Kauss anemometrs
Tas ir visizplatītākais anemometra veids. Rotējošo kausiņu anemometru pirmo reizi izgudroja Robinsons Apvienotajā Karalistē. Toreiz tās bija četras krūzes, un tad tās tika nomainītas uz trīs krūzēm. Trīs paraboliskās vai puslodes formas tukšās krūzes, kas piestiprinātas viena pie otras plauktā, atrodas vienā pusē, un viss plaukts kopā ar vēja krūzi ir uzstādīts uz vārpstas, kas var brīvi griezties. Vēja iedarbībā vēja kauss griežas ap asi, un tā rotācijas ātrums ir proporcionāls vēja ātrumam. Rotācijas ātrumu var reģistrēt ar elektriskiem kontaktiem, tahoģeneratoriem vai fotoelektriskiem skaitītājiem utt.
dzenskrūve
Tas ir anemometrs ar trīs vai četru lāpstiņu dzenskrūves komplektu, kas rotē ap horizontālo asi. Propellers ir uzstādīts vējrādītāja priekšpusē tā, lai tā griešanās plakne vienmēr būtu vērsta pret vēju
Anemometra virziens, tā griešanās ātrums ir proporcionāls vēja ātrumam.
**Anemometrs
Metāla stieple, kas tiek uzkarsēta ar strāvu, plūstošais gaiss liek tam izkliedēt siltumu, un siltuma izkliedes ātrums un vēja ātruma kvadrātsakne ir lineāri saistīti, un pēc tam to linearizē elektroniskā ķēde (ērtai mērogošanai un nolasīšanai), precīzs anemometrs. var izgatavot. **Anemometrs ir sadalīts divos veidos: sānu apsilde un tiešā sildīšana. Sānu sildīšanas veids parasti ir mangāna vara stieple, un tā pretestības temperatūras koeficients ir tuvu nullei, un tā virsma ir papildus aprīkota ar temperatūras mērīšanas elementu. Tiešā sildīšanas veids galvenokārt ir platīna stieple, kas var tieši izmērīt paša ķermeņa temperatūru, vienlaikus mērot vēja ātrumu. **Anemometram ir augsta jutība pie maza vēja ātruma, un tas ir piemērots neliela vēja ātruma mērīšanai. Ar laika konstanti, kas ir tikai dažas sekundes simtdaļas, tas ir svarīgs instruments atmosfēras turbulences un agrometeoroloģisko mērījumu veikšanai.
Digitālais anemometrs
Digitālais anemometrs ir liela mēroga inteliģenta vēja ātruma noteikšanas un trauksmes ierīce, kas īpaši izstrādāta dažādām liela mēroga mehāniskām iekārtām.
Mikroprocesors tiek izmantots kā vadības kodols, un perifērijas ierīce izmanto progresīvu digitālo sakaru tehnoloģiju. Sistēmai ir augsta stabilitāte, spēcīga prettraucējumu spēja un augsta noteikšanas precizitāte. Vēja kauss ir izgatavots no īpašiem materiāliem, ar augstu mehānisko izturību un spēcīgu vēja pretestību. Vitrīnas dizains ir jauns un unikāls, izturīgs un izturīgs, kā arī viegli uzstādāms un lietojams. Visas elektriskās saskarnes atbilst starptautiskajiem standartiem, uzstādīšanas laikā nav nepieciešama atkļūdošana, un tās ir piemērotas dažādām darba vidēm.
Digitālo anemometru izmanto momentāna vēja ātruma un vidējā vēja ātruma mērīšanai, un tam ir tādas funkcijas kā automātiska uzraudzība, reāllaika displejs un pārrobežu trauksmes kontrole.
