Массовый расходомер на эффекте кориолиса (варианты) с использованием концентрических роторов и способ измерения массового расхода (варианты)
Расходомер на эффекте Кориолиса содержит внешний ротор с множеством окон, установленный в герметичном корпусе и имеющий выемку, в которой концентрично внешнему ротору установлен ротор Кориолиса. Каждое из окон ротора Кориолиса проходит от периферии к центральной зоне ротора, а каждое из окон внешнего ротора - от его периферии к выемке ротора. При протекании жидкости по крайней мере несколько из окон внешнего ротора совмещены по крайней мере с несколькими из окон ротора Кориолиса для пропускания жидкости через корпус. Оба ротора установлены с возможностью вращения относительно центральной оси при прохождении жидкой среды через окна роторов. Измерительные катушки и магниты позволяют получить выходные сигналы, несущие информацию о величине углового смещения ротора Кориолиса относительно внешнего ротора и о величине массового расхода. При малых расходах для вращения внешнего ротора дополнительно используют двигатель. Расходомер создает малое падение давления, обеспечивает повышение точности измерения массового расхода различных текучих сред в широком диапазоне за счет исключения воздействия на ротор Кориолиса внешних воздействий. 4 с. и 25 з.п. ф-лы, 19 ил.
Изобретение касается создания массовых расходомеров с использованием эффекта Кориолиса, а более конкретно, массовых расходомеров, основанных на эффекте Кориолиса, с использованием концентрических роторов как элементов измерения фазы.
Известно, что расходомеры на эффекте Кориолиса с использованием вибрирующих трубок позволяют произвести измерение массового расхода и получить другую информацию относительно потока материала в трубопроводе. В настоящее время известны такие расходомеры, например, в соответствии с патентом США N 4109 524 с приоритетом от 29 августа 1978 г. и с патентом США N 4491025 с приоритетом от 1 января 1985 г., а также с патентом США Re. 31450, с приоритетом от 11 февраля 1982 г., все на имя Дж. Е. Смита и др., в которых имеется одна или несколько расходных трубок (трубок Вентури) прямой или изогнутой конфигурации. Каждая конфигурация расходной трубки в массовом расходомере Кориолиса имеет набор собственных вибрационных мод (режимов), который может относиться к типу простого изгиба, кручения или к смешанному (связанному) типу. Каждая расходная трубка приводится в колебательное движение в резонансе на одной из этих собственных мод. Жидкость втекает в расходомер из смежного трубопровода на стороне впуска, направляется в расходную трубку или трубки, и вытекает из расходомера на выпускной стороне расходомера. Собственные вибрационные моды вибрирующей, наполненной жидкостью системы трубок определяются частично комбинированной массой расходных трубок и жидкости (материала) внутри расходных трубок. Когда в расходной трубке нет потока, все точки вдоль расходной трубки колеблются в одинаковой фазе в результате приложенной движущей (возбуждающей) силы. Но как только начинает протекать поток материала, то ускорения Кориолиса приводят к появлению различных фаз для каждой точки вдоль расходной трубки. Фаза на стороне впуска расходной трубки имеет запаздывание относительно фазы возбуждения (движущей силы), в то время как фаза на стороне выпуска имеет опережение относительно фазы возбуждения. На корпусе расходной трубки размещают датчики для выработки синусоидальных выходных сигналов, несущих информацию относительно движения расходной трубки. Разность фаз между двумя сигналами датчиков пропорциональна массовому расходу жидкости, протекающей через расходные трубки. Осложняющим фактором при этом измерении является изменение плотности типичных обрабатываемых жидкостей. Изменения плотности вызывают изменение частот собственных мод. Так как система управления расходомера поддерживает резонанс, то при изменении плотности происходит изменение частоты колебаний. В этой ситуации массовый расход пропорционален отношению разности фаз и частоты колебаний. В упомянутом выше патенте США Re. 31450 на имя Смита раскрывается расходомер на эффекте Кориолиса, в котором удается избежать необходимости измерения как разности фаз, так и частоты колебаний. Разность фаз в этом расходомере определена путем измерения временной задержки между пересечениями уровня двух синусоидальных сигналов. При использовании такого метода измерения изменения в частоте колебаний устраняются, а скорость массового расхода становится пропорциональной измеренной временной задержке. Поэтому в последующем изложении этот метод измерения именуется как измерение временной задержки или как






Fc=M


















(Выражение 4)


в котором

(Выражение 5)




Выражение 5 должно быть выражено в дифференциальной форме для суммирования полного вращающего момента по полной длине трубки:
(Выражение 6)





Можно видеть, что масса нарастающей части порции жидкости 102 на фиг. 2 равна:
(Выражение 7)



в котором

Ah - площадь сечения отверстия. При подстановке значения

(Выражение 7.5)






Полный вращающий момент ротора может быть получен интегрированием Выражения 7.5 от радиуса R1 до R2 фиг. 2, при этом получаем следующее выражение:
(Выражение 8)

в котором R1 - внутренний радиус ротора, R2 - наружный радиус ротора, причем

(Выражение 8.1)



(Выражение 8.2)





но


и


где М представляет собой массовый расход. (Выражение 9)
M =


(Выражение 10)

которое может быть упрощено следующим образом:
(Выражение 10.5)

После выполнения интегрирования может быть получено следующее выражение для вращающего момента на расходной трубке 101 фиг. 2:
(Выражение 11)


