山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-06-05切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器的制作方法

时间:2025-06-03    作者: 管理员

专利名称:一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,属于流体流 量检测的技术领域。
背景技术
随着全球淡水资源的日益紧缺,对用水量的准确计量和管理显得尤为重要。水表 作为用水量的重要计量器具,它的计量准确性、测量范围度、使用可靠性、寿命和功能、以及 制造成本等均关系到它在用水计量和水费结算,以及控制用水、节约用水和用水管理等方 面的使用价值。而流量传感器作为水表中的核心部件,在水表中的作用显得尤为重要。现有的流量传感器中应用比较广泛的是射流流量传感器,射流流量传感器的工作 原理是当封闭管道中的水流进入射流计量腔时,由于射流的附壁效应(又称“科恩特”效 应-“Coanda effect")和控制射流反馈的原理,使水流体在计量腔中振荡,该振荡频率与 流经管道的流速或体积流量成正比,且不受流体的物理性质的影响。通过在射流计量腔的 主通道或反馈通道上设置电磁速度传感元件或压电压力传感元件等速度与压力敏感器件, 可以将流体振荡频率方便地检出并送后续信号处理电路处理。如申请号为200680020431. 8 的中国发明专利申请,其公开了一种射流振荡器液体流仪表包括体部,该体部具有用来接 收待测量液体流的入口部分、出口部分和在入口和出口之间限定流动路径的主通道,流动 路径包括在流动流体中引起振荡的反馈装置,振荡由检测装置检测,该检测装置包括跨越 流动路径施加磁场的磁场发生装置和检测合成电动势的检测电极,电极定位成从体部伸 入所述流动路径中。但上述恒磁励磁射流振荡信号检测原理采用的是直接电极信号检出方式,其电极 组所包含的信号采集电极和接地电极均需直接与被测导电介质相接触。这种信号检出方式 由于容易受到直流极化干扰电势的影响而严重影响微弱信号检测的有效性,因此只有采用 特殊的方法与手段方能对极低频率的微弱信号进行检测和处理;另外,由于测量电极直接 裸露(浸泡)在被测导电介质中,电极长期浸泡在非纯净的液体介质中有被腐蚀的风险及 可能,影响流量传感器的使用寿命。

发明内容
本发明针对现有技术中的不足,提供了一种结构简单、使用寿命长,测量准确的基 于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其信号采集电极通过绝缘层与被测介质 隔离,不受直流极化干扰电势的影响而确保微弱信号检测的有效性。为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决—种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,包括壳体,壳体具有进 水通道,出水通道以及由主通道和两个对称设置于主通道两侧的反馈通道组成的流动路 径,壳体内设置有用于跨越流动路径施加磁场的磁场发生装置,流动路径内设置有至少一 组检测电极,检测电极包括信号采集电极和接地电极,其中,信号采集电极的表面具有绝缘层,接地电极与被测介质相导通。本发明是通过流体介质(作为电容的一个电极)与测量 电极(电容的另一个电极)之间的电容量进行耦合(电容介质为涂覆在测量电极表面的高 绝缘材料),通过选择不同绝缘材料厚度来控制耦合电容量,信号通过电极与被测导电介质 之间的电容效应将振荡信号耦合到放大电路进行处理,同时在后续信号处理电路上采用 必要的放大量调整和滤波降噪手段,从而达到检测介质流量的预期目标。本发明的信号采 集电极通过绝缘层与被测介质隔离,首先检测电极不会被介质腐蚀,不受被测介质电导率 影响,使用寿命长;其次,不受直流极化干扰电势的影响而确保了微弱信号检测的有效性。为了取得更好的技术效果,进一步的技术措施还包括上述主通道内设置有一个用于促进流体振荡的分流体。其目的是增强流体的振 荡,使检测电极更容易检测到信号。优选方案之一上述检测电极的信号采集电极设置于主通道内。优选方案之一上述检测电极的信号采集电极中的至少一个设置于反馈通道内。优选方案之一上述检测电极为两组,其中一组检测电极的信号采集电极位于主 通道内,另一组的信号采集电极位于反馈通道内。优选方案之一上述检测电极为两组,两组检测电极的信号采集电极均位于反馈 通道内。进一步改进上述检测电极中的至少一组的顶部的安装位置与壳体的内腔底面齐 平或低于壳体的内腔底面。检测电极的顶部与壳体的内腔底面齐平或低于壳体的内腔底面 可以避免检测电极本身对壳体内流场的干扰而造成的测量结果的偏差问题。当然,上述检测电极中的至少一组的顶部的安装位置也可以采取高于壳体的内腔 底面而伸入到被测介质内的安装方案。对于电磁式射流表来说,其与介质接触的内腔表面必须是绝缘的,为此,电磁式射 流表内腔多用工程塑料制作。但在使用过程中,塑料内腔表面可能粘附污渍,影响其计量 特性的准确度,特别是热量射流表,由于热水水质不好,内腔表面可能会吸附污渍,影响测 量结果的可靠性。为此,上述壳体采用金属制成,其内表面具有表面光滑且附着力高的防护 层。由于防护层表面光滑,具有自洁、不粘污的特性,对流体的流动状态影响极小,从而对所 采集的信号干扰很小,小流量测量性能十分优越。本发明与现有技术相比,具有如下有益效果1)检测电极不会被被测介质腐蚀、不结垢,不受被测介质电导率影响,使用寿命 长;2)不受直流极化干扰电势的影响而确保了微弱信号检测的有效性;3)检测电极的顶部与壳体的内腔底面齐平或低于壳体的内腔底面可以避免检测 电极本身对壳体内流场的干扰而造成的测量结果的偏差问题;4)壳体内腔表面流体的流动状态影响极小,从而对所采集的信号干扰很小,小流 量测量性能十分优越。


