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流量 測量儀
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摘要
申請專利號:

CN201310408053.2

申請日:

2013.09.10

公開號:

CN103674138A

公開日:

2014.03.26

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):G01F1/84申請日:20130910|||公開
IPC分類號: G01F1/84; G01F15/02 主分類號: G01F1/84
申請人: 克洛納有限公司
發明人: Y.侯賽因; C.羅爾夫; T.王
地址: 瑞士巴塞爾
優先權: 2012.09.10 DE 102012017797.6
專利代理機構: 中國專利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 陳浩然;楊國治
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201310408053.2

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2018.05.15|||2015.04.08|||2014.03.26

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明涉及一種流量測量儀,具體而言,說明并示出了一種優選地根據科里奧利原理工作的流量測量儀(1),其帶有可由介質流經的引導結構(2)。本發明的目的在于提出一種流量測量儀,其使得能夠在盡可能地降低空間需求的情況下實現盡可能高的測量精度。對于所談及的流量測量儀,該目的由此實現,即在引導結構(2)的外側(8)上安裝有至少一個傳感器元件(9)以用于確定和/或監測至少一個過程變量。

權利要求書

權利要求書
1.   一種優選地根據科里奧利原理工作的流量測量儀(1),其帶有可由介質流經的引導結構(2),其特征在于,在所述引導結構(2)的外側(8)上安裝有至少一個傳感器元件(9)以用于確定和/或監測至少一個過程變量。

2.   根據權利要求1所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述至少一個傳感器元件(9)至少部分地布置在承載元件(12)上。

3.   根據權利要求1或2所述的流量測量儀(1),其特征在于,設置有至少兩個傳感器元件(9)。

4.   根據權利要求3所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述兩個傳感器元件(9)在電方面串聯連接。

5.   根據權利要求3或4所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述兩個傳感器元件(9)中的一個設計為應變測量元件(10),而所述兩個傳感器元件(9)中的另一個設計為溫度測量元件(15)。

6.   根據權利要求5所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述應變測量元件(10)和所述溫度測量元件(15)在電方面串聯連接。

7.   根據權利要求1至6中任一項所述的流量測量儀(1),其特征在于,設置有至少兩個傳感器元件(9),所述引導結構(2)具有至少兩個測量管路(3),相應地至少一個傳感器元件(9)布置在測量管路(3)的外側(8)上,并且所述傳感器元件(9)在周向上圍繞相應的所述測量管路(3)的相對位置是不同的。

8.   根據權利要求7所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述傳感器元件(9)相應地以其它的角度范圍布置在垂直于所述引導結構(2)的縱軸線(11)的平面中。

9.   根據權利要求8所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述兩個傳感器元件(9)相應如此布置在測量管路(3)上,即所述兩個傳感器元件(9)在周向上彼此相對而置。

10.   根據權利要求1至9中任一項所述的流量測量儀(1),其特征在于,所述引導結構(2)具有至少四個測量管路(3),其上下重疊地布置成兩排且并排布置成兩列,設置有兩個傳感器元件(9),傳感器元件(9)相應地與測量管路(3)相關聯,所述傳感器元件(9)在周向上圍繞相應的所述測量管路(3)的相對位置相應是不同的,并且所述兩個傳感器元件(9)與之相關聯的所述測量管路(3)位于所述四個測量管路(3)的不同的排和列中。