Выражение 11 показывает, что вращающий момент приведенной во вращение расходной трубки, такой как расходная трубка 101 фиг. 2, прямо пропорционален массовому расходу движущейся жидкости и угловой скорости (вращения) ротора. Массовый расход в известных ранее расходомерах Кориолиса с приводом от двигателя определяли измерением нагрузки двигателя. Однако сопротивление, вызванное уплотнениями, подшипниками и вязкостью, изменяет вращающий момент ротора и может вносить ошибки в определение массового расхода в этих известных ранее массовых расходомерах. В соответствии с некоторыми вариантами настоящего изобретения предусмотрен ротационный массовый расходомер Кориолиса, в котором приведение в движение роторов расходомера осуществляется движущейся жидкостью. Это делает расходомер по сути безопасным для всех применений и позволяет избежать проблем, связанных с уплотнениями вала. В соответствии с первым вариантом настоящего изобретения, жидкость втекает в корпус расходомера тангенциально к внешнему ротору, затем течет через радиальные окна во внешнем роторе, через радиальные окна во внутреннем (Кориолиса) роторе и вытекает через осевое отверстие расходомера в центре крышки внешнего ротора. Если на время пренебречь сопротивлением, то момент импульса поступающей жидкости сохраняется, так что жидкость в роторах имеет тот же самый средний удельный момент импульса, что и поступающая жидкость. По этой причине угловая скорость ротора, вращающий момент Кориолиса и угловое смещение ротора Кориолиса относительно внешнего ротора могут быть измерены и подсчитаны для определения массового расхода жидкости. На фиг. 3 показан в развернутом виде первый возможный примерный вариант исполнения в соответствии с настоящим изобретением. Показанное устройство включает в себя корпус 301 локализации жидкости цилиндрической формы, внешний ротор 307, внутренний ротор (ротор Кориолиса) 314, крышку ротора 317 и крышку корпуса 303. Впуск 302, имеющий отверстие 327, установлен на одном из участков корпуса 301 локализации жидкости, в то время как выпуск 304, имеющий отверстие 337, закреплен на верхней крышке 303 корпуса при помощи фланца 306. В рабочем положении внешний ротор 307 и ротор Кориолиса 314 установлены в выемке 338 корпуса 301 локализации жидкости. Ось 331 жестко связана на своем верхнем конце с плоским участком 340 внешнего ротора 307, а на своем нижнем конце входит с возможностью вращения в упорный подшипник 334 и в наружное кольцо подшипника 333, имеющее стопорное кольцо 339. Колпачок подшипника 336, закрепленный на корпусе 301, соединяет ось с корпусом. В результате внешний ротор 307 может свободно вращаться вместе со своей осью 331 при его установке в выемке локализации жидкости 338 корпуса 301. Ось торсионного вала 329 включает в себя удлиненный гибкий торсионный вал, который установлен внутри открытого (полого) центрального участка оси 331 и жестко соединен с ней при помощи установочных винтов 332. Ось торсионного вала 329 проходит через отверстие (не показанное на фиг. 3) в плоском участке 340 внешнего ротора 307 и соединяется с нижним участком ротора Кориолиса 314 при помощи прессовой посадки, как это детально показано на фиг. 6. В рабочем положении ротор Кориолиса 314 установлен в выемке 341 внешнего ротора 307 и жестко соединен с верхним участком оси торсионного вала 329. Способность к изгибу оси торсионного вала 329 позволяет ротору Кориолиса 314 поворачиваться на угол ограниченной величины относительно внешнего ротора 307. Этот угловой поворот ротора Кориолиса 314 относительно внешнего ротора 307 ограничен элементами, которые будет описаны далее подробно со ссылкой на фиг. 4 и 5. На верхней поверхности крышки 317 ротора имеется бобышка 319, в которую входит уплотнение (сальник) 321, которое взаимодействует с нижним участком выпуска жидкости 304. Верхний участок уплотнения 321 упирается в основание крышки корпуса 303. Уплотнение 321 обеспечивает протекание жидкости через отверстия 309 и 312 роторов 307 и 314 к выпуску жидкости 304. На верхней поверхности 322 крышки корпуса 303 имеются отверстия 357 и 346, в которые входят катушки 323 и 324, которые используются, как это описано далее, для определения углового смещения между ротором Кориолиса 314 и внешним ротором 307, когда жидкость протекает через расходомер фиг. 3. В рабочем положении устанавливают ротор Кориолиса 314 в выемке 341 внешнего ротора 307. Затем прикрепляют крышку 317 при помощи винтов к верхней поверхности внешнего ротора 307 через отверстия под винты 311 и 318. После этого полученную субсборку устанавливают в выемке 338 корпуса 301. Затем прикрепляют крышку корпуса 303 при помощи винтов к верхней поверхности корпуса локализации жидкости 301 через отверстия под винты 326 и 328. Собранный расходомер после этого присоединяют к трубопроводу (не показан), питающую часть которого присоединяют к впуску жидкости 302, а расположенный ниже по течению участок трубопровода подключают к выпуску жидкости 304. Протекание движущейся жидкости через отверстие 327 впуска 302 во внутренний участок корпуса 301 побуждает внешний ротор 307 и ротор Кориолиса 314 вращаться против часовой стрелки, когда жидкость протекает через радиальные окна 309 внешнего ротора 307, через радиальные окна 312 ротора Кориолиса 314 и через окна 343 жидкостного развязывающего устройства сдвига 342, которое жестко прикреплено к нижней поверхности крышки ротора 317. Далее жидкость направляется вверх через выпуск жидкости 304 к трубопроводу, обслуживаемому расходомером. Протекание жидкости через радиальные окна 309 и 312 роторов 307 и 314 побуждает их вращаться против часовой стрелки. В этом случае ротор Кориолиса 314 получает угловое смещение относительно внешнего ротора 307 в результате воздействия на ротор Кориолиса сил Кориолиса. Это угловое смещение обеспечивается торсионными возможностями торсионной оси 329. Катушка 323 взаимодействует с магнитами 344, встроенными в пластину крышки ротора 317. Катушка 324 взаимодействует с магнитами 316, встроенными в ротор Кориолиса 314. Каждая из катушек вырабатывает выходной сигнал по линиям 352 и 353, когда магниты, с которыми взаимодействует соответствующая катушка, проходят мимо нее. Выходной сигнал каждой катушки представляет собой периодический колебательный сигнал, так как имеется множество магнитов, с которыми взаимодействует каждая катушка. Сигналы по линиям 352 и 353 поступают на измерительный электронный блок 351, который производит определение массового расхода и другой информации в ответ на поступление сигналов 352 и 353. Катушка 324 установлена в отверстии 357. Катушка 323 установлена с возможностью регулировки в отверстии 346. Это позволяет регулировать положение катушки 323, так чтобы периодические колебательные выходные сигналы двух катушек совпадали друг с другом при отсутствии потока в расходомере. Это необходимо для целей калибровки. Положение катушки 323 в отверстии 346 блокируется при помощи удерживающего элемента 348 и винта 349, который завинчивают в отверстие 347, при этом основание удерживающего элемента 348 прижимается к верхней поверхности катушки 323 и препятствует ее дальнейшему перемещению. После калибровки выходные сигналы двух катушек совпадают друг с другом при отсутствии потока в расходомере, однако имеют сдвиг по фазе друг относительно друга при отсутствии потока в расходомере. Этот сдвиг по фазе пропорционален массовому расходу материала, протекающего в расходомере, и используется в измерительном электронном блоке 351 для определения массового расхода материала. На фиг. 4 раскрывается более подробно конструкция, показанная на фиг. 3, в частности, показан вид сверху конструкции, показанной на фиг. 3. На фиг. 4 показан круглый корпус локализации жидкости 301, имеющий впуск 302 с отверстием 327. Жидкость из питающей части трубопровода (не показан) протекает через отверстие 327 впуска 302 во внутренний участок корпуса локализации жидкости 301. Как это показано на фиг. 4, жидкость течет против часовой стрелки и входит в пространстве 407, которое образовано между внутренней цилиндрической поверхностью 405 корпуса 301 и периметром 406 внешнего ротора 307. Жидкость в кольцевом пространство 407 течет против часовой стрелки и входит в отверстия радиальных окон 309 внешнего ротора 307. Когда жидкость в конечном счете входит в отверстия радиальных окон 309 внешнего ротора 307, то затем она протекает отсюда через соответствующие окна 312 в роторе Кориолиса 314. Далее жидкость направляется к центру ротора Кориолиса 314 и в конечном счете встречает отверстия 343 в жидкостном развязывающем устройстве сдвига 342. Соответствующее отверстие 343 в жидкостном развязывающем устройстве сдвига 342 совпадает с каждым радиальным окном 312 в роторе Кориолиса 314. В результате, в жидкостном развязывающем устройстве сдвига 342, которое получает жидкость через множество радиальных окон 312 во вращающемся роторе Кориолиса, осуществляется перенаправление текущей жидкости для осуществления сходимости жидкости в единственный осевой тракт, который включает в себя отверстие 337 выпуска 304. При помощи множества отверстий 326 под винты крышка корпуса 303 закрепляется на верхней поверхности корпуса локализации жидкости 301. На фиг. 4 показано также множество магнитов 316 ротора Кориолиса 314 и множество магнитов 344, установленных в крышке ротора 317. Каждый из магнитов 344 установлен в крышке ротора 317 таким образом, что он чередуется с резьбовым отверстием 318 под винт, как это показано на фиг. 3, но не на фиг. 4. Другими словами, отверстия под винты 318 и магниты 344 занимают чередующиеся положения вблизи периметра крышки ротора 317. Катушка 324 измеряет перемещение магнитов 316, в то время как катушка 323 измеряет перемещение магнитов 344. Элементы 349 и 348 позволяют производить регулировку положения катушки 323 в отверстии 346. Положение катушки 324 не регулируется и она плотно установлена в отверстии 357. На фиг. 4 и 5 показан штырь 402, который установлен в выемке 401 ротора Кориолиса 314. Как это показано на фиг. 5, вершина штыря 402 входит в ротор Кориолиса 314, в то время как основание штыря 402, как это показано на фиг. 4, установлено в отверстии 401. Штырь 402 и отверстие 401 ограничивают величину, на которую роторы 314 и 307 могут иметь угловое смещение друг относительно друга. Это ограничение углового смещения ограничивает напряжения (нагрузки), приложенные к торсионной оси 329. Это особенно полезно при запуске, когда в противном случае смещение ротора Кориолиса 314 могло бы быть достаточно большим, чтобы повредить торсионную ось 329. Возможны и другие механические варианты исполнения. Так, например, штырь 402 может быть встроен в ротор Кориолиса 314 и может выступать в отверстие во внешнем роторе 307. Штырь 402 может быть также встроен во внешнюю стенку 507 ротора 307 и может выступать в боковом направлении на фиг. 5 в отверстие на периферии ротора Кориолиса 314. Штырь 403 и отверстие 404 обеспечивают ограничение углового смещения ротора Кориолиса 314 аналогично тому, как это осуществляется штырем 402 в отверстии 401. Жидкостное пространство 407 представляет собой пространство между стенкой 507 внешнего ротора 307, крышкой 317 внешнего ротора и внутренней поверхностью корпуса локализации жидкости 301, в том числе и нижней поверхностью крышки корпуса 303. На фиг. 6 показаны дополнительные детали устройства фиг. 3. На фиг. 6 изображено вертикальное поперечное сечение по линии 6 - 6 фиг. 4. Корпус локализации жидкости 301 содержит внешний ротор 307 и ротор Кориолиса 314, причем во внешнем роторе 307 имеются радиальные окна 309, а в роторе Кориолиса 314 имеются радиальные окна 312. Ось 331 жестко связана на своем верхнем участке с нижним участком внешнего ротора 307, а на своем нижнем конце (основании) закреплена при помощи стопорного кольца 339 в упорном подшипнике 334. Эта сборка целиком установлена внутри наружного кольца подшипника 333, которое имеет отверстие 601 для ввода смазки, отделяющее верхний участок колпачка подшипника 336 от упорного подшипника 334 и основания оси 331. Внутри оси 331 и соосно с ней имеется торсионная ось 329, которая на своем участке основания прикреплена при помощи указанного винта 332 к оси 331, а на своем верхнем участке жестко прикреплена к участку основания ротора Кориолиса 314. Пространство 407 представляет собой пространство между внутренним участком корпуса 301, внешним ротором 307 и крышкой ротора 317. Катушки 323 и 344 показаны установленными в крышке корпуса 303. Связанные с ними магниты 344 и 316 показаны введенными соответственно в крышку ротора 317 и в верхний участок ротора Кориолиса 314. Жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 детально показано на фиг. 6. Поток жидкости в окна 343 жидкостного развязывающего устройства сдвига 342 поступает из внутреннего участка 313 радиальных окон 312 в роторе Кориолиса 314 и перенаправляется к отверстию 337 выпуска жидкости 304. Элемент 602 развязывающего устройства сдвига 342 выполнен коническим для придания принятой жидкости угловой скорости при ее вводе в отверстия 343. Жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 жестко прикреплено к основанию пластины крышки ротора 317, которая, в свою очередь, прикреплена при помощи винтов 318 к внешнему ротору 307. Это прямое соединение жидкостного развязывающего устройства сдвига 342 и внешнего ротора 307 обеспечивает, что жидкость, выходящая из ротора Кориолиса 314, первоначально имеет такую же угловую скорость, что и ротор Кориолиса. Так как выходящая жидкость вращается с той же самой скоростью, что и ротор Кориолиса, она не может создавать вращающий момент на роторе Кориолиса в результате вязкостного сдвига. Эта изоляция ротора Кориолиса 314 от вредных эффектов влияния вязкости вытекающей жидкости улучшает точность измерений массового расхода. В некоторых вариантах исполнения устройства отверстие 337 представляет собой впуск жидкости. Развязывающее устройство сдвига 342 и в таких вариантах исполнения осуществляет функцию развязки. На фиг. 7 показаны дополнительные детали устройства, изображенного на фиг. 4. На фиг. 7 показан корпус локализации жидкости 301, внешний ротор 307 и ротор Кориолиса 314, причем во внешнем роторе 307 имеются радиальные окна 309, а в роторе Кориолиса 314 имеются радиальные окна 312. Пространство 407 между внутренним участком корпуса 301 и внешним участком внешнего ротора 307 получает поток жидкости из отверстия 327 впуска 302. Жидкость в кольцевом пространстве 407 течет против часовой стрелки и входит в отверстия радиальных окон 309 внешнего ротора 307, затем протекает через соответствующие окна 312 в роторе Кориолиса 314 и в конечном счете выходит из расходомера через выпуск жидкости 304. При указанном протекании
жидкости генерируются силы Кориолиса, которые вызывают упомянутое угловое смещение между ротором Кориолиса 314 и внешним ротором 307. Величина этого углового смещения измеряется катушками 323 и 324, взаимодействующими с магнитами 344 и 316, как это уже было описано. Жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 вращается в согласии с внешним ротором 307. Оно получает поток жидкости в окнах 343 от радиальных окон 312 ротора Кориолиса 314 и перенаправляет этот поток в направлении вверх и наружу через выпуск жидкости 304 и его отверстие 337. Угловая скорость комбинированных роторов может быть определена из закона сохранения момента импульса. Момент импульса поступающей жидкости равен:
(Выражение 12)
Ii = Мi Vi R2,
в котором Ii - момент импульса поступающей жидкости,
Mi - масса поступающей жидкости,
Vi - скорость поступающей жидкости,
R2 - внешний радиус внешнего ротора. (Выражение 13)
Ii/Mi = ViR2,
в котором Ii/Mi - удельный момент импульса поступающей жидкости. Момент импульса жидкости ротора в комбинированных роторах может быть определен интегрированием по R. Внешний ротор и ротор Кориолиса рассматриваются как единый узел. R2 представляет собой внешний радиус внешнего ротора, a R1 представляет собой радиус осевого выпускного окна жидкостного развязывающего устройства сдвига 342. Преобразуя Выражение 12 в дифференциальную форму, получаем момент импульса жидкости ротора:
(Выражение 14)