图1为本发明实施例1的整体结构示意图;图2为本发明实施例2的整体结构示意4
图3为本发明实施例3的整体结构示意图;图4为本发明实施例4的整体结构示意图;图5为本发明壳体的剖面示意图;图6为图5中A处的放大示意图。
具体实施例方式下面结合附图与具体实施方式
对本发明作进一步详细描述实施例1一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,包括采用金属制成的壳 体1,其内表面具有表面光滑且附着力高的防护层9,壳体1具有进水通道2,出水通道3以 及由主通道4a和两个对称设置于主通道4a两侧的反馈通道4b组成的流动路径,主通道4a 内设置有一个用于促进流体振荡的分流体8,壳体1内设置有用于跨越流动路径施加磁场 的磁场发生装置5,检测电极包括信号采集电极61和接地电极62,信号采集电极61设置于 主通道4a内,其中,信号采集电极61的表面具有绝缘层7,接地电极62与被测介质相导通。 并且为了避免由于接地电极受到腐蚀的可能而导致的使用寿命降低的问题,本实施例的接 地电极与水接触的面积应远大于信号采集电极,这样可以将接地电极表面结垢或腐蚀的影 响降到最低。上述检测电极的顶部的安装位置与壳体1的内腔底面齐平或低于壳体1的内腔底实施例2本实施例与实施例1的不同之处在于本实施例的检测电极的信号采集电极61的 其中一个设置于反馈通道4b内,另一个设置于主通道4a内,并且,本实施例中检测电极的 顶部的安装位置高于壳体1的内腔底面而伸入到被测介质内。其余部分与实施例1相同, 在此不一一赘述。实施例3本实施例与实施例1的不同之处在于本实施例具有两组检测电极,两组检测电 极共用同一个接地电极62,其中一组的信号采集电极61设置于主通道4a内,另一组的信号 采集电极61设置于反馈通道4b内,并且,本实施例中检测电极的顶部的安装位置高于壳 体1的内腔底面而伸入到被测介质内。其余部分与实施例1相同,在此不一一赘述。实施例4本实施例与实施例3的不同之处在于本实施例具有两组检测电极,两组检测电 极的信号采集电极61均位于反馈通道4b内,并且同一组的信号采集电极61位于不同的反 馈通道4b内。并且,本实施例中检测电极的顶部的安装位置与壳体1的内腔底面齐平或低 于壳体1的内腔底面。其余部分与实施例3相同,在此不一一赘述。
权利要求
一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,包括壳体(1),所述壳体(1)具有进水通道(2),出水通道(3)以及由主通道(4a)和两个对称设置于所述主通道(4a)两侧的反馈通道(4b)组成的流动路径,所述壳体(1)内设置有用于跨越所述流动路径施加磁场的磁场发生装置(5),其特征在于所述流动路径内设置有至少一组检测电极,所述检测电极包括信号采集电极(61)和接地电极(62),其中,所述信号采集电极(61)的表面具有绝缘层(7),所述接地电极(62)与被测介质相导通。
2.根据权利要求1所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述主通道(4a)内设置有一个用于促进流体振荡的分流体(8)。
3.根据权利要求2所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述检测电极的信号采集电极(61)设置于所述主通道(4a)内。
4.根据权利要求2所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述检测电极的信号采集电极(61)中的至少一个设置于所述反馈通道(4b)内。
5.根据权利要求2所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述检测电极为两组,其中一组所述检测电极的信号采集电极(61)位于所述主 通道(4a)内,另一组的信号采集电极(61)位于所述反馈通道(4b)内。
6.根据权利要求2所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述检测电极为两组,两组所述检测电极的信号采集电极(61)均位于所述反馈 通道(4b)内。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的 射流流量传感器,其特征在于所述检测电极中的至少一组的顶部的安装位置与所述壳体 (1)的内腔底面齐平或低于所述壳体(1)的内腔底面。
8.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的 射流流量传感器,其特征在于所述检测电极中的至少一组的顶部的安装位置高于所述壳 体(1)的内腔底面而伸入到被测介质内。
9.根据权利要求7所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,其 特征在于所述壳体1采用金属制成,其内表面具有表面光滑且附着力高的防护层(9)。
10.根据权利要求8所述的一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器, 其特征在于所述壳体1采用金属制成,其内表面具有表面光滑且附着力高的防护层(9)。
全文摘要
本发明公开了一种基于电容射流振荡信号检测方法的射流流量传感器,包括壳体,壳体具有进水通道,出水通道以及由主通道和两个对称设置于主通道两侧的反馈通道组成的流动路径,壳体内设置有用于跨越流动路径施加磁场的磁场发生装置,流动路径内设置有至少一组检测电极,检测电极包括信号采集电极和接地电极,信号采集电极的表面具有绝缘层,接地电极与被测介质相导通。与现有技术相比,本发明的信号采集电极通过绝缘层与被测介质隔离,检测电极不会被介质腐蚀、不结垢,不受被测介质电导率影响,使用寿命长;不受直流极化干扰电势的影响而确保了微弱信号检测的有效性。
文档编号G01F1/32GK101922953SQ201010273268
公开日2010年12月22日 申请日期2010年9月6日 优先权日2010年9月6日
发明者姚灵, 左富强, 徐亮, 王欣欣 申请人:宁波水表股份有限公司;宁波豪仕达仪表科技有限公司