Akustiskais anemometrs
Vēja ātruma komponents skaņas viļņu izplatīšanās virzienā palielinās (vai samazinās) skaņas viļņu izplatīšanās ātrumu. Vēja ātruma komponentes mērīšanai var izmantot akustisko anemometru, kas izgatavots ar šo raksturlielumu. Akustiskajiem anemometriem ir vismaz divi sensoru elementu pāri, katrs pāri ietver skaņu un uztvērēju. Ļaujiet abu eholoto skaņas viļņiem virzīties pretējos virzienos. Ja viena skaņas viļņu grupa izplatās gar vēja ātruma komponenti, bet otra grupa vienkārši virzās pret vēju, laika starpība starp skaņas impulsiem, ko saņem divi uztvērēji, būs proporcionāla vēja ātruma komponentei. Ja vienlaikus tiek uzstādīti divi elementu pāri horizontālā un vertikālā virzienā, var aprēķināt attiecīgi horizontālo vēja ātrumu, vēja virzienu un vertikālo vēja ātrumu. Pateicoties prettraucējumu un labas ultraskaņas viļņu virziena priekšrocībām, akustiskā anemometra izstarotā skaņas viļņu frekvence galvenokārt atrodas ultraskaņas sadaļā.
Anemometra lietojumprogrammas
Anemometri tiek plaši izmantoti, un tos var elastīgi izmantot visās jomās. Tos plaši izmanto elektroenerģijas, tērauda, naftas ķīmijas, enerģijas taupīšanas un citās nozarēs. Pekinas olimpiskajās spēlēs ir arī citi pielietojumi, piemēram, burāšanas sacensības, airēšanas sacensības, lauka šaušanas sacensības utt. Mērīšanai jāizmanto anemometrs. Anemometrs ir bijis salīdzinoši attīstīts, papildus vēja ātruma mērīšanai var izmērīt arī vēja temperatūru un gaisa apjomu. Ir daudzas nozares, kurās jāizmanto anemometri. Ieteicamās nozares ir: jūras makšķerēšana, dažādas ventilatoru ražošanas nozares, nozares, kurās nepieciešamas izplūdes sistēmas utt.
Dažādi gadalaiki un dažādi anemometru ģeogrāfiskie apstākļi izraisīs nepārtrauktas vēja virziena izmaiņas atmosfērā. Ja pie jūras vēja virziens ir atšķirīgs dienā un naktī, arī ziemā un vasarā ir dažādi musons. Vēja virziena izpēte var mums palīdzēt prognozēt un pētīt klimata pārmaiņas. Vēja virziena izpētei nepieciešams izmantot anemometru. Lielākā daļa anemometru ir veidoti bultu formā, un daži ir izgatavoti arī dzīvnieku formās, piemēram, gaiļos. Anemometra spalvu daļa griezīsies līdz ar vēja virzienu. Anemometrs jāuzstāda vietā, kur nav ēku vai koku utt., lai bloķētu vēja kustību. Pielietojums un pielietojuma joma QDP sērijas termospuldžu elektriskos anemometrus izmanto apkurē, ventilācijā, gaisa kondicionēšanā, meteoroloģijā, lauksaimniecībā, saldēšanas un žāvēšanas, darba higiēnas pētījumos utt., un tos var izmantot, ja nepieciešams izmērīt gaisa ātrumu iekštelpās un ārā vai modeļiem. Tas ir pamata instruments zema vēja ātruma mērīšanai. 1987. gadā Pekinas Ekonomikas komisija šo produktu novērtēja kā labāko produktu Pekinā. Darbības princips Šis instruments sastāv no divām daļām: karstās bumbas sensora un mērinstrumenta. Sensora galā atrodas maza stikla lodīte, kurā atrodas nihroma stieples spole, kas silda stiklu, un divi virknē savienoti termopāri. Termopāra aukstais gals ir savienots ar fosforbronzas statni un ir tieši pakļauts gaisa plūsmai. Kad caur cilpu iet noteikts strāvas daudzums, stikla lodīte tiek uzkarsēta līdz noteiktai temperatūrai. Šī temperatūra ir saistīta ar gaisa plūsmas ātrumu, un plūsmas ātrums ir mazs. Jo augstāka temperatūra, jo zemāka temperatūra.