в котором IR - момент импульса жидкости ротора,
MR - масса жидкости ротора,
VR - тангенциальная скорость жидкости ротора. Из Выражения 7 получаем:
(Выражение 15)






в котором r - радиус радиального окна в роторе,


(Выражение 16)

в котором R1 - радиус выпускного отверстия ротора,
R2 - внешний радиус ротора,

(Выражение 17)

При выполнении интегрирования Выражения 17 получаем:
(Выражение 18)
IR= (



Из Выражения 13 удельный средний момент импульса на единицу массы жидкости в роторе может быть определен делением Выражения 18 на массу жидкости в роторе. Эта масса жидкости представляет собой объем радиального окна, умноженный на плотность жидкости. Тогда получим следующее выражение:
(Выражение 19)

Упрощая Выражение 19, получаем:
(Выражение 20)

Если предположить, что радиус выходного канала R1 мал (близок к нулю) по сравнению с внешним радиусом R2 внешнего ротора, то получаем:
(Выражение 21)
IR/MR =

Из закона сохранения момента импульса, удельный момент импульса жидкости в роторах, IR/MR, равен удельному моменту импульса поступающей жидкости, Ii/Mi. Тогда получим:
(Выражение 22)


(Выражение 23)
V2=3Vi,
в котором V2 - тангенциальная скорость ротора на радиусе R2,
Vi - скорость поступающей жидкости. Эти вычисления показывают, что тангенциальная скорость периметра внешнего ротора 307 в три раза превышает тангенциальную скорость поступающей жидкости (если пренебречь сопротивлением). Экспериментальные результаты показывают, что даже при вязкостном сопротивлении и сопротивлении подшипников периметр ротора имеет более высокую скорость, чем поступающая жидкость. Поступающая жидкость резко ускоряется тангенциально при ее входе во внешний ротор. Когда жидкость продолжает перемещаться радиально внутрь, то ее тангенциальная скорость уменьшается по мере уменьшения радиуса, до тех пор, пока, вблизи от оси ротора, ее тангенциальная скорость не станет близкой к нулю. Внешний ротор 307 испытывает воздействие вращающего момента сопротивления в результате резкого ускорения жидкости, а также вязкостное сопротивление жидкости и сопротивление подшипника. Он также испытывает воздействие вращающего момента в направлении вращения в результате тангенциального (Кориолиса) торможения (замедления). Ротор Кориолиса 314 охватывается внешним ротором и поэтому испытывает воздействие только вращающего момента Кориолиса в направлении вращения. В состоянии равновесия ротор Кориолиса создает вращающий момент привода, в то время как внешний ротор создает равный и противоположный момент сопротивления. Ось торсионного вала 329, которая соединяет ротор Кориолиса 314 с внешним ротором 307, дает возможность углового смещения между ними, которое пропорционально вращающему моменту. Угловое смещение измеряется при помощи напряжения, возбуждаемого в катушках 323 и 324 при помощи магнитов 316 и 344. Магниты 316 закреплены в роторе Кориолиса 314, а магниты 344 закреплены в крышке ротора 317. Использовано достаточно большое число магнитов, так что в катушках возбуждаются последовательности пиков напряжения для аппроксимации выходного синусоидального колебательного сигнала в каждой катушке. Периодические выходные колебательные сигналы с катушек 323 и 324 совмещаются при сборке расходомера, так что между ними нет фазового сдвига в отсутствии потока жидкости. Это осуществляют путем верчения роторов от двигателя на пустом расходомере и при снятом колпачке 336 подшипника, что позволяет временно подключить двигатель к оси ротора. Катушка 323 перемещается, чтобы таким образом изменить фазовый угол между периодическими выходными колебательными сигналами с катушек 323 и 324. При совмещении синусоидальных колебательных сигналов (при нулевом фазовом угле) катушка 323 фиксируется по месту. После калибровки выхода расходомера можно показать, что временной интервал между прохождением двух синусоидальных колебаний пропорционален массовому расходу и не зависит от скорости вращения ротора (об/мин). Это можно показать следующим образом:
(Выражение 24)


