摘要:
Der Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemesser umfaßt mindestens ein Meßrohr (11), das im Betrieb vom Medium durchströmt ist. Ein Trägermittel (12) des Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemessers ist an einem einlaßseitigen Ende und einem auslaßseitigen Ende des Meßrohrs (11) fixiert und spannt dieses somit schwingfähig ein. Im Betrieb wird das Meßrohr (11) mittels einer Erregeranordnung (13) in mechanische Schwingungen, insb. Biegeschwingungen, versetzt. Ferner umfaßt der Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemesser Mittel (141, 142) zum Erzeugen einlaßseitige und auslaßseitigen Schwingungen des Meßrohrs (11) repräsentierenden Meßsignalen (x s1 , x s2 ). Eine Auswerte-Elektronik (2) erzeugt einen von den Meßsignalen (x s1 , x s2 ) abgeleiteten Zwischenwert (X* m ), der einen unkorrigierten Massedurchfluß repräsentiert sowie einen von den Meßsignalen (x s1 , x s2 ) abgeleiteten Korrekturwert (X K ) für den Zwischenwert (X* m ). Darüber hinaus erzeugt die Auswerte-Elektronik (2) einen Massedurchfluß repräsentierenden Meßwert (X m ) unter Verwendung des Zwischenwerts (X* m ) und des Korrekturwerts (X K ).
摘要:
Dieser Massedurchfluß/Dichte-Aufnehmer (10), der in eine Rohrleitung einfügbar ist und im Betrieb von einem zu messenden Fluid durchströmt wird, soll über einen weiten Dichtebereich ausbalanciert sein und somit genau messen. Ein einziges gerades, eine Längsachse (131) aufweisendes Meßrohr (13) verläuft zwischen dem Einlaß- und dem Auslaßende (11, 12) und ist an einem Träger, z.B. einem zylindrischen Rohr (14, 14'), fixiert. Der Träger hat eine Längs-Schwerelinie (141), die parallel zur Längsachse (131) des Meßrohrs verläuft, jedoch nicht mit dieser zusammenfällt. Eine Auslegermasse (15) ist in der Mitte zwischen den Endstücken (11, 12) am Meßrohr (13) fixiert und bedingt im Betrieb, daß das Meßrohr entweder in einem ersten Biegeschwingungs-Grundmode oder in einem zum ersten Biegeschwingungs-Grundmode höherfrequenten zweiten Biegeschwingungs-Grundmode schwingt. Eine Erregeranordnung (16), die etwa in der Mitte zwischen den Endstücken angeordnet ist, versetzt das Meßrohr (13) immer in Schwingungen des zweiten Biegeschwingungs-Grundmode. Jeweils ein Sensor (17, 18) für die einlaß- bzw. die auslaßseitigen Bewegungen des Meßrohrs ist im gleichen Abstand zwischen dessen Mitte und dem Einlaß- bzw. dem Auslaßende angeordnet. Zur Unwuchtkompensation kann der Träger mit einer Gegenmasse ausgestattet sein. Wegen der von der Auslegermasse auf das Meßrohr ausgeübten Drehschwingungen läßt sich auch die Viskosität des Fluids gut messen.
摘要:
Der Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemesser umfaßt mindestens ein Meßrohr (11), das im Betrieb vom Medium durchströmt ist. Ein Trägermittel (12) des Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemessers ist an einem einlaßseitigen Ende und einem auslaßseitigen Ende des Meßrohrs (11) fixiert und spannt dieses somit schwingfähig ein. Im Betrieb wird das Meßrohr (11) mittels einer Erregeranordnung (13) in mechanische Schwingungen, insb. Biegeschwingungen, versetzt. Ferner umfaßt der Coriolis-Massedurchfluß-/ Dichtemesser Mittel (141, 142) zum Erzeugen einlaßseitige und auslaßseitigen Schwingungen des Meßrohrs (11) repräsentierenden Meßsignalen (x s1 , x s2 ). Eine Auswerte-Elektronik (2) erzeugt einen von den Meßsignalen (x s1 , x s2 ) abgeleiteten Zwischenwert (X* m ), der einen unkorrigierten Massedurchfluß repräsentiert sowie einen von den Meßsignalen (x s1 , x s2 ) abgeleiteten Korrekturwert (X K ) für den Zwischenwert (X* m ). Darüber hinaus erzeugt die Auswerte-Elektronik (2) einen Massedurchfluß repräsentierenden Meßwert (X m ) unter Verwendung des Zwischenwerts (X* m ) und des Korrekturwerts (X K ).
摘要:
Es wird ein Vibrations-Meßgerät sowie ein Verfahren zum Messen einer Viskosität eines in einer Rohrleitung geführten Fluids vorgeschlagen. Das Vibrations-Meßgerät umfaßt eine Meßgeräte-Elektronik (50) sowie einen Meßwerteaufnehmer (10) mit einer elektromechanischen Erregeranordnung (16) und mit einem im Betrieb oszillierenden Meßrohr (13). Eine Sensoranordnung (60) erzeugt einlaßseitige und auslaßseitige Auslenkungen des Meßrohrs (13) repräsentierende Sensorsignale (X s1 ), (X s2 ). Eine Auswerteschaltung (50B) wandelt diese Sensorsignale (x s1 ), (x s2 ) mittels eines von einer Erregerschaltung (50A) erzeugten Erregerstroms (i exc ) für die Erregeranordnung (16) in einen die Viskosität des Fluids repräsentierenden Viskositäts-Meßwert (X η ).
摘要:
Dieses Fixier-Verfahren von Meßrohr-Enden (11, 21; 12, 22) in einem jeweiligen Übergangsstück (3, 4) eines nach dem Coriolis-Prinzip arbeitenden Massedurchflußaufnehmers beseitigt die Gefahr von Spannungsriß-Korrosion an diesen Stellen möglichst vollständig dadurch, daß jedes Ende der Meßrohre (1, 2) in eine entsprechende Bohrung (31, 32; 41, 42 ) des jeweiligen Übergangsstücks (3, 4) eingesteckt und mittels eines in das Ende eingebrachten Walzwerkzeugs (6) mit der Innenwand der jeweiligen Bohrung ohne Wärmezufuhr verpreßt wird.
摘要:
Es wird ein Vibrations-Meßgerät sowie ein Verfahren zum Messen einer Viskosität eines in einer Rohrleitung geführten Fluids vorgeschlagen. Das Vibrations-Meßgerät umfaßt eine Meßgeräte-Elektronik (50) sowie einen Meßwerteaufnehmer (10) mit einer elektromechanischen Erregeranordnung (16) und mit einem im Betrieb oszillierenden Meßrohr (13). Eine Sensoranordnung (60) erzeugt einlaßseitige und auslaßseitige Auslenkungen des Meßrohrs (13) repräsentierende Sensorsignale (x s1 ), (x s2 ). Eine Auswerteschaltung (50B) wandelt diese Sensorsignale (x s1 ), (x s2 ) mittels eines von einer Erregerschaltung (50A) erzeugten Erregerstroms (i exc ) für die Erregeranordnung (16) in einen die Viskosität des Fluids repräsentierenden Viskositäts-Meßwert (X η ).