在线测量仪表制造技术

技术编号:7152178 阅读:214 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
特别是作为科氏质量流量/密度测量仪表和/或科氏质量流量/粘度测量仪表构成的在线测量仪表,包括振动型测量传感器(10)。该测量传感器具有:至少一个在工作中至少间歇地振动的测量管(110),用于引导至少间歇地-例如由于加载气泡或者固体颗粒-可以两相或者多相流动的介质;作用于测量管的激励装置(116),用于产生至少一个测量管(110)的振动;和传感装置(117、118),用于检测至少一个测量管的振动,该传感装置提供至少一个体现测量管振荡的振荡测量信号(s1、s2)。在线测量仪表此外包括与测量传感器电耦合的测量仪表电子装置(20),该电子装置至少间歇地提供至少一个驱动激励装置的激励信号(iexc)并且至少间歇地测定第一类型衰减值(XDI),该衰减值瞬时体现至少一个测量管的振动的衰减,该衰减由在至少一个测量管内引导的介质所引起并且相关于至少一个测量管的与该测量管的截面共面的虚拟中心面不对称,并且/或者该衰减值瞬时体现至少一个测量管的振动由在至少一个测量管内引导的介质所引起的衰减。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及一种特别是作为科氏质量流量/密度测量仪表构成的在线测量仪表, 具有用于在管道内流动的特别是两相或者多相介质的振动型测量传感器。
技术介绍
在工业测量及自动化技术中,在与可流动介质(如粉末、颗粒、液体或者膏剂)的自动灌装过程控制的联系下使用作为直线灌装机或者作为旋转灌装机构成的灌装机,例如像 CA-A 20 23 652,DE-A 102006 031969,EP-A 893 396,EP-A 405 402,US-B 71 14 535、 US-B 6474 368,US-A 60 26 867,US-A 59 75 159,US-A 58 65 225,US-A 55 9522UUS-A 45 88 001、US-A 55 32 968、US-A 45 22 238、US-A 40 53 003、US-A 38 26293、US-A 35 19 108,US-A 2006/0146689,US-A2003/0037514, WO-A 08/034710、W007/048742 或者 W0-A 04/049641中所介绍的那样。在这种类型的灌装机中,利用各自的介质例如像膏状或者粘稠的食品、溶剂、油漆或者颜料、清洁剂、饮料、药品或者这类制品的批次灌装的容器例如瓶子、安瓿、杯子、玻璃器皿、罐或者这类容器连续通过相应的输送系统输送到各自的灌装机。 本身的灌装过程在各自的容器处于排出介质的灌装嘴下面安装在灌装机上的灌装部位下面的时间期间进行。在介质以尽可能高精度计量的批次灌装后,容器离开灌装机并自动继续输送。这种灌装机典型的生产能力完全可以处于每小时20000个容器的数量级上。为总是准确测定实际计量的介质体积,灌装机上经常使用在线测量仪表,其借助介质(为此允许该介质流过测量仪表的用于被测测量变量的物理_电学转换的测量传感器)的直接测量的内部总流速而高精度地测定在相应的灌装过程期间要计量的装料量,并以特别是根据测量仪表灌装过程的要求而格式化的原始测量值的形式特别是实时地输出到例如上位的可编程逻辑控制器(SPS),以便可以这样使往往批量处理运行的灌装过程得到相应精确的、可能还快速和耐用的调节。测量传感器为此通过输入侧或输出侧往往标准化的连接件(例如螺旋接头或者法兰)与灌装设备的在工作中输送介质的管道系统的供应测量介质或排出测量介质的管道段相应连接。如果需要,除了常见的刚性构成的管道段外, 还使用附加的保持装置将测量仪表固定在灌装机的内部。实际的灌装过程和与之相伴的实际测量周期(其中,待测介质流过测量传感器) 在批量处理进行的灌装过程中设定为几秒到不到一秒。与前面和后面各自批次的灌装持续时间对应的测量周期相应,在没有介质通过测量传感器或不计量介质期间,测量传感器各自转移到备用阶段。由于其在流速较强波动的情况下,特别是还有在断续和/或批次处理的灌装过程中仍然能够提供非常高的测量精度以及在这种条件下仍能非常及时地提供具有较好可再现性的测量值,例如像流量手册2003年第4版,ISBN 3-9520220-3-9章节“Abfilll-und Dosieranwendungen (灌装和计量计应用)”第 213 页、US-B 73 02 356、US-A 59 75 747、 WO-A 00/057325或者WO-A 08/034710中详细介绍的那样,特别是在作为科氏质量流量测量仪表构成的在线测量仪表使用时,它们借助振动型测量传感器和与其连接的往往安装在分离的电子装置外壳内的测量仪表电子装置,在流动的介质内引起反作用力,例如科氏力、加速力、摩擦力等等,并由这些反作用力推导出至少一个相应代表至少一个测量变量(例如质量流量、密度、粘度或者其他过程参数)的测量信号。此外,所述类型具有振动型测量传感器测量流速的在线测量仪表的结构和工作原理专业人员早已公知。