в котором


Т - временной интервал между колебательными сигналами. Так как:
(Выражение 25)


в котором

Кs - постоянная торсионной пружины,
то тогда получаем из Выражений 11, 24 и 25:
(Выражение 26)



Примечание: RC1 и RC2 представляет собой внутренний и внешний радиусы внутреннего (Кориолиса) ротора. Тогда получаем:
(Выражение 27)
T = М (RC22 - RC12)/Ks. Выражение 27 показывает, что временной интервал между пересечениями магнитов прямо пропорционален массовому расходу. Он не зависит от сопротивления подшипников, вязкостного сопротивления и от об/мин. Поэтому в соответствии с настоящим изобретением решены проблемы известных ранее ротационных массовых расходомеров. Тот факт, что измерение массового расхода устройством в соответствии с настоящим изобретением является независимым от числа оборотов ротора, сообщает другое преимущество. Это позволяет выбрать такую форму жидкостных каналов (радиальных окон) во внешнем роторе, что падение давления через расходомер уменьшается. Всегда стараются свести к минимуму падение давления в жидкостных системах, так как оно приводит к потерям энергии. Во всех расходомерах Кориолиса создается падение давления в протекающей жидкости. Падение давления в показанном на фиг. 3 расходомере возникает прежде всего в результате того, что жидкость должна втекать радиально внутрь, преодолевая центробежную силу вертящегося ротора. Угловая скорость (об/мин) ротора и падение давления расходомера могут быть сведены к минимуму за счет искривления каналов жидкости, так чтобы их отверстия были расположены в направлении движения вращения по периферии ротора, как это показано на фиг. 8. На фиг. 8 показан ротационный расходомер Кориолиса, аналогичный показанному на фиг. 3, но имеющий черпаки по внешней периферии внешнего ротора для уменьшения угловой скорости (об/мин) ротора. Показанное устройство включает в себя корпус 301 локализации жидкости, имеющий тангенциальный канал впуска 302, через отверстие 327 которого жидкость поступает во внутреннее пространство 407 расходомера. Расходомер фиг. 8 содержит внешний ротор 807 и ротор Кориолиса 314. Пространство 407 образовано зоной между внутренней поверхностью корпуса 301 локализации жидкости и внешней поверхностью внешнего ротора 807 и его крышкой 303 (не показана на фиг. 8). Внешний ротор 807 аналогичен внешнему ротору 307 фиг. 3, за тем исключением, что по его периметру имеется множество пилообразных зубцов 801. Ротор Кориолиса 314 имеет множество радиальных окон 312 аналогично ротору Кориолиса 314 фиг. 3. Окна 309 во внешнем роторе 307 фиг. 3 заменены идущими под прямым углом элементами 802 во внешнем роторе 807 фиг. 8. Внутреннее отверстие 804 каждого идущего под прямым углом элемента 802 совмещено с совпадающими радиальными окнами 312 в роторе Кориолиса 314. Другое отверстие идущего под прямым углом элемента 802 во внешнем роторе 807 содержит лоток, аналогично отверстию 803. Внутренний конец каждого радиального окна 312 в роторе Кориолиса 314 совмещен с отверстием 343 в жидкостном развязывающем устройстве сдвига 342, которое осуществляет функции, аналогичные выполняемым устройством сдвига 342 фиг. 3. Конкретно, жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 получает жидкость через множество радиальных окон 312 во вращающемся роторе Кориолиса и осуществляет перенаправление текущей жидкости по оси вверх, так что жидкость покидает расходомер через отверстие 337 выпуска 304, без размещения жидкостного развязывающего устройства сдвига 342 на роторе Кориолиса 314. Выражение 23 показывает, что скорость по периметру внешнего ротора 307 фиг. 3 в три раза превышает скорость поступающей жидкости. В устройстве фиг. 8 скорость по периметру внешнего ротора 807 несколько больше скорости поступающей жидкости. Однако отверстия 803 90o элемента 802 "черпают" жидкость в пространстве 407 при верчении внешнего ротора 807 с более высокой скоростью, чем скорость поступающей жидкости. Это принудительно направляет поступающую жидкость в отверстия 803 90o элемента 802 через внешний ротор 807 и, в свою очередь, через радиальные отверстия 312 в роторе Кориолиса 314. При этом динамическая энергия поступающей жидкости преобразуется в давление жидкости, которое уменьшает скорость вращения роторов 807 и 314, в результате чего уменьшается падение давления через расходомер. Сила реакции (противодействия), создаваемая этим преобразованием энергии, также вызывает замедление вращения ротора Кориолиса и внешнего ротора, в результате чего уменьшается центробежная сила поступающей жидкости. Это в свою очередь дополнительно снижает падение давления в расходомере Кориолиса фиг. 8. Устройство, показанное на фиг. 8, в других аспектах аналогично показанным на фиг. 3-7, в том числе и осуществлению подключения роторов 807 и 314 друг к другу и к корпусу 301 при помощи валов, подшипников и т.п. В то время как окна внешнего ротора могут быть изогнуты или иметь 90o элементы 802, для окон 312 ротора Кориолиса это невозможно, так как сила реакции, возникающая в результате изгиба окон, приведет к созданию вращающего момента на роторе Кориолиса, который пропорционален скорости жидкости и в результате зависит от плотности жидкости. Указанное нежелательно. Зависимость от скорости может быть показана со ссылкой на фиг. 9 путем разделения сил ускорения жидкости на два аддитивных компонента: на компонент, вызванный верчением ротора с прямыми каналами, и на компонент, вызванный изгибом каналов. Компонент вращающего момента вертящегося ротора уже был определен (Выражение 11). Нахождение компонента изгиба вращающего момента упрощается пониманием того, что любая кривая, такая как элемент 902, может быть представлена последовательностью коротких изогнутых сегментов постоянного радиуса. Поэтому выражение для кривой постоянного радиуса кривизны может быть расширено для любой кривой. На фиг. 9 показан центр кривизны 901 изогнутого элемента жидкостного канала 902, который расположен случайным образом относительно оси ротора 903. Сила воздействия на изогнутую жидкостную секцию 902 может быть получена из хорошо известного выражения для центробежной силы:
(Выражение 28)
Fкривой = MV2/r,
в котором M - масса,
V - скорость,
r - радиус кривизны, 907. Выражение для центробежной силы, воздействующей на изогнутый жидкостной канал 902 фиг. 9, в дифференциальной форме следующее:
(Выражение 29)



в котором

V - скорость жидкости,
r - радиус кривизны. Дифференциальная сила dFcurve, 914, для каждого элемента массы dM, 912, приложена в радиальном направлении секции трубки 902. Угол





(Выражение 30)

в котором


(Выражение 31)




в котором
M =


=



=






Ah - площадь поперечного сечения канала,

(Выражение 32)

В соответствии с выражением 9 М равно
(Выражение 33)
М =

(Выражение 34)

Интегрируя Выражение 34, получаем:
(Выражение 35)
Fcurve = 2М sin (

Воздействующий на ротор вращающий момент, вызванный вектором силы 906, Fcurve, равен векторному произведению Fcurve и вектора R (904), соединяющего ось ротора с центром кривизны. При вычислении векторного произведения указанных двух векторов и при подстановке Выражения 35 для Fcurve получаем:
(Выражение 36)

в котором R - радиальный вектор 904 от центра ротора 907 до центра кривой 901,

(Выражение 37)
Ft =

в котором Ft - сила давления струи,

Vj - изменение скорости струи жидкости,
Aj - площадь сопла. Из Выражения 4 вращающий момент может быть определен следующим образом:
(Выражение 37.1)

F - сила. При подстановке Выражения 37 в Выражение 37.1 получаем:
(Выражение 38)


в котором

R2 - внешний радиус ротора - радиус сопла. Из Выражения 9 получаем:
(Выражение 39)

(Выражение 40)

(Выражение 41)
MVjR2 = M

В состоянии равновесия ротора вращающий момент Кориолиса устанавливается равным приводному крутящему моменту струи Выражения 40. При удалении М из обеих сторон выражения 41 получаем:
(Выражение 41.5)
VjR2 =

