抗冰冻的超声波流量计量装置的制作方法

文档序号:11130819阅读:655来源:国知局
抗冰冻的超声波流量计量装置的制造方法

本发明涉及流量计量技术领域,具体地说是一种抗冰冻的超声波流量计量装置。



背景技术:

众所周知,现有的超声波计量表是由表体、积分仪和换能器组件组成,所述表体侧壁上设有换能器安装管体,所述表体内固定安装有支架组件,所述换能器安装管体内固定安装有换能器组件,所述换能器组件与积分仪相连接,在测量流量时,通过一对或多对换能器组件在液体中传播的原理来测得声波的顺向、逆向的传播速度差而计算出流体的流速,再由积分仪中的积分公式计算出流量,在安装换能器组件时,通常将换能器组件用压板固定在换能器安装管体内,以防止表体内的流体溢出,这种结构的实质性不足是:由于换能器组件用压板固定在换能器安装管体内,在冬天使用时,表体内的流体被冰冻后其容积变大,由于表体一般采用铜合金或不锈钢材质,有良好的延展性,不会冻裂,变大后的能量无法释放而导致超声波换能器组件涨碎,进而导致超声波流量计无法使用,需要更换冻碎的换能器组件,致使使用成本和安装成本增加。

到目前为止,这种换能器组件在寒冷季节的防冻措施还无法解决。



技术实现要素:

本发明的目的是解决上述现有技术的不足,提供一种结构新颖、安装方便、使用寿命长、使用成本低、可根据环境气温的变化随时调整容积的抗冰冻的超声波流量计量装置。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种抗冰冻的超声波流量计量装置,包括表体、积分仪和换能器组件,所述表体侧壁上设有换能器安装管体,其特征在于所述换能器安装管体上设有换能器位置调节装置,以利于通过换能器位置调节装置调节换能器组件适应环境温度的变化,避免了表体和换能器组件在严寒环境中容易冻裂的不足,显著提高了超声波流量计量的使用寿命。

本发明所述换能器位置调节装置包括压缩弹簧、安装法兰、连接压板、压罩和O形密封圈, 所述换能器安装管体上端设有安装法兰,所述连接压板下端与安装法兰固定连接,上端与压罩固定连接,所述换能器组件经O形密封圈与换能器安装管体内壁密封连接,所述换能器组件上端设有压缩弹簧,所述压缩弹簧下端与换能器组件相抵触,上端与压罩相抵触,当表体内的流体被冰冻后,其涨大的容积推动换能器组件沿着换能器安装管体轴向位移,当表体的流体被解冻后,换能器组件在压缩弹簧的作用下回位,使表体和换能器组件避免了冻裂的风险,延长了表体的使用寿命,大大节约了使用成本。

本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、安装方便、使用寿命长、使用成本低、可根据环境气温的变化随时调整容积等优点。

附图说明

图1是本发明第一种实施例的分解结构示意图。

图2是本发明的结构示意图。

图3是图2中A-A的剖视图。

图4是本发明第二种实施例的分解结构示意图。

附图标记:表体1、支架组件2、O形密封圈3、换能器组件4、压缩弹簧6、连接压板7、螺钉8、垫圈9、换能器安装管体10、安装法兰11、压罩12。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进一步说明:

如附图所示,一种抗冰冻的超声波流量计量装置,包括表体1、积分仪和换能器组件4,所述表体1侧壁上设有换能器安装管体10,所示换能器安装管体可以设置在表体一侧,如附图1、2所示;也可以设置在表体的两侧,如附图4所示;本发明所述表体内可采用设有换能器反射接收部件,所述换能器反射接收部件可以采用在表体内壁设有反射镜面的结构,也可以采用插接式的反射镜支架组件2的安装方式,此为现有技术,不再详述,所述积分仪和换能器组件4的连接关系与现有技术相同,此不赘述,其特征在于所述换能器安装管体10上设有换能器位置调节装置,以利于通过换能器位置调节装置调节换能器组件适应环境温度的变化,避免了表体和换能器组件在严寒环境中容易冻裂的不足,显著提高了超声波流量计量的使用寿命。

本发明所述换能器位置调节装置包括压缩弹簧6、安装法兰11、连接压板7、压罩12和O形密封圈3, 所述换能器安装管体10上端设有安装法兰11,所述连接压板7下端经垫圈9和螺钉8与安装法兰11固定连接,上端与压罩12固定连接,所述换能器组件4经O形密封圈3与换能器安装管体10内壁密封连接,所述换能器组件4上端设有压缩弹簧6,所述压缩弹簧6下端与换能器组件4相抵触,上端与压罩12相抵触,当表体1内的流体被冰冻后,其涨大的容积推动换能器组件4沿着换能器安装管体10轴向位移,当表体1的流体被解冻后,换能器组件4在压缩弹簧6的作用下回位,使表体1和换能器组件4避免了冻裂的风险,延长了表体的使用寿命,大大节约了使用成本。

本发明在冬季处于寒冷状态下使用时,表体1内的流体被冰冻后,流体的容积逐渐涨大,涨大的容积推动换能器组件4沿着换能器安装管体10轴向位移,由于换能器组件4经O形密封圈3与换能器安装管体10密封连接,避免表体1内的流体上移而溢出;当环境温度处于解冻状态下,表体1的流体被解冻后,表体1内的流体逐渐融化,其容积逐渐复原,换能器组件4则在压缩弹簧6的张力作用下回位,保证了表体1和换能器组件4的正常使用。

本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、安装方便、使用寿命长、使用成本低、可根据环境气温的变化随时调整容积等优点。

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