Ievads anemometros
Anemometrs ir anemometrs.
Anemometrs ir instruments, kas mēra gaisa ātrumu. Ir daudz to veidu. Visbiežāk meteoroloģiskajās stacijās izmanto vēja kausa anemometru. Tas sastāv no trim tukšām paraboliskā konusa krūzēm, kas piestiprinātas pie kronšteina 120 grādu leņķī viena pret otru. Tukšo krūzīšu ieliektā virsma ir vienā virzienā. Visa indukcijas daļa ir uzstādīta uz vertikālas rotējošas vārpstas. Vēja ietekmē vēja kauss griežas ap vārpstu ar ātrumu, kas ir proporcionāls vēja ātrumam. Cits rotācijas anemometra veids ir dzenskrūves anemometrs, kas sastāv no trīs lāpstiņu vai četru lāpstiņu dzenskrūves, lai izveidotu sensoru daļu, kas ir uzstādīta vēja lāpstiņas priekšējā galā, lai to varētu noregulēt ar virziena virzienu. vējš jebkurā laikā. Asmeņi griežas ap horizontālo asi ar ātrumu, kas ir proporcionāls vēja ātrumam.
Anemometra princips
Anemometra pamatprincips ir šķidrumā ievietot plānu stiepli, un vads tiek uzkarsēts ar strāvu, lai temperatūra būtu augstāka par šķidruma temperatūru, tāpēc stieples anemometru sauc par "**". Kad šķidrums plūst caur vadu vertikālā virzienā, tas atņems daļu no stieples siltuma, izraisot stieples temperatūras pazemināšanos. Saskaņā ar piespiedu konvekcijas siltuma apmaiņas teoriju var secināt, ka pastāv saistība starp maksimālo izkliedēto siltumu Q un šķidruma ātrumu v. Standarta pretzonde sastāv no diviem kronšteiniem, kas nospriegoti ar īsu, tievu stiepli, kā parādīts 2.1. attēlā. Metāla stieples parasti ir izgatavotas no metāliem ar augstu kušanas temperatūru un labu elastību, piemēram, platīnu, rodiju un volframu. Parasti izmantotās stieples diametrs ir 5 μm un garums 2 mm; mazākā zonde ir tikai 1 μm diametrā un 0,2 mm garumā. Atbilstoši dažādiem lietojumiem zonde ir izgatavota arī no dubultvadiem, trīs vadiem, slīpiem stieplēm, V-veida, X-veida un tā tālāk. Lai palielinātu stiprību, dažreiz metāla stieples nomaiņai izmanto metāla plēvi, un parasti uz siltumizolācijas pamatnes tiek uzsmidzināta plāna metāla plēve, ko sauc par termoplēves zondi, kā parādīts 2.2. attēlā. **Pirms lietošanas zondes ir jākalibrē. Statiskā kalibrēšana tiek veikta īpašā standarta vēja tunelī, mērot attiecības starp plūsmas ātrumu un izejas spriegumu un uzzīmējot standarta līkni; dinamiskā kalibrēšana tiek veikta zināmā pulsējošā plūsmas laukā vai pievienojot anemometra apkures loku. Pēdējais pulsējošais elektriskais signāls tiek izmantots, lai pārbaudītu anemometra frekvences reakciju. Ja frekvences reakcija nav laba, tās uzlabošanai var izmantot atbilstošo kompensācijas ķēdi.
Plūsmas ātruma mērīšanas diapazonu no {{0}} līdz 100m/s var iedalīt trīs sadaļās: mazs ātrums: 0 līdz 5m/s; vidējais ātrums: no 5 līdz 40 m/s; liels ātrums: no 40 līdz 100 m/s. Anemometra termisko zondi izmanto precīziem mērījumiem no 0 līdz 5m/s; anemometra rotora zonde ir ideāli piemērota plūsmas ātruma mērīšanai no 5 līdz 40m/s; un izmantojot pitot cauruli, var iegūt ātrgaitas diapazonā* labākos rezultātus. Papildu kritērijs pareizai anemometra plūsmas zondes izvēlei ir temperatūra, parasti anemometra termiskā sensora temperatūra ir aptuveni plus -70C. Speciālā anemometra rotora zonde var sasniegt 350C. Pito caurules tiek izmantotas virs plus 350C.