說明書

說明書流量測量儀
技術領域
本發明涉及一種優選根據科里奧利原理(Coriolis-Prinzip)工作的流量測量儀,其帶有可由介質流經的引導結構。
背景技術
科里奧利質量流量測量儀(Coriolis-Massedurchflussmessger?te)主要在工業的工藝測量技術中使用在需要很高的測量精度的這樣的應用中。科里奧利質量流量測量儀的工作原理以此為基礎,即由介質流經的至少一個測量管-作為相應的引導結構的部件,其由所述介質流經-由振動發生器來激勵以便振動。具有質量的(massebehaftete)介質在此由于由彼此正交的兩個速度-流的速度和測量管的速度-引起的科里奧利慣性力而反作用到測量管的壁上,因此相比于在沒有流動的介質的情況下的測量管的振動,測量管的振動經歷了變化。通過探測被流經的測量管的振動的特征參數-例如尤其在兩個測量管區域的偏移(其在測量管的未流經的狀態中在相位方面振動)之間的相位差和關于此的時間差-可以很高的精度來確定通過測量管的質量流量(Massedurchfluss)。因此科里奧利質量流量測量儀還經常應用在法定計量中(im eichpflichtigen Verkehr)。
為了可維持這樣高的精度要求,必須準確地探測科里奧利質量流量測量儀的狀態并且在計算質量流量時必須考慮影響測量結果的參數。承載信息的信號屬于該參數,即,激勵信號(電流和/或電壓)和感興趣的主要測量信號(即測量管的偏移),但還有其它的影響參數,例如在測量管的重要的部位處的溫度或機械應力。然后將這些特征參數列入到測量值的計算中,其中,憑借計算模型或數據校準。
例如公開文件DE 102 56 376 A1或專利文件DE 42 24 379 C1和文件US 5 381 697說明了一種帶有用于修正測量值的應力傳感器、長度變化傳感器或溫度傳感器的測量組件。根據專利文件US 6 684 715 B1的教導,通過應變傳感器來自己探測測量管的振動。
科里奧利質量流量測量儀不僅適用于確定質量流量,其實其還可使用來例如用于確定流體密度和介質的粘度,就正如其還適合用于探測診斷參數,例如探測多相的流或探測沉淀。同樣在參數方面對于測量值的盡可能精確并特別是持久精確的探測存在很強的關注。
在工藝自動化中應用測量儀時狹小的空間情況經常引起困難,這需要盡可能小且緊湊地來實施測量儀。
發明內容
因此本發明的目的在于提出一種流量測量儀,其使得能夠在盡可能地降低空間需求的情況下實現盡可能高的測量精度。
對于本發明以其為出發點的流量測量儀,之前引出和示出的目的由此來實現,即在引導結構的外側上安裝有至少一個傳感器元件以用于確定和/或監測至少一個過程變量。過程變量例如為引導結構的至少一部分的溫度或與之相連接的介質的溫度。其它的過程變量例如為在引導結構中的長度變化或機械應力。可通過傳感器元件確定或監測的過程變量在此根據設計方案用于實際的測量,即接收引導結構的振動或改善測量精度。因此根據設計方案或者確定或監測主要的測量變量或者確定或監測補充的測量變量。通過安裝在引導結構的外側上來尤其避免密封問題,或者如有可能可在已經安裝的單元中進行更容易的匹配。此外,還沒有由于伸入的元件而干擾介質的流動。
待測量的介質通常尤其為可流動的介質,例如液體、氣體或任意的組合,其中,固體也可為介質的成分。
在一種設計方案中,流量測量儀尤其為科里奧利質量流量測量儀。
在一種設計方案中,傳感器元件尤其為應變測量元件。這種傳感器元件例如允許測量管或測量管路的偏移或允許測量應力,其可出現在引導結構中(例如由于作用到引導結構上的介質中的壓力或由于歸因于介質的溫度的溫度效應或由于振動的產生或由于外部的力)。因此在一種設計方案中例如通過以下方式來提高測量精度,即除了例如電磁地運行的振動接收器之外,應變測量元件接收引導結構的振動并且彼此計算兩種測量。備選地,應變測量元件用來測量或監測引導結構中的應力。因此一般應將應變測量元件理解為用于測量或監測構件(在其上安裝有應變測量元件)的長度變化或機械應力的測量元件。
