G - Physics – 01 – F
Patent
G - Physics
01
F
G01F 1/84 (2006.01)
Patent
CA 2241919
In the field of Coriolis mass flow meters, determination of the true zero of the meter has always been problematic due to zero drift effects with changing boundary conditions and fluid parameters. Disclosed are apparati and methods for determining the true mass flow related component of the signal of the meter separately from errors caused by changing boundary conditions and fluid parameters. Accordingly, an apparatus for measuring a mass flow rate of a fluid flowing relative to a flow conduit includes: (1) a force driver for vibrating the flow conduit; (2) a sensor for measuring a resulting motion of the flow conduit and producing a sensed motion signal indicative thereof, the resulting motion containing a Coriolis mode component and a boundary condition mode component; (3) signal processing circuitry, coupled to the sensor to receive the sensed motion signal therefrom, for determining a magnitude of the Coriolis mode component of the resulting motion; and (4) output circuitry for producing an output signal proportional to the mass flow rate, the output signal substantially free of influence from the boundary condition mode component of the sensed motion signal.
Dans le domaine des débitmètres massiques de Coriolis, la définition du zéro vrai du débitmètre a toujours posé un problème en raison des effets sur l'écart du zéro qu'entraînent des changements de conditions limites et des paramètres de fluide. La présente invention porte sur des appareils et des procédés visant à déterminer la composante du signal du débitmètre se rapportant au débit massique vrai indépendamment des erreurs dues aux changements des conditions limites et aux paramètres de fluide. En conséquence, un appareil de mesure du débit massique de l'écoulement d'un fluide par rapport à un conduit d'écoulement comprend les éléments suivants: (1) un amplificateur de force servant à faire vibrer le conduit d'écoulement, (2) un détecteur servant à mesurer le mouvement du conduit d'écoulement dû à la vibration et à émettre un signal de mouvement détecté indiquant ce mouvement, le mouvement qui en résulte contenant une composante en mode de Coriolis et une composante en mode de condition limite, (3) des circuits de traitement des signaux, couplés au détecteur pour qu'ils puissent recevoir de celui-ci le signal de mouvement détecté, ce qui permet de déterminer l'amplitude de la composante en mode de Coriolis du mouvement ainsi obtenu et (4) des circuits de sortie servant à produire un signal de sortie proportionnel au débit massique, le signal de sortie n'étant pour ainsi dire pas influencé par la composante en mode de condition limite du signal de mouvement détecté.
Cage Donald R.
Carmichael Larry K.
Hahn David T.
Schott Michael N.
Direct Measurement Corporation
Kirby Eades Gale Baker
LandOfFree
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