(Выражение 42)
VjR2 =

в котором V2 - тангенциальная скорость ротора,
причем V2 =

(Выражение 43)
Vj=Vt,
в котором Vj - скорость жидкости струи,
Vt - тангенциальная скорость ротора. Это свидетельствует о том, что в системе без трения периферическая скорость внешнего ротора равна скорости выхода струи и противоположно ей направлена. Таким образом, жидкость вытекает из ротора с нулевой угловой скоростью. Это имеет смысл, так как она входит в ротор с нулевой угловой скоростью, и предполагается, что подшипники ротора не имеют трения. Это составляет отличие от устройства фиг. 3, в котором тангенциальная скорость ротора ориентировочно в три раза превышает скорость жидкости. Что касается показанного на фиг. 10 устройства, то если скорость жидкости струи точно равна тангенциальной скорости ротора, то тогда жидкость не будет вытекать из отверстия 327 канала выпуска 302. В рабочем состоянии это не представляет проблемы, так как в результате потерь в подшипниках и вязкостных потерь тангенциальная скорость Vt ротора меньше, чем в случае отсутствия трения, и поэтому Vt меньше, чем Vj. Это позволяет жидкости перемещаться вправо на фиг. 10 через отверстие 327 канала выпуска 302 и вытекать из расходомера. Механические детали подключения показанного на фиг. 10 устройства к корпусу 301 на фиг. 10 не изображены, так как они аналогичны показанным на фиг. 3-7. Устройство фиг. 10 с соплами ротора имеет преимущества для некоторых применений по сравнению с известными ранее устройствами, так как жидкость перемещается наружу радиально, в результате чего центробежная сила благоприятствует потоку жидкости и уменьшает падение давления. Первичным источником падения давления в устройстве фиг. 10 с соплами ротора является ускорение жидкости в соплах 1003 внешнего ротора 1001. Ускорение может быть уменьшено при увеличении площади поперечного сечения сопла. Это приводит к уменьшению угловой скорости (об/мин) ротора и к малому падению давления при высоких расходах. Это подходит для тех применений, в которых имеется чередование расхода от высокого до нулевого, например, при загрузке тележек или при передаче смены. К несчастью при таком построении устройства получают плохие характеристики точности измерения расхода при малых расходах. Плохие характеристики измерения расхода получают из-за малой скорости ротора. Скорость ротора влияет на точность измерения двумя путями. Первый является очевидным. При очень малых расходах силы сопротивления становятся большими, чем сила тяги, и ротор останавливается. Отсутствие выходного периодического сигнала с катушек 323 и 324 (фиг. 3) означает, что никакие измерения потока невозможны. Второй путь воздействия угловой скорости (об/мин) ротора на точность измерения является более тонким. Выражение 25 показывает, что временная задержка между периодическими колебаниями от катушек 323 и 324 не зависит от об/мин. Но при низких об/мин ухудшается отношение сигнал/шум. При измерении временной задержки шум может иметь электрическую или механическую природу. Примером механического источника шума является небольшое угловое колебание ("покачивание") ротора Кориолиса, которое может происходить в результате торсионной вибрации трубопровода. Это колебание приводит к неопределенности фазового угла ротора, вызываемого силой Кориолиса. Электрический шум выходных сигналов также будет приводить к дополнительной неопределенности фазового угла. В приведенном далее выражении 44 для временной задержки, полученном из Выражения 24, учтено воздействие шума:
(Выражение 44)








в котором Т - временная задержка,

Y - неопределенность фазового сдвига,



(Выражение 45)



в котором Ks - постоянная торсионной пружины. При подстановке Выражения 45 в Выражение 44 получаем:
(Выражение 46)
T = {[M




При сокращении

(Выражение 47)
T={[M(R22-R12)]/Ks}


Обратите внимание на то, что в то время как часть временной задержки Т, создаваемая потоком, не зависит от