在另一種設計方案中,傳感器元件為溫度傳感器,其用來測量和/或監測引導結構或者可能與之相連接的介質的溫度。因為溫度同樣對振動特性產生影響,所以在該設計方案中設置有相應的傳感器,以便根據已知的相關性在評估且在確定流量時適當地考慮溫度的影響。
在一種設計方案中,通過以下方式來簡化裝配或者引起保護傳感器元件,即將至少一個傳感器元件至少部分地布置在承載元件上。在制造時,例如將該至少一個傳感器元件安裝并固定到承載元件上,并且然后才安裝到引導結構的外側上。備選地最后將承載元件固定到引導結構的設有至少一個傳感器元件的外側上。
在一種變型方案中,引導結構具有至少一個管狀的測量管路。對此如此設計承載元件且與測量管路相協調,即承載元件可放置成至少圍繞測量管路的一部分。因此承載元件在一定的限度中是彈性的,從而其優選地還匹配于管狀的測量管路的柱形結構。
備選地,承載元件由這樣的材料制成:其可在一定的條件下變形,且否則尤其為剛性的。
由于承載元件而可考慮到的是供流量測量儀支配的空間受到限制或者考慮到的是應簡化或加速制造。對于制造來說還產生預定位傳感器元件或可能其它的構件(其可安裝在引導結構的外側上)的優點。
在一種設計方案中,僅將一個測量管路的傳感器元件布置在承載元件上,而在一種備選的設計方案中,在承載元件上存在與多于僅僅一個測量管路相關聯的傳感器元件。因此在后一種設計方案中,承載元件好像蓋住作為引導結構的部件的至少兩個測量管路。
在此在一種設計方案中,承載元件設有粘接層或本身為粘附性物質。在另一種設計方案中,承載元件至少部分地包括粘合帶。備選地或補充地為至少一個傳感器元件設有覆蓋物(Abdeckung)或涂層。
在一種設計方案中設置有至少兩個傳感器元件。傳感器元件在此可不同地來設計并且例如針對相同的過程變量使用不同的測量方法或測量結構或者用于測量或監測不同的過程變量。備選地,傳感器元件以相同的方式來構造并且例如允許冗余測量。對于過程變量的測量具有地點相關性的這種情況,例如將以相同的方式實施的傳感器元件定位在不同的地點處或者針對相應的測量以不同的方式來取向。
在一種設計方案中,至少兩個傳感器元件在引導結構上或特別在基本上管狀或柱形的測量單元上在直徑上彼此相對而置。
在一種設計方案中,同樣設置有至少兩個傳感器元件并且相應設計為應變測量元件。在此,兩個應變測量元件相對于引導結構的縱軸線布置成基本上帶有相同的定向。因此傳感器元件用于在相同的方向上確定或監測引導結構的長度變化,然而在不同的地點處進行確定或監測。在此在一種設計方案中兩個傳感器元件朝向縱軸線的方向定向且在一種備選的設計方案中垂直于縱軸線進行測量,在此然而基本上彼此平行地進行測量。在其它的設計方案中,應變測量元件相對于縱軸線布置在任意的中間位置中。因此傳感器元件或者沿軸向沿著引導結構的縱軸線來定位或沿徑向或在周向上圍繞引導結構以不同的方式來定位或關于其測量方向(例如沿著其來確定長度變化的路段)來定向。補充地,傳感器元件沿軸向和沿徑向或在周向上位于不同的位置處。
在一種備選的設計方案中,設計為應變測量元件的至少兩個傳感器元件相對于引導結構的縱軸線布置成帶有不同的定向。在此,尤其一個應變測量元件布置成基本上沿著引導結構的縱軸線,而另一應變測量元件布置成基本上垂直于該縱軸線。因此一個測量元件允許測量軸向應力或軸向的長度變化,而另一測量元件允許測量周向上的應力或周向變化。
許多傳感器元件尤其依賴于電接觸以便提供電能或者以便確定傳感器元件的用于測量或監測過程變量的特征參數。因此,例如特別的元件的電阻在溫度或應變或伸展作用到該元件上的情況下發生變化,從而可從電阻的確定中通過相應的校準曲線推出溫度或長度變化。線路或接觸部(Kontaktierung)例如為金屬線。
在一種設計方案中設置成至少兩個傳感器元件單獨地進行電接觸。因此在很多變型方案中伴隨有將兩個電氣線路引導至每個傳感器元件。
為了降低電氣線路的數量且因此還降低成本或空間需求,在一種設計方案中設置成兩個傳感器元件在電方面串聯連接。在一種設計方案中設置有多于兩個傳感器元件,從而甚至至少兩個傳感器元件-例如至少三個傳感器元件-在電方面彼此串聯連接。通過串聯連接可取消至少一個電氣輸入線路。
