一种流速压力传感器制造技术

技术编号:33300224 阅读:16 留言:0更新日期:2022-05-06 12:06
本申请涉及一种流速压力传感器,包括安装基座、转子组件、压力芯体与霍尔元件;所述安装基座上设置有流速检测通道,所述转子组件设置于流速检测通道内;所述转子组件包括带有磁性的转子、设置于进液口处的导流片;所述导流片沿流速检测通道的长度方向呈螺旋状延伸;利用导流片使进入流速检测通道的液体沿螺旋状轨迹流动,从而带动转子朝螺旋方向进行转动,再利用霍尔元件获取带有磁性的转子转动所形成的脉冲信号,脉冲信号用于分析得到管道内的液体流速;而液体沿螺旋状轨迹流动减少了液体之间相互作用所产生的乱流,使液体的流动更加有序,从而减小脉冲信号的波动幅度,提高了检测精度。精度。精度。

【技术实现步骤摘要】
一种流速压力传感器


[0001]本申请涉及传感器的
,特别涉及一种流速压力传感器。

技术介绍

[0002]在相关技术中,对于液体的压力和流量检测是两个单独的产品。水压力传感器用于水流监测系统中,检测灌溉阀门进出水口和管道中的水压力;水流量传感器用于水流监测系统中,检测灌溉阀门进水量和出水量。
[0003]市面上现有的一种复合式流量压力传感器,包括前端盖、压力芯体、转子、霍尔元件、磁性材料和处理器,前端盖中形成有一放置转子的容纳空腔,转子的转轴垂直于液体流向并与容纳空腔两侧壁固定,转轴一侧的转子部分从容纳空腔开口处露出,形成类似水车的形态,利用流动的液体带推动转子露出容纳空腔的一侧从而带动转子转动,而磁性材料设置在转子上与转子一起转动;霍尔元件设置在前端盖上,用于根据转动的磁性材料来获取脉冲信号;前端盖中的空腔通过一液体通道与压力芯体相连接,处理器与霍尔元件和压力芯体相连接,用于接收霍尔元件的脉冲信号和压力芯体的压力信号,并根据所述脉冲信号和压力信号来输出液体的压力值或/和液体流量值。上述传感器通过将传统的水压力传感器、水流量传感器合二为一,具备了水压力传感器和水流量传感器的所有功能。
[0004]由于转子从容纳空腔露出的挡水面积越大,对管道内液体流动所造成的阻碍就越大,而转子的挡水面积小,就容易受到液体于管道内流动所造成的乱流影响,使转子的转动不够稳定,导致检测精度降低;且转轴垂直于液体流向,当转子在液体的推动下转动时,部分液体在转子的带动下会进入容纳空腔,再朝反方向从容纳空腔内排出,同样会形成局部乱流,影响转子的转动,导致检测精度不高。

