1.本实用新型涉及流量计技术领域,具体为一种便携式多普勒流量计。
背景技术:
2.用来测量在流体管道中流过的要测量的流体的流速和流动速率的流量计是按照测量原理进行测量的,其中一种类型的流量计是通过利用下述事实测量流动速率,这种类型的流量计适宜于在管道流中的一个点测量流速﹐例如在管道轴线上的一个预先确定的点测量流速,随后在所得到的测量值的基础上由理论值推测出在管道中流速的型面构形,将流速的型面构形积分确定出流动速率,下面将把这种流动速率测量方法称为“近似积分”,其间,某些流量计被称为超声流量计,通过将超声波加到要测量的流体上测量流体的流动速率,而传统的超声流量计存在数据不精确,不方便携带,壳体内部件容易损坏等问题;因此,如何设计一种便携式多普勒流量计,成为我们当前要解决的问题。
技术实现要素:
3.本实用新型的目的在于提供一种便携式多普勒流量计,以解决上述背景技术中提出的问题。
4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便携式多普勒流量计,一种便携式多普勒流量计,包括管道和箱体,所述管道内用于装载流体,所述管道的内部设置有传感端面,所述传感端面的顶部设置有超声波传感器,所述超声波传感器的顶部设置有信号和能量供应线,所述信号和能量供应线的一侧设置有电缆引导部,所述电缆引导部的一侧设置有壳体,所述壳体的一侧设置有压力承载板,所述压力承载板的一侧设置有中空主体,所述中空主体的一侧设置有频率设定器,所述频率设定器的一侧设置有反射波接收器,所述反射波接收器的一侧设置有速度向量计算模块,所述壳体的一侧设置有评估单元,所述箱体的一侧设置有锁扣,所述箱体的内部设置有泡沫填充层。
5.优选的,所述频率设定器自动地调整和设定由所述超声波传感器发射的超声脉冲的振荡频率,使得超声波的半波长的整数倍等于所述管道的壁厚。
6.优选的,所述反射波接收器用来接收来自所述管道的测量区域的超声波回声,所述速度向量计算模块用来由被所述反射波接收器接收的超声波回声的强度计算出在超声测量线的方向上的速度向量。
7.优选的,所述壳体由金属制造,优选的金属可以是钢,也可是不锈钢或哈氏合金,对于强腐蚀的介质,也可以利用钛作为壁材料。
8.优选的,整个金属连接元件是减少主体声音的元件,整个金属连接元件通过mim方法制造,整个金属连接元件是整体地实现的。
9.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
10.1、该便携式多普勒流量计通过设置的频率设定器自动地调整和设定由超声传感器发射的超声脉冲的振荡频率,使得超声波的半波长的整数倍等于流体管道的壁厚,能够
让数据更加清晰直观的显示出来,更加有利于分析处理,利用反射波接收器和速度向量计算模块用来由被反射波接收器接收的超声波回声的强度计算出在超声测量线的方向上的速度向量,用来由速度向量计算模块计算出的速度向量的向量和中计算出要测量的流体的流速向量,其中,由在管道的测量线的方向上的流速型面计算出要测量的要测量的流体的流动速率,由流速向量计算装置计算出该流速型面。
11.2、该便携式多普勒流量计的壳体由金属制造,优选的金属可以是钢,也可是不锈钢或哈氏合金,对于强腐蚀的介质,也可以利用钛作为壁材料,在某些区域中可以具有相对较薄的壳体,以便方便传热,整个金属连接元件是减少主体声音的元件,整个金属连接元件通过mim方法制造,整个金属连接元件是整体地实现的,能够减小或去除壳体内声音的振荡。
附图说明
12.图1为本实用新型的整体结构示意图;
13.图2为本实用新型的箱体结构示意图。
14.图中:1、管道;2、流体;3、传感端面;4、超声波传感器;5、信号和能量供应线;6、电缆引导部;7、壳体;8、压力承载板;9、中空主体;10、频率设定器;11、反射波接收器;12、速度向量计算模块;13、评估单元;14、箱体;15、锁扣;16、泡沫填充层。
具体实施方式
15.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
16.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
17.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
18.请参阅图1
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2,本实用新型提供的一种实施例:一种便携式多普勒流量计,包括管道1和箱体14,管道1内用于装载流体2,管道1的内部设置有传感端面3,传感端面3的顶部设置有超声波传感器4,超声波传感器4的顶部设置有信号和能量供应线5,信号和能量供应线5的一侧设置有电缆引导部6,电缆引导部6的一侧设置有壳体7,壳体7的一侧设置有压力承载板8,压力承载板8的一侧设置有中空主体9,中空主体9的一侧设置有频率设定器10,频率设定器10的一侧设置有反射波接收器11,反射波接收器11的一侧设置有速度向量计算模块
12,壳体7的一侧设置有评估单元13,箱体14的一侧设置有锁扣15,箱体14的内部设置有泡沫填充层16。
19.进一步,频率设定器10自动地调整和设定由超声传感器4发射的超声脉冲的振荡频率,使得超声波的半波长的整数倍等于管道1的壁厚。实施例中,能够让数据更加清晰直观的显示出来,更加有利于分析处理。
20.进一步,反射波接收器11用来接收来自管道1的测量区域的超声波回声,速度向量计算模块12用来由被反射波接收器11接收的超声波回声的强度计算出在超声测量线的方向上的速度向量。实施例中,用来由速度向量计算模块12计算出的速度向量的向量和中计算出要测量的流体2的流速向量,其中,由在管道1的测量线的方向上的流速型面计算出要测量的要测量的流体2的流动速率,由流速向量计算装置计算出该流速型面。
21.进一步,壳体7由金属制造,优选的金属可以是钢,也可是不锈钢或哈氏合金,对于强腐蚀的介质,也可以利用钛作为壁材料。实施例中,在某些区域中可以具有相对较薄的壳体7,以便方便传热。
22.进一步,整个金属连接元件是减少主体声音的元件,整个金属连接元件通过mim方法制造,整个金属连接元件是整体地实现的。实施例中,减小或去除壳体7内声音的振荡。
23.对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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