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内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表的制作方法

时间:2025-06-16    作者: 管理员

专利名称:内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表的制作方法
技术领域
内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表技术领域[0001]本实用新型涉及一种超声波热量表基表。
技术背景[0002]热量表,是一种用于计量热能的装置,能够实现热能的分户计量。其中,采用 超声波的流量检测技术的热量表的流量测量精度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、 密度等参数的影响,并且可以制成非接触、便携式的热能检测仪表,同时还可以解决其 它传统类型热量表受强腐蚀性、非导电性、易燃易爆等难以检测流量的问题,因此超声 波流量检测技术在热能表研究中推广应用也较为迅速。[0003]这种超声波热量表的基表由于需要实现超声波的反射接收,因此超声波热量表 无论是直射式还是反射式,其内孔通径较小,压损过大。在与供热管连接时,容易因为 水质较差的原因,在内孔或管道中造成杂质淤积,进而导致计量不准确,甚至造成供热管道堵塞。实用新型内容[0004]本实用新型是为了解决现有的超声波热量表的基表内孔通径较小造成的管道中 杂质淤积进而导致供热管道堵塞的问题,从而提供一种内孔横截面形状为六角形的超声 波热量表基表。[0005]内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,它包括供热管道连接管、温度 传感器和一组换能器,所述这组换能器为一对换能器,其中一个发射超声波,另一个接 收超声波;供热管道连接管的出水口侧的侧壁上开有一个通孔,温度传感器密封固定在 该通孔内,并且所述温度传感器的温度探测头位于供热管道连接管内;供热管道连接管 上面的侧壁上开有两个通孔,所述的一对换能器分别密封固定在所述两个通孔内,且这 一对换能器的能量发射或接收面均朝向供热管道连接管内;供热管道连接管内孔横截面 的形状为六角形,所述六角形由一个等腰梯形和一个正四边形组成,且等腰梯形位于正 四边形的上方。[0006]本实用新型的超声波热量表基表的内孔横截面为六角形,所述内孔的底面为平 面,作为超声波的反射平面,在不影响超声波反射的情况下,实现了内孔的更大开口,增 加了内孔的横截面积,从而减少水质中杂质的淤积,大大减小供热管道堵塞的可能性。


