量计本体结构,保证流量计能够承受最高50mpa的高压,同时因为没有焊接所以大大提高产品质量的可靠性,能够满足高压、高可靠性的市场需求。
[0010]
2、本实用新型将固定法兰与流量计壳体设置成一体锻造成型,这样进一步提高产
品的抗压能力与可靠性。
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3、本实用新型在壳体下方可拆卸连接永磁体,当流体内含有少量固体磁性颗粒时,由于磁性作用会吸附在永磁体的周围,时间长了会使流量计的有效通孔变小,从而导致流量测量失准,此时只需将螺塞连同永磁体一同卸下,再用高压水冲洗流道孔,直到将固体磁性颗粒全部冲走,再安装上螺塞和永磁体即可,方便对永磁体进行清洗,提高电磁流量计的使用寿命,并且其测量精度更加准确。
附图说明
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图1为本实用新型整体结构示意图。
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其中,1-壳体,101-电极孔,102-磁极孔,2-测量转换仪表,3-第一永磁体,4-第二永磁体,5-测量电极,6-测量通道,7-固定法兰,8-螺塞。
具体实施方式
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下面结合附图对本实用新型进行详细的介绍。
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在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型 的限制。
[0016]
本实用新型公开了一种新型抗高压电磁流量计,详细结构示意图参见附图1,该电磁流量计主要包括壳体1、测量转换仪表2、第一永磁体3以及一个测量电极5,壳体1内部设置测量通道6,其两端设有固定法兰7,本实施方式中,壳体1为内部中空的圆柱形结构,其内部可以流过流体。壳体1的侧壁均设置成实心结构,而且本实施方式中的壳体1侧壁为一体锻造成型的,不是通过焊接而成的,其抗压性能高。测量转换仪表2连接于壳体1上端的电极孔101内,测量电极5设置与壳体1外壁,其通过电缆与测量转换仪表2相连,第一永磁体3可拆卸密封连接于壳体1下方的磁极孔102内,本实施方式中,第一永磁体3通过螺塞8螺纹密封连接于壳体1下方的磁极孔102内,其与测量转换仪表2竖直方向位置正对,磁极孔102与壳体1内部的测量通道6连通。本实施方式中,固定法兰7与壳体1的侧壁也是一体锻造成型的。
[0017]
测量转换仪表2的底部还包含另一只永磁体,第一永磁体3与测量转换仪表2的底部的另一只永磁体(第二永磁体4)构成垂直于壳体1水平轴线的磁场,当具有极性分子的流体水平通过此磁场时,由法拉第电磁感应原理,流体会在与磁场垂直的方向上产生感应电动势,此感应电动势被测量电极4接收后,通过电缆进入测量转换仪表2中的单片计算机进行处理和转换,并在仪表的显示屏上显示当前的测量值。当流体内含有少量固体磁性颗粒时,由于磁性作用会吸附在永磁体3的周围,时间长了会使流量计的有效通孔变小,从而导致流量测量失准,此时只需将螺塞7连同高磁性永磁体4一同卸下,再用高压水冲洗流道孔,直到将固体磁性颗粒全部冲走,再安装上螺塞7和永磁体3即可。
[0018]
上述实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
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