System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器制造技术_技高网

一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器制造技术

技术编号:41312427 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-13 14:55
本发明专利技术涉及电磁流量传感器的技术领域,特别是涉及一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,包括测量管;还包括调平组件、膨胀组件、缓冲排湿组件;当该电磁流量传感器进行倾斜时,其中一个放置筒内的热膨胀液体通过导流管进入到另一个放置筒内,观察两个放置筒正面的刻度线,两个放置筒内的热膨胀液体高度相同时,说明该电磁流量传感器处于水平状态,此时进行安装,提高了该电磁流量传感器的安装精准度和测量精准度;喷出的气体随着螺纹空隙进行排出,排出的同时将螺柱与第二螺母之间螺纹处的空隙内潮湿水分进行排出,由此可知,当检测冷液体时,可将螺纹处的空隙内潮湿水分进行排出,避免螺栓生锈,便于拆卸和维修。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁流量传感器的,特别是涉及一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器


技术介绍

1、测量流体的原理有很多种,其中电磁原理的流量传感器精度高,可靠性高,稳定性好,使用寿命长等优点广泛的在各个行业得到应用;电磁流量传感器连接管的内衬通常采用到工业陶瓷,工业陶瓷耐磨,具有较高的刚度和机械强度,具有良好的耐热性、耐磨性和耐腐蚀性,电绝缘性也非常好;在中压、高压下几乎不发生变形,因而尺寸稳定;是比较理想的衬里材料。

2、公开号cn110231065a本专利技术公开了一种电磁式水表流量传感器,包括壳体,所述壳体具有介质通道,且所述介质通道两侧设置整流叶片,用于产生的介质流体的波动进行整流;线圈,对称设置于所述壳体的上下端,检测电极片;本专利技术的有益效果:本专利技术壳体两头含有整流叶片,可对管道内产生的流体波动进行整流,是流体在到达电极时已保证平稳,使测量信号稳定,在直管段要求达不到的情况下,可直接安装;该对比文件使用效果差,不便拆卸。

3、工业陶瓷用作电磁传感器测量管的衬里,与测量管粘接性差,存在不耐压的情况(≤1.6mpa),金属陶瓷电极与工业陶瓷烧结一体,工艺复杂,成本极高,电容式电极与陶瓷内表面粘接处,长时间使用后,容易脱落或移位,电容式电极易被内部流体中杂质划破,影响测量的稳定性;一般电极采用导电胶,导电胶耐磨性、耐腐蚀性较低,长时间使用后,容易脱落,存在内部流体泄露的风险,并且装配式电极(使用衬垫或胶粘),密封不严,长期使用存在内部流体泄露的风险。

4、电磁流量传感器在使用安装前,需要对该电磁流量传感器进行调平,影响安装,或随着该电磁流量传感器的倾斜,通过重力影响液体的流速,降低测量液体的准确度,该电磁流量传感器对热液体和冷液体进行检测时,电磁流量传感器连接处的密封圈与被测管道相接触,一般需要用到橡胶材质的密封圈才能保证电磁流量传感器的密封性,密封圈的体积随着温度变化而改变,热液体将密封圈受热体积膨胀,冷液体将密封圈体积缩小,容易对密封圈造成受损,影响密封性,容易使被检测液渗漏,长时间使用电磁流量传感器时,对于潮湿环境容易使螺栓生锈,通常螺母与螺柱之间的螺纹处存在缝隙,潮湿空气进入缝隙内并凝结成水分,水分不及时排出,通风效果差,日后不便拆卸,维修麻烦。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,以解决上述技术背景中提供的技术问题。

2、为实现以上目的,本专利技术的一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,包括测量管;还包括调平组件、膨胀组件、缓冲排湿组件;

3、所述调平组件包括两个放置筒,所述放置筒内顶壁的中部固定连接有滑动柱,所述滑动柱的外表面滑动连接有活塞板,所述放置筒的内部设置有热膨胀液体,两个所述放置筒的两者之间设置有导流管,所述导流管位于活塞板的上方,所述放置筒的正面设置有刻度线,所述放置筒顶部的一侧设置有进气单向阀;

