电磁流量计传感器的电极构件的制作方法

    公开(公告)号:CN102680033B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201110058232.9

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 本发明提供一种电磁流量计传感器的电极构件的制作方法,包括:提供陶瓷测量管,陶瓷测量管具有一对对向配置的电极插孔,电极插孔为外凸于陶瓷测量管呈凸台状;在电极插孔内至少置入导电性玻璃粉末以及电极压帽;将装配有导电性玻璃粉末和电极压帽的陶瓷测量管放在加热炉中进行加热,加热至导电性玻璃粉末的软化温度甚至以上,软化导电性玻璃粉末;将陶瓷测量管自加热炉中取出并压焊,将导电性玻璃粉末、电极压帽和电极插孔焊接在一起,制成电极构件。相较于现有技术,可以将电极构件与陶瓷测量管烧结为一体化,使得电极构件与陶瓷测量管之间紧密结合,避免陶瓷测量管内的流体沿着电极构件和陶瓷测量管之间的细小缝隙渗漏,克服电极渗漏的问题。

    电磁流量计传感器的电极构件的制作方法

    公开(公告)号:CN102680033A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110058232.9

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 本发明提供一种电磁流量计传感器的电极构件的制作方法,包括:提供陶瓷测量管,陶瓷测量管具有一对对向配置的电极插孔,电极插孔为外凸于陶瓷测量管呈凸台状;在电极插孔内至少置入导电性玻璃粉末以及电极压帽;将装配有导电性玻璃粉末和电极压帽的陶瓷测量管放在加热炉中进行加热,加热至导电性玻璃粉末的软化温度甚至以上,软化导电性玻璃粉末;将陶瓷测量管自加热炉中取出并压焊,将导电性玻璃粉末、电极压帽和电极插孔焊接在一起,制成电极构件。相较于现有技术,可以将电极构件与陶瓷测量管烧结为一体化,使得电极构件与陶瓷测量管之间紧密结合,避免陶瓷测量管内的流体沿着电极构件和陶瓷测量管之间的细小缝隙渗漏,克服电极渗漏的问题。

    电磁流量计的检测装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201897487U

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201020638230.8

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 本实用新型提供一种电磁流量计的检测装置,所述电磁流量计包括供流体流动的测量管、配置在所述管道上的励磁线圈、电极以及与所述电极连接的信号转换单元;所述检测装置至少包括与所述测量管连通、带密封开口的检测接管。较现有技术,本实用新型电磁流量计的检测装置使得直接进入测量管内部进行检测成为可能,如此可以更直观的检测测量管内部状况及设于测量管管内的各部件的状况,提高检测的可靠性。

    一种大口径电磁流量计传感器

    公开(公告)号:CN201903373U

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201020647132.0

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种大口径电磁流量计传感器,该传感器包括一测量管,所述测量管的管壳包括由外至内依次设置的碳钢管、填充层、绝缘层;所述传感器还包括法兰,所述碳钢管与法兰装配焊接,碳钢管内表面安装固定有线圈,碳钢管上装配有电极组件;所述填充层的材料为混凝土,混凝土填充于所述碳钢管内侧与法兰之间的空隙部位,所述填充层的外表面紧贴碳钢管的内表面,填充层的内表面与法兰的内侧边缘齐平,填充层的厚度与处于碳钢管内部的法兰部位厚度相同。本实用新型大幅度降低了大口径电磁流量计传感器的成本,解决了由于装配等因素引起的测量偏差,提高了总体磁场的强度,减少了外壳及周围的漏磁,加强了测量区域的磁场强度。

    一种防爆仪表转换器的散热结构

    公开(公告)号:CN201115196Y

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200720071144.1

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 一种防爆仪表转换器的散热结构,包括外壳、置于所述外壳内的仪表变压器和发热元件,其特征在于:所述外壳内置有金属散热体,所述金属散热体和仪表变压器之间填充有导热阻燃型树脂,所述金属散热体和发热元件之间、以及金属散热体和外壳之间,置有导热绝缘垫片相互紧密贴合固定。通过本实用新型结构设计和采用性能优异的导热绝缘材料,可将仪表内部发热元件产生的较大热量,通过热传导的方式传导给外壳并通过外壳传给周围环境,有效地降低了仪表内部腔体温度,满足大功率防爆型仪表转换器小型化设计的要求。此外,分体型和一体型转换器可通用一套外壳,节省毛坯材料和模具成本。

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