如果例如應通過單獨的傳感器元件測量電壓降,那么在傳感器元件之間還始終必需分接頭(Abgriff)。在一種設計方案中,電流優選地通過所有的傳感器元件來測量。
彼此串聯連接的傳感器元件在此可以不同的方式或以相同的方式來設計。在一種設計方案中,傳感器元件為不同的類型,從而,在一種特別的設計方案中將兩個傳感器元件中的一個設計為應變測量元件而將兩個傳感器元件中的另一個設計為溫度測量元件。
在一種變型方案中,在兩個-不同的有特征的(ausgepr?gt)-傳感器元件中,為了確定和/或監測相應的過程變量(應變或溫度)而轉化電阻的相關性。該傳感器元件可單獨地進行電接觸。
在一種設計方案中,應變測量元件和溫度測量元件在電方面串聯連接。因此,在一種設計方案中,通過兩個傳感器元件來測量通過僅相應與傳感器元件相關聯的兩個電觸點的電流,并且結合中間分接頭(Mittenabgriff)通過每個傳感器元件來單獨地-即通過似乎屬于兩個傳感器元件的觸點-測量電壓。因此在串聯連接的該設計方案中節省了至少一個接觸元件,例如線纜,這還迎合了受限定的空間需求。
在一種設計方案中,用于介質的引導結構具有可由介質流經的至少一個測量管路。測量管路例如為測量管。
在一種擴展的設計方案中,引導結構具有由測量介質流經的至少兩個測量管路,并且優選地為了測量流量而激勵該測量管路振動。
在一種設計方案中,傳感器元件的數量至少相應于測量管路的數量,而在一種設計方案中,傳感器元件的數量大于測量管路的數量。
然而在一種附加的設計方案中,傳感器元件的數量小于測量管路的數量,從而不是每個測量管路設有傳感器元件。后一種設計方案特征尤其在于降低的成本和更小的空間需求。
在一種設計方案中設置有至少兩個傳感器元件,并且引導結構具有至少兩個測量管路。在此,至少一個傳感器元件相應布置在測量管路的外側上。此外,傳感器元件如此布置在相應相關聯的測量管路上,即傳感器元件在周向上圍繞相應的測量管路的相對位置是不同的。因此例如一個傳感器元件布置在一個測量管路的上方,而另一傳感器元件布置在另一測量管路的下方。另外,傳感器元件還可沿著引導結構的縱軸線布置在不同的高度上。在一種備選的設計方案中,傳感器元件在相同的軸向高度上彼此相對而置。在一種附加的備選的設計方案中,傳感器元件也相應地布置在測量管路處,其中,傳感器元件在測量管路處的相對位置大致相同。
在周向上圍繞測量管路的不同的位置引起在一種設計方案中將傳感器元件相應以其它的角度范圍布置在垂直于引導結構的縱軸線的平面中。在一種備選的設計方案中,傳感器元件相應處于相同的角度范圍中。在此,利用來觀察或比較角度范圍的平面可彼此重合或者彼此平行地相繼地來布置,這還反映成在一種設計方案中傳感器元件沿著引導結構的縱軸線布置在不同的高度上。
因此總地可表達成在引導結構具有多個測量管路且流量測量儀具有多個傳感器元件的情況中,傳感器元件在周向上安裝在測量管路的相應其它的位置上。備選地或補充地,傳感器元件關于引導結構的縱軸線沿軸向以不同的高度位于測量管路上。
在一種設計方案中,兩個傳感器元件相應如此布置在測量管路上,即兩個傳感器元件在周向上彼此相對而置。在該設計方案中這兩個傳感器元件在周向上彼此錯位180°,從而在一種變型方案中一個傳感器元件在其測量管路上布置在上方,而另一傳感器元件在其測量管路上布置在下方。因此,如果兩個傳感器元件放置在共同的測量管路上,那么其在直徑上彼此相對而置。通過分布在多個測量管路上可更有效地充分利用供使用的空間,并且還可通過將過程條件或介質作用到引導結構的不同的部位上來進行更精確的測量。在此,例如在一種設計方案中,從用于單個的測量管路的傳感器元件的測量數據中重新計算好像共同形成的測量管路的周向上的測量情況。
在一種設計方案中,引導結構的測量管路的數量提高到至少四個。在此,在一種設計方案中,四個測量管路相疊地布置在兩排中并且與此同時并排地布置在兩列中。取決于所選擇的在測量管路之間的間距,尤其由四個測量管路設定成矩形或甚至正方形。