1414. Болт 1509 в каждой стойке 1518 позволяет жестко прикрепить жидкостное развязывающее устройство сдвига 1411 к участку 1522 внешнего ротора 1414. Стойки 1518 жидкостного развязывающего устройства сдвига 1411 проходят через отверстия в плоских поверхностях 1516 и 1524 ротора Кориолиса 1412, так что жидкостное развязывающее устройство сдвига 1411 может быть жестко прикреплено при помощи его стоек 1518 к внешнему ротору 1414. Отверстия в плоских поверхностях 1516 и 1524 ротора Кориолиса 1412 существенно шире диаметра стоек 1518, поэтому они позволяют ротору Кориолиса 1412 иметь ограниченное угловое смещение относительно внешнего ротора и жидкостного развязывающего устройства сдвига. За исключением этих отверстий в поверхностях основания 1516 и 1524 ротора Кориолиса 1412, основание ротора Кориолиса 1412 представляет собой главным образом плоский кольцевой дисковый элемент (не показан), к которому прикреплены ребра 1432 ротора Кориолиса 1412. Ребра 1432 ротора Кориолиса 1412 идут от зоны плоского основания на одном их конце (на основании), а на их вершине соединены с частично коническим элементом 1436 ротора Кориолиса 1412. На фиг. 15 показан стык нижнего конца конического элемента 1436 и ребра 1432. На фиг. 15 показано также, что нижний участок ребер 1432 соединен с поверхностью основания 1516 ротора Кориолиса 1412. На фиг. 15 показана торсионная ось 1413, верхний конец которой жестко прикреплен к элементу 1524 ротора Кориолиса 1412, а нижний конец 1504 прикреплен установочными винтами 1529 к нижнему концу оси 1416. Торсионная ось 1413 проходит через подшипник 1526 у верхнего конца оси 1416. Ось 1416 жестко прикреплена к участку 1522 внешнего ротора 1414. Ось 1416 проходит через подшипник 1506 бобышки 1429, идет в направлении вниз на фиг. 15 и заканчивается в подшипнике 1427. Нижний конец оси 1416 проходит через подшипник 1427 и заканчивается в открытой зоне 1503, которая имеется во внутреннем участке конического элемента 1426. Конический элемент 1426 прикреплен к элементу 1433 при помощи винтов, проходящих через отверстия 1501 и соединяющих два элемента вместе. Ось 1416 удерживается по месту при помощи стопорного кольца 1523. В верхней части фиг. 15 показана крышка корпуса 1407, которая содержит уплотнение 1532, установленное между крышкой корпуса 1407 и крышкой ротора 1409 для предотвращения утечки между этими двумя элементами. В вариантах исполнения, показанных на фиг. 14-16 и 19, имеются также катушки 1533 и 1534 (показанные на фиг. 19), которые взаимодействуют с магнитами 1536 и 1537 для определения углового смещения ротора Кориолиса 1412 относительно внешнего ротора 1414, аналогично тому, как это обсуждалось в связи с фиг. 3 - 7. На фиг. 19 раскрыты дополнительные детали участка устройства, показанного на фиг. 15. В частности, на фиг. 19 с увеличением показан верхний левый квадрант фиг. 15. На фиг. 19 показаны соответствующие ребра 1432 и 1431 ротора Кориолиса 1412 и внешнего ротора 1414. Показано, что эти ребра установлены внутри крышки корпуса 1407. Показано, что крышка 1409 внешнего ротора 1414 расположена смежно с верхними участками ребер 1431 и 1432 и прикреплена к элементу 1437 и к вершине ребер 1431, так что она вращается в согласии с вращением внешнего ротора 1414. Показано, что магнит 1536 встроен в верхнюю часть ребра 1432 ротора Кориолиса, а магнит 1537 встроен в крышку 1409 внешнего ротора. Магнит 1536 взаимодействует с катушкой 1533, а магнит 1537 взаимодействует с катушкой 1534. Показано, что обе катушки прикреплены к крышке корпуса 1407. Проход этих магнитов при вращении их соответствующих роторов мимо соответствующих катушек позволяет определять угловое смещение (вращение) ротора Кориолиса 1412 относительно внешнего ротора 1414, что, в свою очередь, позволяет получить массовый расход материала, протекающего через расходомер. Провода 1941 и 1942 катушек 1534 и 1533 подключены к измерительному электронному блоку 1943, который работает аналогично измерительному электронному блоку 1351 и вырабатывает сигнал массового расхода протекающей жидкости и другую информацию. На фиг. 19 также показаны ребра 1423 и отверстия каналов 1424 жидкостного развязывающего устройства сдвига 1411. Кроме того, на фиг. 19 показан кончик 1511 изогнутой поверхности 1510 бобышки 1512, которая представляет собой нижний участок жидкостного развязывающего устройства сдвига 1411. На фиг. 19 также показан элемент 1522, который представляет собой участок внешнего ротора 1414; этот элемент 1522 показан соединенным с нижним участком ребра 1431. Кроме того, нижний участок 1432 ротора Кориолиса 1412 соединен с поверхностью основания 1516 ротора Кориолиса. На фиг. 17 и 18 показан вариант исполнения настоящего изобретения с приводом от двигателя, который выполняет двойную функцию насоса и расходомера Кориолиса для измерения массового расхода жидкости с выхода насоса. В некоторых отношениях этот вариант исполнения похож на вариант исполнения фиг. 10, а также на вариант исполнения фиг. 3, 4, 5, 6 и 7. На фиг. 17 и 18 одинаковыми позициями указаны элементы, аналогичные изображенным на других чертежах и выполняющие подобные функции. Устройство, показанное на фиг. 17 и 18, включает в себя корпус 301 локализации жидкости, содержащий внешний ротор 307, установленный в выемке корпуса локализации жидкости, и ротор Кориолиса 314, установленный в выемке внешнего ротора аналогично варианту исполнения фиг. 3. Жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 имеет окна в центральной выемке ротора Кориолиса, но прикреплено к пластине крышки (на фиг. 17 и 18 не показана) внешнего ротора аналогично показанному на фиг. 3, так что это устройство 342 вращается в согласии с внешним ротором 307. Жидкостное развязывающее устройство сдвига 342 имеет окна 343, аналогично показанному на фиг. 3. Задачей жидкостного развязывающего устройства сдвига 342 является прием осевого потока жидкости из отверстий 337 и преобразование этого осевого потока в ротационный радиальный поток жидкости, который поступает в окна 312 ротора Кориолиса 314. Показанный на фиг. 18 ротор Кориолиса имеет меньшую ширину в сравнении с ранее описанными вариантами исполнения, в то время как ширина внешнего ротора 307 больше в сравнении с ранее описанными вариантами исполнения. Впуск жидкости варианта исполнения фиг. 18 аналогичен варианту исполнения фиг. 10; жидкость поступает через отверстие 337 впуска 304 и выходит из корпуса локализации жидкости через отверстие 327 выпуска 302. Фиг. 17 несколько похожа на фиг. 6 в том, как показаны детали подключения торсионной оси 329 к ротору Кориолиса, и в том, как ось 331, соединенная с внешним ротором 307, соединена с различными элементами корпуса 301 локализации жидкости. На фиг. 17 показан двигатель 1701, соединенный с осью 331, которая, аналогично показанному на фиг. 6, соединена с внешним ротором 307. Торсионная ось 329, которая обслуживает ротор Кориолиса 314 аналогично показанному на фиг. 6, установлена в канале по центру оси 331 и жестко прикреплена в положении слева на фиг. 17 к оси 331 при помощи винтов 332. Упорный подшипник 334 и стопорное кольцо 339 удерживают внешнюю ось 331 внутри корпуса 301 локализации жидкости и его колпачка подшипника 336. Двигатель 1701 обеспечивает необходимый момент для вращения роторной системы против часовой стрелки, как это показано на фиг. 18. Окна 309 внешнего ротора 307 искривлены, как это показано на фиг. 18, для повышения эффективности действия внешнего ротора 307 в качестве жидкостного насоса, когда происходит вращение роторной системы против часовой стрелки от двигателя 1701. Окна 312 ротора Кориолиса 314 радиальные аналогично показанному в описанных вариантах исполнения, для увеличения эффективности движения Кориолиса, которое детектируется ротором Кориолиса 314, когда роторная система вертится по часовой стрелке фиг. 18 под воздействием двигателя 1701. Нижняя оконечность окон 312 ротора Кориолиса соединена с окнами 343 жидкостного развязывающего устройства сдвига 342, которое, аналогично ранее описанному, изолирует окна 312 ротора Кориолиса 314 от осевого потока жидкости, поступающего в расходомер через отверстие 337 впуска 304. Вращение роторной системы относительно оси 331 при помощи двигателя 1701 вызывает прохождение материала, принятого через впуск 304, через окна 343 жидкостного развязывающего устройства сдвига 342 и через радиальные окна 312 ротора Кориолиса 314 к окнам 309 внешнего ротора 307. За счет вращения внешнего ротора 307 и за счет изгиба его окон 309 обеспечивается эффективная накачка принятой жидкости, которая покидает расходомер через отверстие 302 выпуска жидкости 327. Протекание жидкости наружу из центральной части расходомера Кориолиса через отверстия 312 к внешнему ротору 307 приводит к увеличению угловой скорости каждого элементарного участка жидкости в радиальных отверстиях 312, при протекании жидкости в сторону удаления от центра расходомера. Как это описано со ссылкой на фиг. 1 и 2, это тангенциальное ускорение прикладывает направленную по часовой стрелке силу к ротору Кориолиса и к стенкам окон 312. Стенки отверстий 312 передают к жидкости силу, необходимую для сообщения ей увеличенной тангенциальной скорости. Эта сила на стенках отверстий 343 побуждает ротор Кориолиса 314 запаздывать относительно вращения внешнего ротора 307, в результате чего он получает по часовой стрелке угловое смещение относительно внешнего ротора 307. Это угловое смещение ротора Кориолиса 314 разрешено за счет возможностей изгиба торсионной оси 329. Аналогично показанному на фиг. 3, 4, 5 и 6, устройство фиг. 17 и 18 снабжено магнитами (не показаны), встроенными в ротор Кориолиса 314 и во внешний ротор 307, которые взаимодействуют с катушками, аналогичными катушкам 323 и 324 фиг. 3. Указанные элементы взаимодействуют ранее описанным образом для детектирования величины, на которую ротор Кориолиса 314 сместился по углу относительно внешнего ротора 307. Это угловое смещение несет информацию относительно массового расхода материала, выдаваемого насосом фиг. 17 и 18 во внешний трубопровод (не показан). Сигнал массового расхода вырабатывается измерительным электронным блоком при поступлении сигналов от катушек 323 и 324. Стопорный штырь 402 и отверстие 401 ограничивают угловое смещение ротора Кориолиса 314 относительно внешнего ротора 307. Все предыдущие вычисления были произведены при признании состояния равновесия. Эти