Method and apparatus for measuring pressure in a coriolis...

G - Physics – 01 – F

Patent

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G01F 1/20 (2006.01) G01F 1/84 (2006.01)

Patent

CA 2262444

A method for determining pressure in an operating Coriolis effect mass flowmeter (10). The Coriolis flowmeter flow tubes (130, 130') are vibrated in both a bending mode (as is normal for measuring mass flow rate) and in a twisting mode. The ratio of the fundamental frequencies at which the flow tubes vibrate in each of the two vibration modes is proportional to the pressure within the flow tubes. In the preferred embodiment, a sum/difference method initially isolates the superposed sinusoids representing the fundamental frequencies of the two vibrational modes. Fast conjugate gradient (FCG) digital filters (512, 514) are then used to rapidly estimate the fundamental frequencies in each of the two vibration modes. The estimated frequencies are then used by filter chains including digital notch (518, 508) and band pass filters (506, 1520) as well as recursive maximum likelihood (RML) digital filter (510, 522) techniques to enhance the bending mode and twisting mode fundamental frequency estimates. The enhanced bending mode andtwisting mode frequency estimates are used to determine the pressure within the flow tubes as a function of the ratio of the two frequencies as well as to center the notch and band pass filter chains used to enhance the bending mode frequency of the two vibration sensor channels for mass flow rate computations. The pressureso determined may then be used to correct mass flow rate computations or for other pressure measurement purposes per se.

L'invention se rapporte à un procédé qui permet de mesurer la pression dans un débitmètre-masse à accélération de Coriolis en fonctionnement (10). Des vibrations sont provoquées dans les tuyaux d'écoulement du débitmètre (130, 130') tant en mode de flexion (procédure normale pour mesurer le débit massique) qu'en mode de torsion. Le rapport des fréquences fondamentales auxquelles les tuyaux d'écoulement vibrent dans chacun des deux modes vibrationnels est proportionnel à la pression à l'intérieur des tuyaux d'écoulement. Suivant la forme de réalisation préférée, une méthode de calcul des sommes et différences permet d'isoler au départ les sinusoïdes superposées représentant les fréquences fondamentales dans les deux modes vibrationnels. Des filtres numériques (512, 514) du gradient conjugué rapide sont ensuites utilisés pour effectuer une estimation rapide des fréquences fondamentales dans chacun des deux modes vibrationnels. Les fréquences estimées sont ensuite utilisées avec des chaînes de filtres, notamment des filtres numériques à coupure brusque (508, 518) et des filtres passe-bande (506, 1520), ainsi qu'avec des méthodes récursives du maximum de vraisemblance par filtre numérique (510, 522) pour améliorer les estimations des fréquences fondamentales en flexion et en torsion. Aux fins de calcul du débit massique, on utilise les estimations améliorées des fréquences fondamentales en flexion et en torsion pour mesurer la pression à l'intérieur des tuyaux d'écoulement en fonction du rapport des deux fréquences, ainsi que pour centrer les chaînes de filtres numériques à coupure brusque et de filtres passe-bande utilisées pour améliorer la fréquence en flexion des deux tuyaux de détection de vibrations. On peut ensuite utiliser la pression ainsi mesurée pour corriger le calcul du débit massique ou à d'autres fins en soi de mesurage de pression.

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