在一種設計方案中,根據所進行的設計方案為四個測量管路僅設置兩個傳感器元件,在其中,傳感器元件相應地與測量管路相關聯。在此,傳感器元件在周向上圍繞相應的測量管路的相對位置相應不同。尤其在一種設計方案中,一個傳感器元件位于一個測量管路的上方,而另一傳感器元件位于在另一測量管路的下方。裝備有傳感器元件的測量管路在此位于四個測量管路的不同的排和不同的列中。因此,如在之前的設計方案中一樣,傳感器元件在周向上彼此錯位180°。
在另一種設計方案中,為四個測量管路設置有四個傳感器元件,其相應在周向上彼此錯位90°。因此,對于數量為n的傳感器元件,通常優選地使這些傳感器元件在周向上彼此錯位360°/n,其中,n為大于1的自然數。
多個傳感器元件的分布的這種類型還可相應地在一個測量管路中進行,從而在一種設計方案中例如將三個傳感器元件圍繞一個測量管路布置成彼此錯位120°。
附圖說明
具體存在設計和改進根據本發明的流量測量儀的多種可能性。為此,一方面參考從屬于權利要求1的權利要求,另一方面結合附圖參考實施例的如下說明。其中:
圖1以示意性的空間的圖示顯示了根據本發明的流量測量儀,
圖2以示意性的俯視圖顯示了根據本發明的流量測量儀的一種備選的設計方案的一部分,
圖3顯示了在圖2中示出的設計方案的備選方案,
圖4作為剖面顯示了在示例性的示意性的設計方案中的根據本發明的流量測量儀,
圖5作為剖面顯示了另一示例性的根據本發明的流量測量儀,以及
圖6以剖面圖示顯示了根據本發明的流量測量儀的另一實施例。
具體實施方式
在圖1中示出了根據本發明的流量測量儀1的第一設計方案的空間上的圖示。圖2和3相應地顯示了在承載元件12上的傳感器元件9。在圖4和5中針對引導結構2的相應其它的設計方案顯示了傳感器元件9的布置的變型方案。圖6以剖面顯示了流量測量儀1的附加的變型方案。
圖1示意性地顯示了流量測量儀1,其引導結構2包括測量管路3-備選的名稱為測量管。該測量管路3在此由此處未示出的介質流過,介質的質量流量由根據科里奧利原理工作的流量測量儀1來確定。
為此在測量管路3上設置有振動發生器4,其將測量管路3置于機械振動中。振動發生器4尤其以電磁的方式來工作。流動的測量介質相反地對振動發生作用,從而可由測量管路3的有效的振動來確定質量流量。為此將振動發生器5設置在測量管路3上,該振動發生器截取有效的振動。
此處以受激勵的振動和所探測的振動為出發點來在科里奧利處理單元6中確定質量流量的值,并且在所顯示的變型方案中通過現場總線7傳遞到例如此處未示出的控制室處。
為了提高測量精度,在測量管路3的外側8上安裝有至少一個傳感器元件,而在所顯示的示例中甚至安裝有兩個傳感器元件9。此處傳感器元件9相應為用于測量在測量管路3中的機械應力的應變測量元件10-在所示出的變型方案中尤其設計為應變測量條。
在此,一個傳感器元件9布置成沿著測量管路3的縱軸線11并且另一傳感器元件9布置成垂直于測量管路3的縱軸線11。因此傳感器元件允許在不同的方向上測量或監測測量管路3。在傳感器元件9上設置有承載元件12,其在此尤其用來相對于環境保護傳感器元件9。
傳感器元件9相應單獨地在電方面進行接觸并且相應地與自己的預處理單元13相連接,其在此尤其用來測量或確定傳感器元件9的相應的電阻。
與預處理單元13相連接的是應變處理單元14,其由預處理單元13的數據來確定測量管路3的應力并且又將該值通過現場總線7傳送到此處未示出的上級的控制室處。此處可能相應地修正質量流量的值。
測量儀1的構造的特征在于相對很小的空間需求,其中,通過附加地測量在測量管路3中的機械應力或其長度變化來獲得提高測量精度或保證恒定很高的精度。
在圖2中在承載元件12上安裝有多個傳感器元件9。在該變型方案中將傳感器元件9首先安裝到承載元件12上并且在此處例如通過粘附地起作用的物質來固定。然后在制造時將已裝配的承載元件12放置成圍繞相應的引導結構的部件的外側。
外部的兩個應變測量元件10相應地如此布置并且承載元件12如此大地來設計,即在將承載元件12安裝到管狀的測量管路上之后外部的兩個傳感器元件9彼此在直徑上相對而置。為此兩個傳感器元件9還基本上相同地來設計并且相同地來定向。