условия существуют, когда массовый расход постоянен и ротор имел время для набора скорости. В течение переходных состояний требуется вращающий момент для ускорения или замедления роторов. Этот момент приводит к ошибочной индикации массового расхода, хотя в ходе прогона порции материала, когда имеется ускорение и замедление, эти ошибки устраняются. В варианте со струйным приводом внешний ротор приводит во вращение ротор Кориолиса при помощи торсионного вала. Так как жидкость течет радиально наружу, то ротор Кориолиса запаздывает относительно внешнего ротора. Когда угловая скорость (об/мин) ротора увеличивается (в результате увеличения скорости двигателя или в результате увеличения расхода), то запаздывание ротора Кориолиса становится еще больше в результате его инерции вращения. При этом показания массового расхода будут завышенными. Когда угловая скорость (об/мин) ротора уменьшается, то момент инерции стремится уменьшить момент Кориолиса, поэтому показания расходомера станут заниженными. Можно показать, что если об/мин при запуске и останове расходомера одинаковые, то ошибки, вызванные ускорением и замедлением, взаимно уничтожаются. Это означает, что измерение стендовых старт-стопных порций точное и что ошибки, вызванные изменением скоростей, не накапливаются в течение длительных прогонов. В других вариантах исполнения, в которых жидкость течет радиально внутрь, привод ротора Кориолиса осуществляется жидкостью за счет силы Кориолиса. Ротор Кориолиса опережает внешний ротор при постоянном потоке. Увеличение потока (и об/мин) приводит к уменьшению чистого момента вращения на выходе ротора Кориолиса на величину момента, необходимого для его ускорения. При этом показания расходомера заниженные. Уменьшение потока аналогичным образом приводит к завышению показаний расходомера. Как и в других вариантах исполнения, ошибки взаимно уничтожаются в ходе прогона порции материала. Чрезмерно высокое ускорение, которое может возникать при открывании или закрывании заслонки, вызывает перенапряжения в торсионном вале и может повредить расходомер. Для защиты торсионного вала от чрезмерных вращающих моментов в роторы встраивают ограничители, которые ограничивают величину углового смещения между ними. Такой ограничитель может содержать цилиндрический штырь, закрепленный на одном из роторов, который заходит в кольцевую щель на другом роторе (фиг. 5); он может также содержать монтажные стойки развязывающего устройства сдвига, которые проходят через окна увеличенного размера в роторе Кориолиса (фиг. 19). Длину щели выбирают так, чтобы обеспечить достаточное движение при возможных максимальных расходах, но ограничить перемещение, которое может вызвать перегрузку торсионного вала. Несмотря на то, что был описан предпочтительный вариант осуществления изобретения, совершенно ясно, что в него специалистами в данной области могут быть внесены изменения и дополнения, которые не выходят однако за рамки приведенной далее формулы изобретения и соответствуют его духу. В данном описании был использован термин "жидкость" вне зависимости от вида материала, протекающего через описанный расходомер или через описанный насос. Этот термин имеет только характер указания о том, что какой-то материал может быть обработан устройством в соответствии с настоящим изобретением. Следует иметь в виду, что устройство в соответствии с настоящим изобретением может быть использовано не только для обработки жидкостей, но и любых других текучих материалов, которые могут протекать в указанном устройстве или могут быть в него накачаны. Такие другие материалы могут представлять собой воздух, газы, пульпы и жидкости. Кроме того, использованный термин "окно" применен для обозначения отверстия любой конфигурации поперечного сечения, а именно, круглого, прямоугольного, треугольного, или любой другой возможной конфигурации, в том числе и неправильной формы. Вместо магнитов и катушек в качестве устройства измерения фазы могут быть использованы оптические датчики, устройства с вихревыми токами и любые другие подходящие устройства. Использованный термин "жидкость" следует понимать в широком смысле, как включающий в себя любые вещества, такие как газы, пульпы (суспензии), смеси и т. п., которые обладают возможностью протекания через трубопровод, трубку или трубу.
Формула изобретения
к периферии внешнего ротора перпендикулярно оси его вращения, и входит в окна (309) у периферии ротора с обеспечением вращения внешнего ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса с использованием энергии, получаемой от жидкости при ее протекании радиально внутрь через окна в роторе и в средстве детектирования. 2. Расходомер по п.1, отличающийся тем, что средство детектирования эффекта Кориолиса представляет собой ротор Кориолиса. 3. Расходомер на эффекте Кориолиса, содержащий корпус (301), имеющий впуск жидкости (304,337) и выпуск жидкости (302,327), внешний ротор (1001) с выемкой (341) и множеством окон (1002), каждое из которых проходит от выемки, установленный в корпусе с возможностью вращения, средство детектирования эффекта Кориолиса (314) с множеством окон (312), каждое из которых проходит от центральной зоны средства детектирования к его периферии, при этом жидкость, поступающая через впуск, коаксиальный оси вращения внешнего ротора, к центральной зоне средства детектирования эффекта Кориолиса, проходит радиально наружу через окна (312,1002), причем при движении жидкости по крайней мере несколько из окон внешнего ротора проходят от по крайней мере нескольких из окон в средстве детектирования эффекта Кориолиса, и вытекает через выпуск жидкости, средства (329), которые при воздействии сил Кориолиса, генерируемых в результате протекания жидкости, и под воздействием вращения внешнего ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса вызывают угловое смещение средства детектирования эффекта Кориолиса по отношению к внешнему ротору относительно оси его вращения, средства (324,323) выработки выходных сигналов, несущих информацию о величине углового смещения, и средства (351) приема сигналов для выработки сигнала массового расхода протекающей жидкости, отличающийся тем, что окна во внешнем роторе проходят от выемки к периферии ротора и выполнены с изгибом для вытекания жидкости из внешнего ротора тангенциально к его периферии в направлении, перпендикулярно оси вращения ротора, что обеспечивает вращение внешнего ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса с использованием энергии, получаемой от жидкости при ее протекании радиально наружу через окна в средстве детектирования и в роторе, и вытекании из последнего тангенциально. 4. Расходомер по п.3, отличающийся тем, что средство детектирования эффекта Кориолиса представляет собой ротор Кориолиса. 5. Расходомер по п.2 или 4, отличающийся тем, что средство выработки выходных сигналов включает в себя катушки (323,324), установленные на корпусе, и магниты (316,344), установленные соответственно на роторе Кориолиса и на внешнем роторе так, что при вращении ротора Кориолиса указанные катушки и магниты вырабатывают периодические выходные сигналы, имеющие фазовый сдвиг, несущий информацию об угловом смещении ротора Кориолиса относительно внешнего ротора. 6. Расходомер по п.5, отличающийся тем, что катушка (324) зафиксирована, катушка (323) установлена с возможностью перемещения, магниты (344) образуют первый комплект магнитов, установленный на крышке внешнего ротора, а магниты (316) - второй комплект магнитов. 7. Расходомер по п.2 или 4, отличающийся тем, что он дополнительно включает в себя средство ограничения (401,402,1518) углового смещения ротора Кориолиса относительно внешнего ротора. 8. Расходомер по п.7, отличающийся тем, что средство ограничения содержит ограничительный штырь (402), установленный одним концом в канавке (401) ротора Кориолиса, а другим концом - во внешнем роторе. 9. Расходомер по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждое из окон (802) во внешнем роторе смещено от радиального направления и имеет первое (803) и второе (804) отверстия, расположенные под углом 90oC относительно друг друга, при этом второе отверстие (804) расположено на круговой поверхности, ограничивающей периферию выемки внешнего ротора, а отверстие (803) ориентировано перпендикулярно периферии внешнего ротора и направлено в противоположную сторону от направления тангенциального потока жидкости вблизи периферии внешнего ротора. 10. Расходомер по п.9, отличающийся тем, что жидкость, протекающая через окна во внешнем роторе и в роторе Кориолиса, вызывает вращение их таким образом, что тангенциальная скорость периферии внешнего ротора превышает тангенциальную скорость жидкости в окрестности периферии внешнего ротора, причем второе отверстие (803) каждого из окон (802) позволяет осуществлять зачерпывание жидкости в окрестности периферии внешнего ротора и вводить ее внутрь указанных окон с обеспечением при этом эффективного уменьшения угловой скорости вращения внешнего ротора для уменьшения падения давления жидкости при ее прохождении через расходомер. 11. Расходомер по п.2, отличающийся тем, что каждое из окон во внешнем роторе, выполненных с изгибом, имеет первое отверстие, расположенное на круговой поверхности, ограничивающей периферию выемки внешнего ротора, и образующее сопло второе отверстие, расположенное на периферии внешнего ротора и позволяющее ускорять поток жидкости, вытекающей из расходомера через выпуск жидкости. 12. Расходомер по п.1, отличающийся тем, что впуск жидкости (1102), как и выпуск жидкости (1106), расположен коаксиально оси вращения внешнего ротора, при этом расходомер дополнительно включает в себя средство (1111,1113) для приема потока жидкости из впуска жидкости и изменения направления принятого потока так, чтобы создать поток жидкости, тангенциальный к периферии внешнего ротора (1117). 13. Расходомер по п. 3, отличающийся тем, что впуск жидкости (1406), как и выпуск жидкости (1403), расположен коаксиально оси вращения роторов, при этом расходомер дополнительно включает в себя средство (1411,1423) для приема осевого потока жидкости из впуска жидкости и направления принятой жидкости через окна в роторе Кориолиса (1412) и во внешнем роторе (1414) так, чтобы создать поток жидкости, текущей к выпуску жидкости, тангенциальный к периферии внешнего ротора. 