4、所述膨胀组件包括密封圈,所述密封圈的内部设置有密封空腔,所述密封圈顶部的内侧设置有直型管,所述直型管的一端与放置筒侧面的底部相连通;

5、所述缓冲排湿组件包括l型管和橡胶垫,所述l型管与放置筒的顶部相连接,所述l型管的端部固定连接有弧形管,所述弧形管数量为多个,多个所述弧形管与多个橡胶垫相连通,所述橡胶垫的内部设置有倾斜孔,所述l型管的外表面设置有排气单向阀。

6、优选地,所述测量管顶部的中部固定连接有测量下径,所述测量下径的顶部通过螺丝固定安装有测量上径,所述测量上径的顶部固定连接有传感器主体,所述测量管的内部设置有检测头,所述检测头位于测量下径的内部。

7、优选地,所述测量管的两端均固定连接有安装法兰,所述安装法兰的边缘处开设有多个安装孔,多个所述安装孔的内部贯穿有螺栓,所述安装法兰的内径设置有嵌槽,所述嵌槽与密封圈相适配。

8、优选地,所述测量管的内壁设置有复合材料,所述复合材料的内壁设置有陶瓷层;

9、所述检测头包括防护筒,所述防护筒与测量管为固定连接,所述防护筒的内部设置有电极,所述电极与测量管之间设置有绝缘密封垫,所述绝缘密封垫的上方设置有第一垫圈,所述第一垫圈的上方设置有接线片,所述第一垫圈的上方设置有第二垫圈,所述电极的顶端螺纹连接有第一螺母。

10、优选地,所述放置筒的正面设置有通透孔,所述通透孔的内部设置有透明玻璃,所述刻度线设置于透明玻璃的表面。

11、优选地,所述活塞板将放置筒的内部从上至下依次分割成上空腔和下空腔,所述上空腔的内部设有热膨胀液体。

12、优选地,所述调平组件设置于测量管的顶部,所述膨胀组件嵌入安装法兰的连接处,所述缓冲排湿组件固定连接于安装法兰的内侧面。

13、优选地,所述传感器主体包括外壳体,所述外壳体的正面设置有显示屏,所述显示屏的下方设置有按钮。

14、优选地,所述螺栓的数量为若干个,若干个螺栓与安装法兰相适配,所述螺栓与橡胶垫相适配,所述螺栓包括螺柱,所述螺柱的外表面螺纹连接有第二螺母。

15、优选地,所述放置筒包括主体筒和截流筒,所述主体筒的顶部设置有截流筒,所述截流筒的内部设置有浮球,所述截流筒的底部开设有通孔,所述通孔与主体筒相连通,所述截流筒与l型管相连接。

16、与现有技术相比本专利技术的有益效果为:

17、1.本专利技术陶瓷层的外层铺覆复合材料后,可增加了陶瓷层的韧性和耐压强度,进一步保障陶瓷层的耐受强度,避免了陶瓷层受损,进而使该电磁流量传感器具有耐高压的作用。

18、2.本专利技术陶瓷层上的电极孔与电极为过盈配合,增加陶瓷孔与电极间的密封性,电极上紧密套接有绝缘密封垫,在陶瓷孔与电极之间不能密封的情况下,进一步增加密封性,可在电极处增加第一垫圈和第二垫圈,再次增加密封措施。

19、3.当该电磁流量传感器进行倾斜时,其中一个放置筒内的热膨胀液体通过导流管进入到另一个放置筒内,观察两个放置筒正面的刻度线,两个放置筒内的热膨胀液体高度相同时,说明该电磁流量传感器处于水平状态,此时进行安装,提高了该电磁流量传感器的安装精准度和测量精准度。

20、4.当密封圈温度升高时,密封圈随着温度升高进行膨胀,密封圈内的密封空腔容积减小,将密封圈的密封空腔内的气体通过直型管进入到放置筒的下空腔内,放置筒的下空腔产生增压,使活塞板上升,将放置筒的上空腔产生增压,此时排气单向阀打开,放置筒的上空腔的气体进入橡胶垫内,随着被检测液体的温度升高密封圈的体积进行膨胀,避免密封圈受损,提高了该电磁流量传感器的密封性。