这种特别是也作为科氏质量流量测量仪表构成的具有振动型测量传感器或者与测量传感器类似的单个元件的在线测量仪表及其特殊应用在已经提到的现有技术中有所详细介绍和说明,如 WO-A 99/40 394、WO-A 99/39164、W0-A98/07009、W0-A 95/16879、W0-A 88/03261、 WO-A 08/059015、W0-A08/013545、WO-A 08/011587、W0-A 07/005024, WO-A 06/127527、 WO-A 05/003690、WO-A 03/095950、W0-A 03/095949、W0-A 02/37063、W0-A 01/33174,WO-A 01/02816、WO-A 00/57141、W0-A 00/14485、US-B 73 92 709、US-B 73 60 451、US-B 73 43253、US-B 73 40 964、US-B 72 99 699、US-B 72 96 484、US-B 73 13 470、US-B 72 13 469、US-B 71 81 982、US-B 70 80 564、US-B 70 77 014、US-B 70 73 396、US-B 70 40 180、US-B 70 40 181、US-B 70 40 179、US-B 70 17 424、US-B 69 20 798、US-B 69 10366、US-B 68 95 826、US-B 68 83 387、US-B 68 80 410、US-B 68 60 158、US-B 68 40109、US-B 68 10 719、US-B 68 05 012、US-B 67 58 102、US-B 67 05 172、US-B 66 91 583、US-B 66 66 098、US-B 66 51 513、US-B 65 64 619、US-B 65 57 422、US-B 65 19 828、US-B 65 16 674、US-B 65 13 393、US-B 65 05 519、US-B 64 71 487、US-B 63 97685、US-B 63 30 832、US-B 63 18 156、US-B 63 11 136、US-B 62 23 605、US-B 61 68069、US-A 73 37 676、US-A 60 92 429、US-A 60 73 495、US-A 60 47 457、US-A 60 41665、US-A 60 06 609、US-A 59 79 246、US-A 59 45 609、US-A 59 26 096、US-A 58 69770、US-A 58 61 561、US-A 57 96 012、US-A 57 96 011、US-A 57 96 101、US-A 57 31 527、US-A 56 91 485、US-A 56 48 616、US-A 56 16 868、US-A 56 10 342、US-A 56 02 346、US-A 56 02 345、US-A 55 31 126、US-A 54 76 103、US-A 54 29 002、US-A 53 98554、US-A 53 59 881、US-A 53 01 557、US-A本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.在线测量仪表,特别是科氏质量流量/密度测量仪表和/或科氏质量流量/粘度测量仪表,用于特别是至少间歇的两相或者多相的流动介质和/或加载了杂质的流动介质,其中所述杂质例如像气泡和/或固体颗粒,该在线测量仪表包括:-振动型测量传感器(10),--该测量传感器具有至少一个在工作中至少间歇地振动特别是弯曲振荡的测量管(110),用于引导特别是至少间歇的两相或者多相的流动介质和/或加载了杂质的流动介质,--该测量传感器具有特别是在中心作用于测量管(110)的激励装置(116),用于产生至少一个测量管(110)的振动特别是弯曲振荡,以及--该测量传感器具有传感装置(117、118),用于检测至少一个测量管(110)的振动特别是弯曲振荡,该传感装置提供至少一个体现测量管(110)的振动特别是弯曲振荡的振荡测量信号(s1、s2),以及-与测量传感器(10)电耦合的测量仪表电子装置(20),--该电子装置至少间歇地提供至少一个驱动激励装置(116)的激励信号(iexc),该激励信号特别是具有周期性变化的和/或外加的电流,以及--该电子装置至少间歇地特别是借助至少一个振荡测量信号(s1、s2)和/或借助至少一个激励信号(iexc)在工作中特别是周期性地和/或以预定的更新率fA=1/TA反复测定第一类型衰减值(XDI),---该第一类型衰减值瞬时体现至少一个测量管的振动的衰减,该衰减由在至少一个测量管内引导的介质引起、特别是与不均匀性例如像气泡和/或固体颗粒在流过至少一个测量管的介质中的空间分布对应和/或影响在至少一个振荡测量信号(s1、s2)与至少一个激励信号(iexc)之间的相差、并且相关于至少一个测量管的与该测量管的截面共面的假想的中心面不对称,和/或---该第一类型衰减值瞬时体现至少一个测量管的振动的衰减的时间变化,该时间变化由在至少一个测量管内引导的介质引起、特别是与介质的流速对应和/或随同处于至少一个测量管中的介质内部的不均匀性的空间分布的变化而产生,该衰减特别是相关于至少一个测量管的与该测量管的截面共面的假想的中心面对称和/或是借助至少一个振荡测量信号(s1、s2)和/或借助至少一个激励信号(iexc)而测定的。...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:克里斯托夫·休伯
申请(专利权)人:恩德斯豪斯流量技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:CH

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