14. Расходомер по п.2 или 4, отличающийся тем, что он содержит полую ось (331), соединенную с корпусом и жестко связанную с внешним ротором так, чтобы обеспечить последнему возможность вращения, установленную внутри оси (331) торсионную ось (329), одним концом жестко соединенную с ротором Кориолиса, и средство (332) жесткого присоединения второго конца торсионной оси к оси (331), при этом угловое смещение ротора Кориолиса относительно внешнего ротора под воздействием сил Кориолиса, вызванных вращением обоих роторов, когда жидкость протекает через окна в них, определяется торсионными характеристиками оси (329). 15. Расходомер по п.2 или 4, отличающийся тем, что внешний ротор (307) включает в себя плоский участок (340) дна, соединенный у его периферии с одной стороной кольцевого элемента, в котором выполнены окна (309) внешнего ротора, съемную крышку (317) в виде круглой пластины с окном для подсоединения выпуска жидкости (304), соединенную с другой стороной указанного кольцевого элемента для герметизации выемки во внешнем роторе, при этом расходомер дополнительно включает в себя развязывающее устройство (342), присоединенное к внутренней поверхности крышки (317) вблизи ее окна для исключения воздействия на ротор Кориолиса вращающего момента, вызванного вязкостным сопротивлением не имеющей вращения жидкости, текущей через выпуск жидкости. 16. Расходомер по п.15, отличающийся тем, что развязывающее устройство (342) включает в себя кольцевой элемент с центральным окном (319) и множеством отверстий (343) по его периферии, каждое из которых совмещено с отверстием (313) одного из окон в роторе Кориолиса, прикрепленный к внутренней поверхности пластины крышки (317) так, что окно (319) совмещено с окном крышки, при этом каждое из отверстий (343) при помощи одного из множества изогнутых каналов соединено с центральным окном кольевого элемента для преобразования вращающегося радиального потока жидкости, принятого из окон ротора Кориолиса, в осевой поток, поступающий к выпуску жидкости. 17. Расходомер по п. 12, отличающийся тем, что включает в себя конический элемент (1111,1112) со спиральными каналами (1113) на его периферии, проходящими от вершины конического элемента, расположенной вблизи впуска жидкости (1102), к противоположному концу конического элемента, расположенному вблизи периферии внешнего ротора (1114), для приема осевого потока жидкости из впуска жидкости и изменения его направления для получения потока жидкости, тангенциального к периферии внешнего ротора, при этом жидкость протекает через окна (1116) во внешнем роторе и окна в роторе Кориолиса, в выемке которого с возможностью согласованного вращения с внешним ротором установлено развязывающее устройство с окнами, проходящими от окон в роторе Кориолиса до выпуска жидкости и выполненными так, что при поступлении потока жидкости указанные окна преобразуют вращающийся радиальный поток жидкости, принятый из окон в роторе Кориолиса, в осевой поток, поступающий к выпуску жидкости. 18. Расходомер по п.2, отличающийся тем, что содержит установленное в выемке ротора Кориолиса с возможностью согласованного вращения с внешним ротором (1414) устройство сдвига, одновременно являющееся средством (1411,1423) для приема осевого потока жидкости из впуска жидкости. 19. Расходомер по п.3, отличающийся тем, что впуск жидкости (1406), как и выпуск жидкости (1403), расположен коаксиально оси вращения роторов, при этом расходомер дополнительно включает в себя развязывающее устройство (1411), содержащее конический элемент (1512) с удлиненными ребрами, одними концами прикрепленными к указанному коническому элементу, закрепленному с возможностью согласованного вращения с внешним ротором (1414), при этом конический элемент с ребрами, вершина которого размещена вблизи впуска жидкости (1406), осуществляет прием осевого потока жидкости из впуска жидкости и изменение его направления для получения вращающегося потока жидкости, протекающего через окна (1422) в роторе Кориолиса (1412) и окна (1421) во внешнем роторе с обеспечением вращения обоих роторов. 20. Расходомер по п. 2 или 4, отличающийся тем, что он дополнительно содержит двигатель (1701), подключенный к внешнему ротору для приведения во вращение как внешнего ротора, так и ротора Кориолиса относительно оси вращения при ротационной скорости, увеличенной относительно ротационной скорости, вызванной потоком жидкости, которые увеличивают давление жидкости в окнах и, соответственно, пропускную способность жидкости через расходомер. 21. Расходомер по п. 20, отличающийся тем, что окна (1801) во внешнем роторе искривлены так, чтоб уменьшать скорость жидкости, вытекающей из внешнего ротора и ротора Кориолиса, для усиления нагнетания жидкости через внешний ротор к выпуску жидкости. 22. Способ работы расходомера на эффекте Кориолиса, включающий пропускание потока жидкости, принятого из впуска жидкости в корпусе (301), через окна (309) во внешнем роторе (307), установленном внутри корпуса с возможностью вращения, и через окна (312) в средстве детектирования эффекта Кориолиса (314), расположенном в выемке (341) внешнего ротора коаксиально оси его вращения, причем жидкость вытекает через выпуск, коаксиальный оси вращения ротора, с обеспечением вращения внешнего ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса таким образом, что средство детектирования получает угловое смещение по отношению к внешнему ротору относительно оси его вращения при воздействии сил Кориолиса, генерируемых в результате пропускания жидкости, и под воздействием вращения внешнего ротора и средства детектирования, выработку выходных сигналов (323,324), несущих информацию о величине углового смещения, и прием сигналов для выработки сигнала массового расхода протекающей жидкости, отличающийся тем, что окна во внешнем роторе проходят к его выемке от периферии ротора, при этом жидкость, поступающую в корпус через впуск, направляют тангенциально к периферии внешнего ротора и перпендикулярно оси его вращения, причем жидкость входит в окна внешнего ротора у его периферии, обеспечивая вращение ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса с использованием энергии, получаемой от жидкости при ее протекании радиально внутрь через окна в роторе и в средстве детектирования. 23. Способ по п. 22, отличающийся тем, что средство детектирования эффекта Кориолиса представляет собой ротор Кориолиса. 24. Способ работы расходомера на эффекта Кориолиса, включающий прием жидкости, поступающей из впуска жидкости в корпусе (301) в центральную зону средства детектирования эффекта Кориолиса (314), расположенного в выемке (341) внешнего ротора (1001), который установлен внутри корпуса с возможностью вращения, причем впуск коаксиален оси вращения ротора, пропускания жидкости через окна (312) в средстве детектирования эффекта Кориолиса, каждое из которых проходит от центральной зоны средства детектирования к его периферии, и через окна (1002) во внешнем роторе, каждое из которых проходит от выемки, причем жидкость после вытекания из окон ротора вытекает из расходомера через выпуск в корпусе, при этом вращающееся совместно с внешним ротором средство детектирования эффекта Кориолиса получает угловое смещение по отношению к внешнему ротору относительно оси его вращения при воздействии сил Кориолиса, генерируемых в результате пропускания жидкости, и под воздействием вращения внешнего ротора и средства детектирования, выработку выходных сигналов (323,324), несущих информацию о величине углового смещения, и прием сигналов для выработки сигнала массового расхода протекающей жидкости, отличающийся тем, что окна во внешнем роторе проходят от выемки к периферии ротора и выполнены с изгибом для вытекания жидкости из внешнего ротора тангенциально к его периферии в направлении, перпендикулярном оси вращения ротора, что обеспечивает вращение внешнего ротора и средства детектирования эффекта Кориолиса с использованием энергии, получаемой от жидкости при ее протекании радиально наружу через окна в средстве детектирования и в роторе и вытекании из последнего тангенциально. 25. Способ по п.24, отличающийся тем, что средство детектирования эффекта Кориолиса представляет собой ротор Кориолиса. 26. Способ по п.23 или 25, отличающийся тем, что ограничивают угловое смещение ротора Кориолиса относительно внешнего ротора. 27. Способ по п.23 или 25, отличающийся тем, что поток жидкости направляют через окна во внешнем роторе, смещенные от радиального направления и имеющие первое (803) и второе (804)отверстия, расположенные под углом 90oC относительно друг друга, при этом второе отверстие (804) расположено на круговой поверхности, ограничивающей периферию выемки внешнего ротора, а отверстие (803) ориентировано перпендикулярно периферии внешнего ротора и направлено в противоположную сторону от направления тангенциального потока жидкости вблизи периферии внешнего ротора, причем протекание указанного потока жидкости через окна во внешнем роторе и в роторе Кориолиса вызывает вращение их таким образом, что тангенциальная скорость периферии внешнего ротора превышает тангенциальную скорость жидкости в окрестности периферии внешнего ротора, причем второе отверстие (803) каждого из окон (802) позволяет осуществлять зачерпывание жидкости в окрестности периферии внешнего ротора и вводить ее внутрь указанных окон с обеспечением при этом эффективного уменьшения угловой скорости вращения внешнего ротора для уменьшения падения давления жидкости при ее прохождении через расходомер. 28. Способ по п.23 или 25, отличающийся тем, что развязывающее устройство (342), установленное между ротором Кориолиса и выпуском жидкости, приводят в согласованное вращение с внешним ротором, направляют вращающийся радиальный поток жидкости из окон ротора Кориолиса в развязывающее устройство, преобразуют вращающийся радиальный поток жидкости в осевой поток и выпускают последний из развязывающего устройства через выпуск жидкости. 29. Способ по п. 23 или 25, отличающийся тем, что он включает в себя операцию включения в работу двигателя (1701), подключенного к внешнему ротору, для приведения во вращение как внешнего ротора, так и ротора Кориолиса относительно центральной оси вращения при ротационной скорости, увеличенной относительно ротационной скорости, вызванной потоком жидкости, которые увеличивают давление жидкости в окнах и, соответственно, пропускают способность жидкости через расходомер.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19