在外部的兩個應變測量元件之間存在多個其它的應變元件10,例如相對于外部的元件9垂直定向的應變元件,其中,兩個應變元件在電方面串聯連接。附加地,還設置有溫度測量元件15,其允許測量測量管路或與此同時還測量測量介質的溫度。
在圖3中示出了一種設計方案,在其中不同的兩個傳感器元件9在電方面串聯連接。傳感器元件9在此同樣位于承載元件12上。
在此涉及應變測量元件10和溫度測量元件15。其在所顯示的設計方案中為被動的元件,其電阻相應地取決于過程變量:應變或溫度。
為了確定電阻,在點A與C之間加有(eingepr?gt)電流并且在點A與B或B與C之間測量電壓降。然后相應地由歐姆定律得出電阻。
帶有串聯連接的傳感器元件9的設計方案尤其特征在于可放棄其它的輸入線路,例如該輸入線路在單獨的電接觸中是必需的。由此可降低費用并且可對受限的空間情況作出反應,因為需要很小的空間。
然而根據傳感器元件的設計方案還可測量在A與C之間的電壓,從而可徹底放棄在點B處的中間區段并且還可在兩個傳感器元件9之間僅設置直接的連接。
對于在圖4和5中示出的設計方案,用于未示出的介質的相應的引導結構2具有多于一個的測量管路3:即在圖4的設計方案中有兩個測量管路,而在圖5的設計方案中有四個測量管路。
在圖4的設計方案中,每個測量管路3關聯有傳感器元件9。傳感器元件9關于相應相關聯的測量管路3(其在此相應指的是測量管路3的周緣)的相對位置彼此不同。兩個傳感器元件9在此關于垂直于引導結構2的縱軸線的平面相應位于不同的空間角度中,引導結構的縱軸線在此垂直于圖紙平面伸延并且在所顯示的設計方案中測量管路3的縱軸線也相對于引導結構的縱軸線平行地伸延。
兩個傳感器元件9關于周向彼此直接相對而置,從而在此一傳感器元件9布置在上方而另一傳感器元件布置在下方。在此在所顯示的設計方案中傳感器元件9沿軸向布置在相同的高度上。在此處未示出的一種備選的設計方案中,傳感器元件9沿著引導結構2的縱軸線沿軸向處在不同的高度上。
在圖5的設計方案中也可發現相對而置地布置傳感器元件9,在其中,引導結構2具有四個測量管路3。
測量管路3在此以兩排或兩列布置成呈矩形的形狀。在此不是每個測量管路3都設有傳感器元件9,而是為四個測量管路3僅設置兩個傳感器元件9,從而引起成本降低且減少空間需求。
兩個傳感器元件9在周向上相對于所屬的測量管路3位于不同的位置上。此外,傳感器元件9與位于不同的排和不同的列中的測量管路3相關聯。
圖1的構造的測量管路3構造為筆直的管,而在現有技術中的一些流量測量儀中還存在呈V形、U形或Ω形的彎曲的管。除了彎曲的一個或多個管之外,通常設置有包圍的殼體。
圖6利用流量測量儀1顯示了這樣的彎曲的測量管路3,該流量測量儀尤其具有布置成彼此平行的并且因此在剖面中僅單一地示出的兩個測量管路3。
管的彎曲在此進行成從可插入到正常的管系統中的筆直伸延的承載元件16中出來。測量管路3(其中,此處僅在剖面中可見)由殼體17包圍。
振動發生器4位于測量管路3的彎路的內部,而振動接收器5位于彎路的外部。兩者相應經由支架18與測量管路3相連接,由此還傳遞力和力矩。支架18在此至少以90°的角度包圍測量管路3。此外,支架18如此設計,即振動發生器4或振動接收器5相對于測量管路3的管壁具有可預定的間距。
還有調溫管路19延伸通過殼體17,該調溫管路或者通過加熱或者通過冷卻來提供保持不變的溫度且同時甚至還在內部中用作殼體17的加強元件。
用于測量或監測測量管路3的應變的應變測量元件10和溫度測量元件15作為傳感器元件9設置在測量管路3上。通過溫度測量元件15和在測量介質與調溫管路19之間的相互作用還附加地使能量收獲器(Energieharvester)20運轉,其在此用來通過充分利用溫度差來獲取能量。
因為測量管路3彎曲,所以傳感器元件9的定向或定位相應與共同的管區段或與未彎曲的測量管路3和因此筆直伸延的縱軸線有關。作為縱軸線并為了參考,在一種設計方案中將參考在測量管路3的內部的測量介質的走向。

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