技术实现思路

[0005]为了解决检测精度不高的问题,本申请提供一种流速压力传感器。
[0006]本申请提供的一种流速压力传感器采用如下的技术方案:
[0007]一种流速压力传感器,包括安装基座、转子组件、压力芯体与霍尔元件;所述安装基座上设置有流速检测通道,流速检测通道为两端贯通的圆形通道,其一端为进液口;所述转子组件设置于流速检测通道内,所述霍尔元件设置于安装基座上靠近流速检测通道一侧的位置;所述转子组件包括带有磁性的转子、设置于流速检测通道的进液口处的导流片;所述导流片沿流速检测通道的长度方向呈螺旋状延伸;所述转子转动连接于流速检测通道内,且其转动轴心线与流速检测通道的轴心线重合。
[0008]通过采用上述技术方案,当本传感器安装于管道内时,液体沿着管道流动,并从流速检测通道的一端进入,利用呈螺旋状的导流片改变进入液体的流向,使液体贴着圆形的流速检测通道内壁沿螺旋状轨迹流动,从而带动转子朝螺旋方向进行转动,再利用霍尔元件获取带有磁性的转子转动所形成的脉冲信号,脉冲信号用于分析得到管道内的液体流速;而液体从流速检测通道的一端进入、带动转子转动后再从另一端排出,进入多少液体就
能够检测多少液体的流速,提高了检测的精度;且液体沿螺旋状轨迹流动减少了液体之间相互作用所产生的乱流,使液体的流动更加有序,从而减小脉冲信号的波动幅度,进一步提高了检测精度。
[0009]可选的,所述导流片的数量为至少两个,且所有导流片沿周向均匀阵列设置。
[0010]通过采用上述技术方案,利用多个导流片对进入流速检测通道的液体进行导流,使液体沿不同的螺旋状轨迹形成多股流体,同时从均匀的不同方向推动转子转动,使转子的转动更加稳定,提高检测精度。
[0011]可选的,所述转子包括转轴与固定于转轴上的感应件,所述感应件由磁性材料制成。
[0012]通过采用上述技术方案,直接采用磁性材料制成感应件,利用液体的流动带动感应件转动并获取脉冲信号,省去了磁铁与转子的安装过程,便于安装与检修。
[0013]可选的,所述感应件包括沿转轴的周向均匀设置的至少两个感应片;所述感应片沿转轴的长度方向呈片状,并沿转轴的径向朝外延伸。
[0014]通过采用上述技术方案,使相邻的感应片之间形成便于液体流通的通道,减少感应件对液体流动的阻碍;且感应片为片状更加便于转动,使水流流动较慢时所产生的脉冲信号更加准确,而霍尔元件所收到的脉冲信号间隔相比较于块状磁铁也更加清晰。
[0015]可选的,所述流速检测通道的进液口处设置有朝内倾斜的稳流倒角。
[0016]通过采用上述技术方案,利用稳流倒角对流速检测通道进液口处的液体进行导向,使液体能够贴着稳流倒角朝进液口内流动,从而减少流速检测通道进液口处的乱流现象。
[0017]可选的,所述安装基座包括固定于管道上的固定部、设置于固定部上并朝管道轴心线方向延伸的延伸部,所述流速检测通道设置于延伸部的端部,且流速检测通道的轴心线与管道的轴心线重合。
[0018]通过采用上述技术方案,由于液体于管道内流通时并非完全沿着管道方向直线流动的,而是在管壁的作用下沿类似螺旋状的轨迹无规则流动,因此越是靠近管壁的液体流动越是不稳定,越容易产生乱流现象;利用延伸部使流速检测通道位于管道的轴心线处,从而对管道中心处较为稳定的液体进行检测,提高检测的精度。
[0019]可选的,所述安装基座内设置有由固定部延伸至延伸部的安装腔;所述安装基座上设置有连通安装腔与管道内的压力检测通道,所述压力芯体设置于安装腔内对应压力检测通道的位置处;所述霍尔元件设置于延伸部内的安装腔中靠近流速检测通道的一端。
[0020]通过采用上述技术方案,将压力芯体与霍尔元件安装至安装腔内进行保护,避免两者受到管道内水流的冲击与侵蚀;当液体通过压力检测通道与压力芯体接触时,能够利用压力芯体输出压力信号,压力信号用于分析得到管道内水流的压力值大小。
[0021]可选的,所述压力检测通道设置于安装基座上与流速检测通道的进液口相对的另一侧。
[0022]通过采用上述技术方案,将压力检测通道设置于安装基座上与管道内进液方向相反的一侧,避免管道内流动的液体从正面直接进入,能够防止管道内的颗粒杂质在液体的带动下进入压力检测通道造成堵塞,影响检测效果。
[0023]可选的,所述延伸部上沿管道的长度方向设置有两端贯通的过流通道。
[0024]通过采用上述技术方案,利用过流通道减少延伸部在液体流动方向上的挡水面积,从而减少延伸部对液体流动的阻碍。
[0025]可选的,所述固定部上设置有一圈固定边,所述固定边上沿周向均匀设置有至少三个固定孔。
[0026]通过采用上述技术方案,将螺栓穿过固定孔与管道上的安装孔并拧紧,从而将固定部与管道固定在一起,并利用橡胶垫进行密封;相比较于在固定部侧壁上设置外螺纹并直接与管道螺纹连接的方式,利用螺栓连接能够准确控制延伸部的朝向,使流速检测通道的轴心线准确地与管道的轴心线重合,便于液体进入流速检测通道内进行检测。
[0027]综上所述,本技术的有益效果为:
[0028]1、当本传感器安装于管道内时,液体沿着管道流动,并从流速检测通道的一端进入,利用呈螺旋状的导流片改变进入液体的流向,带动转子朝螺旋方向进行转动,再利用霍尔元件获取带有磁性的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种流速压力传感器,包括安装基座(1)、转子组件(2)、压力芯体(4)与霍尔元件(3);其特征在于:所述安装基座(1)上设置有流速检测通道(121),流速检测通道(121)为两端贯通的圆形通道,其一端为进液口(1211);所述转子组件(2)设置于流速检测通道(121)内,所述霍尔元件(3)设置于安装基座(1)上靠近流速检测通道(121)一侧的位置;所述转子组件(2)包括带有磁性的转子、设置于流速检测通道(121)的进液口(1211)处的导流片(211);所述导流片(211)沿流速检测通道(121)的长度方向呈螺旋状延伸;所述转子转动连接于流速检测通道(121)内,且其转动轴心线与流速检测通道(121)的轴心线重合。2.根据权利要求1所述的流速压力传感器,其特征在于:所述导流片(211)的数量为至少两个,且所有导流片(211)沿周向均匀阵列设置。3.根据权利要求1所述的流速压力传感器,其特征在于:所述转子包括转轴(22)与固定于转轴(22)上的感应件(23),所述感应件(23)由磁性材料制成。4.根据权利要求3所述的流速压力传感器,其特征在于:所述感应件(23)包括沿转轴(22)的周向均匀设置的至少两个感应片(231);所述感应片(231)沿转轴(22)的长度方向呈片状,并沿转轴(22)的径向朝外延伸。5.根据权利要求1所述的流速压力传感器,其特征在于:所述流速检测通道(121)...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄锋
申请(专利权)人:乐清市兴丰电子厂
类型:新型
国别省市:

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