21、5.当密封圈温度降低时,密封圈体积收缩,密封圈内的密封空腔容积减小,密封空腔内部产生负压使气体通过直型管进入到放置筒的下空腔内,随着被检测液体的温度降低密封圈的体积进行收缩,进一步避免密封圈受损,提高了该电磁流量传感器的密封性。

22、6.当被检侧的液体温度降低时,密封圈的体积减小,密封圈内的密封空腔容积减小,密封空腔内产生增压,密封空腔内的气体通过直本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,包括测量管(1);其特征在于,还包括调平组件(2)、膨胀组件(3)、缓冲排湿组件(4);

2.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)顶部的中部固定连接有测量下径(5),所述测量下径(5)的顶部通过螺丝固定安装有测量上径(6),所述测量上径(6)的顶部固定连接有传感器主体(7),所述测量管(1)的内部设置有检测头(8),所述检测头(8)位于测量下径(5)的内部。

3.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)的两端均固定连接有安装法兰(9),所述安装法兰(9)的边缘处开设有多个安装孔,多个所述安装孔的内部贯穿有螺栓(10),所述安装法兰(9)的内径设置有嵌槽,所述嵌槽与密封圈(31)相适配。

4.如权利要求2所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)的内壁设置有复合材料(11),所述复合材料(11)的内壁设置有陶瓷层(12);

5.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述放置筒(21)的正面设置有通透孔,所述通透孔的内部设置有透明玻璃,所述刻度线(25)设置于透明玻璃的表面。

6.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述活塞板(23)将放置筒(21)的内部从上至下依次分割成上空腔(27)和下空腔(28),所述上空腔(27)的内部设有热膨胀液体。

7.如权利要求3所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述调平组件(2)设置于测量管(1)的顶部,所述膨胀组件(3)嵌入安装法兰(9)的连接处,所述缓冲排湿组件(4)固定连接于安装法兰(9)的内侧面。

8.如权利要求2所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述传感器主体(7)包括外壳体(71),所述外壳体(71)的正面设置有显示屏(72),所述显示屏(72)的下方设置有按钮(73)。

9.如权利要求3所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述螺栓(10)的数量为若干个,若干个螺栓(10)与安装法兰(9)相适配,所述螺栓(10)与橡胶垫(43)相适配,所述螺栓(10)包括螺柱(101),所述螺柱(101)的外表面螺纹连接有第二螺母(102)。

10.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述放置筒(21)包括主体筒(211)和截流筒(212),所述主体筒(211)的顶部设置有截流筒(212),所述截流筒(212)的内部设置有浮球(213),所述截流筒(212)的底部开设有通孔(214),所述通孔(214)与主体筒(211)相连通,所述截流筒(212)与L型管(41)相连接。

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【技术特征摘要】

1.一种耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,包括测量管(1);其特征在于,还包括调平组件(2)、膨胀组件(3)、缓冲排湿组件(4);

2.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)顶部的中部固定连接有测量下径(5),所述测量下径(5)的顶部通过螺丝固定安装有测量上径(6),所述测量上径(6)的顶部固定连接有传感器主体(7),所述测量管(1)的内部设置有检测头(8),所述检测头(8)位于测量下径(5)的内部。

3.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)的两端均固定连接有安装法兰(9),所述安装法兰(9)的边缘处开设有多个安装孔,多个所述安装孔的内部贯穿有螺栓(10),所述安装法兰(9)的内径设置有嵌槽,所述嵌槽与密封圈(31)相适配。

4.如权利要求2所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述测量管(1)的内壁设置有复合材料(11),所述复合材料(11)的内壁设置有陶瓷层(12);

5.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述放置筒(21)的正面设置有通透孔,所述通透孔的内部设置有透明玻璃,所述刻度线(25)设置于透明玻璃的表面。

6.如权利要求1所述的耐高压的陶瓷衬里电磁流量传感器,其特征在于,所述活塞板(23)将放置...

【专利技术属性】
技术研发人员:王志王薇李波杜祥开苏东来
申请(专利权)人:开封市新亚实业有限公司
类型:发明
国别省市:

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