在线插入式超声水表的制作方法

文档序号:12444509阅读:602来源:国知局
在线插入式超声水表的制作方法与工艺

本实用新型涉及流量测量技术领域,特别涉及一种在线插入式超声水表。



背景技术:

超声流量计是通过检测超声压电信号在流体中其顺流和逆流传播产生时间差正比于流体流速而测量流量的仪表。可以接触式测量也可以非接触式测量。在在线流量测量领域,超声流量计插入管道前无需将管道内流体介质排空,这种超声流量计称为在线插入式超声流量计。

现在市场上使用的在线插入式超声流量计,多数是插入一对探头。这对探头之间的对准要求就非常高,特别是电池供电型的,因为需要低功耗,所以发射信号较弱,对传感器的对准要求更高,不便于安装和维护。流量计在使用过程中,由于水流对探头的长时间冲击,探头一旦产生位移偏差,就会导致测量出错。现有插入式超声流量计存在容易出现因探头位移而导致测量出错的缺陷。

现有市场上也有单探头插入式超声流量计或超声水表,但由于时差测量精度不够,往往需要开一个直径为100mm的孔,不太适合口径较小的管道测量,另外对开孔操作的设备要求较高,不便于现场携带,安装成本也较高,插入探头对流场的干扰也比较大。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有插入式超声流量计或超声水表存在容易出现因探头位移而导致测量出错以及安装不方便的缺陷,提供一种在线插入式超声水表。本实用新型的在线插入式超声水表可以采用电池供电。

本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题:

一种在线插入式超声水表,其包括插入杆,其特点在于,所述插入杆的下端设有一个探头,所述探头包括探头本体,所述探头本体设有贯通于所述探头本体的流体通道,所述流体通道的上方设有两个传感器,所述流体通道底部设有用于反射所述传感器发射出的信号的反射块,所述插入杆的上端设有用于对所述传感器的信号进行处理的转换器。

较佳地,所述插入杆的外部套设有阀门,所述阀门的上端设有上密封座,所述阀门的下端设有固定底座。

较佳地,所述阀门为球阀。

较佳地,所述上密封座和所述固定底座均套设于所述插入杆。

较佳地,所述插入杆的外部还固设有目测横杆,所述目测横杆与所述插入杆垂直。

较佳地,所述插入杆为管状。

较佳地,两所述传感器和所述反射块形成V型,所述反射块位于V型的底部,两所述传感器分别位于V型的上部的两端。

较佳地,所述探头本体的外径不大于40mm。这样,使用普通电钻就可以在待测管道上开孔。

较佳地,所述反射块与所述探头本体一体成型。流体通道的反射块位置为平面,形成反射面,这样,不必单独安装反射块。

本实用新型的积极进步效果在于:本水表仅需在管道上开设一个测量孔就可以进行流量测量,因此,具有安装方便的优点;本水表一个探头自身可以进行测量,其测量稳定可靠,不容易出错;此外,出厂实流标定方便。同时,由于探头本体内的传感器和反射块采用V型结构,体积小巧,开孔方便,对测量区域流场扰动小,因此测量也比较精确。

附图说明

图1为本实用新型较佳实施例的立体示意图。

图2为本实用新型较佳实施例的剖视示意图。

图3为本实用新型较佳实施例的探头的结构示意图。

图4为本实用新型较佳实施例使用时状态的示意图。

图5为本实用新型较佳实施例使用时插入管道一种深度的示意图。

图6为本实用新型较佳实施例使用时插入管道另一种深度的示意图。

具体实施方式

下面举个较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

如图1和图2所示,一种在线插入式超声水表,其包括插入杆10,插入杆10为管状。插入杆10的外部套设有球阀20,球阀20的上端设有上密封座30,球阀20的下端设有固定底座40。上密封座30和固定底座40均套设于插入杆10。插入杆10的外部还固设有目测横杆50,目测横杆50与插入杆10垂直。

如图3所示,插入杆10的下端设有一个探头60,探头60包括探头本体61,探头本体61设有贯通于探头本体61的流体通道62,流体通道62的上方设有两个传感器63,流体通道62底部设有用于反射传感器63发射出的信号的反射块64,插入杆10的上端设有用于对传感器63的信号进行处理的转换器70。两传感器63和反射块64形成V型,反射块64位于V型的底部,两传感器63分别位于V型的上部的两端。

探头本体61的外径不大于40mm。这样,使用普通电钻就可以在待测管道上开孔。

反射块64与探头本体61可以为一体成型。流体通道的反射块位置为平面,形成反射面,这样,不必单独安装反射块。

本实用新型无需外部电源,可以使用电池供电,因此称为超声水表。如图4所示,使用时,在装有流体的管道80上开个孔,将本实施例的在线插入式超声水表插入管道,通过球阀的闭合,使得管道内的流体不会通过水表泄露出。

本超声水表的探头插入管道的深度可以有多种形式。如图5所示,管径较大时,探头插入管道的深度H1为管道内径D的1/8。如图6所示,对于管径为200mm及以下的管道,探头插入管道的深度H2为管道内径D的1/2。

流体通过流体通道,一个传感器发射信号,经发射块发射,另一个传感器接收。两传感器通过电线连接于转换器。转换器将传感器的信号进行处理。转换器的外部设有显示屏,该显示屏将流体的速度显示出来。本表是通过测量传感器反射信号的时间差,来测量流速。

由于本表仅有一个探头,因此,在管道上无需开两个孔。对于直径较大的管道,其深埋地下,如果需要两个探头测量流速的话,需要在管道上开设两个孔,这样的工程量就比较大。由于本表仅需开一个孔,因此,本表具有安装方便的优点。

本表只需一个探头,自身就可以进行测量,不容易出错,其具有测量稳定可靠的优点。

另外,由于单探头本身可以测量流速,体积小巧,出厂实流标定方便。

本实用新型的超声水表可以作为超声流量计使用,同样可用于高温热水在线测量,附带温度测量,也可以作为在线插入式超声热量表使用;另外,本超声水表也可以根据需要附带压力测量功能。

虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,如用于明渠或河道流量测量、水文与环保流速测量等,但这些变更和修改均落入本实用新型的保护范围。

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