[0007]图1是本实用新型的结构示意图;图2是实用新型的供热管道连接管的内径横截 面形状示意图。
具体实施方式
[0008]具体实施方式
一、结合图1和图2说明本具体实施方式
,内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,它包括供热 管道连接管1、温度传感器3和一组换能器2,所述这组换能器2为一对换能器,其中一 个发射超声波,另一个接收超声波;供热管道连接管1的出水口侧的侧壁上开有一个通 孔,温度传感器3密封固定在该通孔内,并且所述温度传感器3的温度探测头位于供热管 道连接管1内;供热管道连接管1上面的侧壁上开有两个通孔,所述的一对换能器分别密 封固定在所述两个通孔内,且这一对换能器的能量发射或接收面均朝向供热管道连接管1 内;供热管道连接管1内孔横截面的形状为六角形,所述六角形由一个等腰梯形和一个 正四边形组成,且等腰梯形位于正四边形的上方。[0009]本实施方式中换能器2为一对换能器,其中一个发射超声波,另一个接收超声 波,两个换能器是交替式的发射、接收声波信号,实现供热管道中水流量的测量。所述 这一对换能器的发射面与接收面之间的角度是60度 120度。同时,本实施方式可以将 供热管道连接管1内孔的底平面进行刨光,使所述底平面做为反射镜面。[0010]本实施方式供热管道连接管1采用优质黄铜,经硬模铸造、锻造、数控机床和 组合机床加工,机械强度好,尺寸精度稳定一致;保证了产品长期运行的准确性;同时 具有安装、维护方便,防尘、防潮、防水等优点。[0011]具体实施方式
二、本具体实施方式
具体实施方式
一所述的内孔横截面形状为 六角形的超声波热量表基表的区别在于,它还包括保护壳4,所述保护壳4为下开口的台 体,所述台体的两个台肩处的内腔分别为一对换能器2的放置腔,所述这组换能器2分别 位于放置腔内,保护壳4的下开口边缘固定在供热管道连接管1上面的侧壁上。[0012]具体实施方式
三、本具体实施方式
具体实施方式
二所述的内孔横截面形状为 六角形的超声波热量表基表的区别在于,它还包括热能表固定盘5,所述热能表固定盘5 的底面固定在保护壳4的上表面。[0013]具体实施方式
四、本具体实施方式
具体实施方式
一所述的内孔横截面形状为 六角形的超声波热量表基表的区别在于,它还包括温度传感器保护管6,所述温度传感器 保护管6套在温度传感器3外,用于保护温度传感器3。[0014]具体实施方式
五、本具体实施方式
具体实施方式
一所述的内孔横截面形状为 六角形的超声波热量表基表的区别在于,一组换能器2是一组共振频率为IMHz的陶瓷换 能器。[0015]本实施方式所述的陶瓷换能器,具有信号灵敏度高、回波信号强等特点,受温 度和压力影响较小,能够保证长期稳定运行。[0016]具体实施方式
六、本具体实施方式
具体实施方式
一所述的内孔横截面形状为 六角形的超声波热量表基表的区别在于,温度传感器是型号为PT1000的高精度钼电阻。[0017]本实施方式中,还设置有精密测温电路,保证了高精度的温度测量。
权利要求1.内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,它包括供热管道连接管(1)、温 度传感器(3)和一组换能器(2),所述这组换能器(2)为一对换能器,其中一个发射超声 波,另一个接收超声波;供热管道连接管(1)的出水口侧的侧壁上开有一个通孔,温度 传感器(3)密封固定在该通孔内,并且所述温度传感器(3)的温度探测头位于供热管道连 接管(1)内;供热管道连接管(1)上面的侧壁上开有两个通孔,所述的一对换能器分别密 封固定在所述两个通孔内,且这一对换能器的能量发射或接收面均朝向供热管道连接管 (1)内;其特征是供热管道连接管(1)内孔横截面的形状为六角形,所述六角形由一个 等腰梯形和一个正四边形组成,且等腰梯形位于正四边形的上方。
2.根据权利要求1所述的内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,其特征在于 它还包括保护壳(4),所述保护壳(4)为下开口的台体,所述台体的两个台肩处的内腔分 别为一对换能器的放置腔,所述这组换能器(2)分别位于放置腔内,保护壳(4)的下开口 边缘固定在供热管道连接管(1)上面的侧壁上。
3.根据权利要求2所述的内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,其特征在于 它还包括热能表固定盘(5),所述热能表固定盘(5)的底面固定在保护壳(4)的上表面。
4.根据权利要求1所述的内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,其特征在于 它还包括温度传感器保护管(6),所述温度传感器保护管(6)套在温度传感器(3)夕卜。
5.根据权利要求1所述的内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,其特征在于 一组换能器(2)是一对共振频率为IMHz的陶瓷换能器。
6.根据权利要求1所述的内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,其特征在于 温度传感器(3)是型号为PT1000的高精度钼电阻。
专利摘要内孔横截面形状为六角形的超声波热量表基表,涉及一种超声波热量表基表。它解决了现有的超声波热量表的基表内孔通径较小造成的管道中杂质淤积进而导致供热管道堵塞的问题。它的供热管道连接管内孔横截面的形状为六角形,所述六角形由一个等腰梯形和一个正四边形组成,且等腰梯形位于正四边形的上方。本实用新型适用于承载超声波热量表进而对供热管道内热量进行测量。
文档编号G01K17/06GK201803811SQ20102051164
公开日2011年4月20日 申请日期2010年8月31日 优先权日2010年8月31日
发明者崔崇民 申请人:哈尔滨圣昌科技开发有限公司

  • 专利名称:一种水暖气热量计量系统的制作方法技术领域:本发明属于热量计量技术领域,尤其是涉及一种水暖气热量计量系统。 背景技术:目前,在大多数安装有水暖气供给系统的地方,都需要安装一套设计合理且计量数据准确、投入成本较低的热量计量系统,而现行
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  • 专利名称:防尘汽车衡的制作方法技术领域:本发明涉及一种称重装置的技术领域,尤其是一种防尘汽车衡。背景技术:现有的汽车衡的秤体之间连接时会存在缝隙,使得泥土或小颗粒物体等容易进入基坑,增加了因杂物填满基坑而引起的称重数据准确性低的现象的发生,
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