  • 专利名称:测定机器系统内运行用料的化学和或物理特性的方法与装置的制作方法技术领域:本发明涉及一种如权利要求1和10前序部分所述的测定机器系统(尤其是浮动设备中的机器系统)内运行用料的化学和或物理特性的方法与装置。例如WO 200903708
  • 专利名称:微型高分辨率红外气体传感器的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种红外气体传感器,具体地说,涉及一种微型高分辨率红外气体传感器。背景技术:现有的红外传感器具有精度高、分辨率高、可测量信号的动态范围大、可分辨参数的最小变化小、信噪比高
  • 专利名称:一种飞机外挂式大气气溶胶航空导流罩的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种空气采样器,具体的说是一种飞机外挂式大气污染物航空导流罩,属于大气环境采样及分析技术领域。背景技术:随着大气质量的日益下降以及航空技术的发展,国内外研究者从八
  • 专利名称:基于视觉测量的汽车车门的检测方法技术领域:本发明涉及一种汽车检具的检测方法,本发明尤其涉及基于视觉测量的汽车车门 的检测方法。背景技术:汽车零件在冲压或注塑出来后,装车前必须对其进行检测,而检测常必须借助于 检具来进行。检具(Ch
  • 专利名称:一种实验用校测装置的制作方法技术领域:本发明涉及一种高、低真空检测装置,尤其是一种实验用高、低真空的校测的装置。背景技术:目前的真空校测装置大都是单球体,能够实现单独的高真空校测或者低真空校测,但是难以实现两者的有机结合。目前的很
  • 专利名称:盘点机的制作方法技术领域:本发明属于医疗器械制造领域,具体涉及一种用于盘点药品的盘点机。背景技术:药房药品的盘点效率一直是衡量一所医院的工作效率的标志之一。传统的医院药房,药品的盘点基本上是先将药品盘点表格打印出来,然后由医务人员
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12