[实用新型]一种换能器插入式流体检测装置有效
申请号: | 201922124111.4 | 申请日: | 2019-12-02 |
公开(公告)号: | CN210664618U | 公开(公告)日: | 2020-06-02 |
发明(设计)人: | 周泽辉 | 申请(专利权)人: | 杭州朗沛科技有限公司 |
主分类号: | G01F1/66 | 分类号: | G01F1/66 |
代理公司: | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514 | 代理人: | 刘娟 |
地址: | 311000 浙江省杭州市余*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 换能器 插入 流体 检测 装置 | ||
本实用新型属于流体测量技术领域,具体涉及一种换能器插入式流体检测装置,包括管状主体、换能器和盖体;所管状主体的两端分别与管道进行连接,所述管状主体内设有供流体穿过的流体通道;所述管状主体上沿轴向设有两通孔,两所述换能器分别穿过两通孔插入流体通道内,两所述换能器插入流体通道后,所述盖体盖合在所述通孔上。两所述换能器相互对称,一个换能器向另一个换能器发送超声波或接受另一个换能器发送的超声波。本实用新型采用两个相互对称的换能器检测流体,超声波传导路径更稳定,检测的稳定性更好,精度更高。
技术领域
本实用新型属于流体测量技术领域,具体涉及一种换能器插入式流体检测装置。
背景技术
流量计量是科学计量中非常重要的一部分,而水流量计量又是流量计量中最重要的组成部分,在居民的生产、生活中起着非常重要的作用。而无磁测量技术的设计及实现能够为水流计量提供强有力地支持。
目前水表主流是采用立柱式管段2次反射超声波信号,由于立柱式管段每个都得相应的组装2个反射柱,不仅加工工艺繁琐,而且成本也相应提高。且超声波信号在进行多次的反射之后不利于其稳定性,检测的精度和稳定性较差,影响检测结果。针对现有技术的缺陷,申请人提出了本实用新型的技术方案。
实用新型内容
针对现有技术中的缺陷,本实用新型公开了一种换能器插入式流体检测装置,采用两个相互对称的换能器检测流体,超声波传导路径更稳定,检测的稳定性更好,精度更高。
本实用新型提供了一种换能器插入式流体检测装置,包括管状主体、换能器和盖体;
所管状主体的两端分别与管道进行连接,所述管状主体内设有供流体穿过的流体通道;所述管状主体上沿轴向设有两通孔,两所述换能器分别穿过两通孔插入流体通道内,两所述换能器插入流体通道后,所述盖体盖合在所述通孔上;
两所述换能器相互对称,一个换能器向另一个换能器发送超声波或接受另一个换能器发送的超声波。
优选地,所述换能器包括后盖和与所述后盖相适配的前壳,所述后盖和前壳固定连接后,形成一容置腔;
在后盖至前壳的方向上,所述容置腔内依次设有灌封层、PCB板、超声波芯片和透身层;所述灌封层上设有双芯屏蔽线,所述双芯屏蔽线与PCB板电连接,所PCB板与超声波芯片电连接。
优选地,所述超声波芯片上设有超声波发射元件和超声波接收元件。
优选地,所述PCB板和超声波芯片之间设有缓冲层。
优选地,所述前壳上设有一开孔,所述双芯屏蔽线从所述开孔穿过后,再从盖体上穿出。
优选地,所述换能器的前壳上设有半圆耳,所述管状主体的通孔内壁上设有与所述半圆耳相适配的凹槽,所述换能器通过所述半圆耳定位固定在管状主体上。
优选地,所述超声波芯片的直径为φ8mm。
优选地,所述后盖和前壳采用超声波焊接。
优选地,所述后盖和所述前壳固定连接后,所述后盖和前壳的表面形成弧形过渡面。
优选地,所述前壳和所述后盖均采用巴斯夫料制成。
本实用新型的技术方案,采用两个相互对称的换能器检测流体,超声波传导路径更稳定,检测的稳定性更好,精度更高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1为本实施例中换能器插入式流体检测装置的结构图;
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