Anemometra kalibrēšanas apkope
Anemometrs ir sava veida mērinstruments drošības aizsardzībai un vides uzraudzībai. Papildus atbilstošajam kalibrēšanas ziņojumam, kas nepieciešams rūpnīcas pārdošanai, katru gadu ir jāiet arī uz Nacionālo gaisa kondicionēšanas iekārtu kvalitātes uzraudzības un pārbaudes centru vai Ķīnas Ēku pētniecības akadēmiju ēku enerģētikas un enerģētikas un enerģētikas un vides inženierijā saskaņā ar JJG (Būvniecība) 0001-1992 "Termalbumbas anemometra verifikācijas noteikumi" prasībām. Vides testēšanas centrs veic regulāru kalibrēšanu un pielāgo visus instrumenta aspektus, lai iegūtu vislabāko darba stāvokli saskaņā ar tā izsniegto likumīgo kalibrēšanas sertifikātu.
Papildus ikdienas datu precizitātes uzturēšanai, ikdienas uzturēšanā un lietošanā pievērsiet uzmanību šādiem punktiem:
1. Aizliegts lietot anemometru uzliesmojošu gāzu vidē.
2. Aizliegts ievietot anemometra zondi uzliesmojošā gāzē. Pretējā gadījumā var rasties aizdegšanās vai eksplozija.
3. Lūdzu, izmantojiet anemometru pareizi saskaņā ar lietošanas pamācības prasībām. Nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un sensora bojājumus.
4. Ja lietošanas laikā anemometrs izdala neparastu smaku, skaņu vai dūmus vai anemometrā ieplūst šķidrums, lūdzu, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un anemometra bojājumu risks.
5. Nepakļaujiet zondi un anemometra [2] korpusu lietus iedarbībai. Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un miesas bojājumu risks.
6. Nepieskarieties sensora daļai zondes iekšpusē.
7. Ja anemometrs netiek lietots ilgu laiku, lūdzu, izņemiet iekšējo akumulatoru. Pretējā gadījumā akumulators var noplūst, kā rezultātā var tikt bojāts anemometrs.
8. Nenovietojiet anemometru vietā ar augstu temperatūru, augstu mitruma līmeni, putekļiem un tiešiem saules stariem. Pretējā gadījumā tiks sabojātas iekšējās sastāvdaļas vai pasliktināsies anemometra darbība.
9. Nenoslaukiet anemometru ar gaistošu šķidrumu. Pretējā gadījumā anemometra korpuss var deformēties un mainīt krāsu. Ja uz anemometra virsmas ir traipi, to var noslaucīt ar mīkstu audumu un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
10. Nenometiet un nenospiediet anemometru. Pretējā gadījumā var rasties anemometra darbības traucējumi vai bojājumi.
11. Nepieskarieties zondes sensora daļai, kad anemometrs ir uzlādēts. Pretējā gadījumā tiks ietekmēts mērījumu rezultāts vai tiks bojāta anemometra iekšējā ķēde.
Anemometra lietošana
1. Izmēriet vidējās plūsmas ātrumu un virzienu.
2. Izmēriet ienākošās plūsmas pulsācijas ātrumu un tās frekvenču spektru.
3. Izmēriet Reinoldsa spriegumu turbulentā plūsmā un divu punktu atkarību no ātruma un laika.
4. Izmēriet sienas bīdes spriegumu (parasti ar karstās plēves zondi, kas novietota vienā līmenī ar sienu, princips ir līdzīgs precīzas ātruma mērīšanas principam).
5. Izmēriet šķidruma temperatūru (iepriekš izmēriet zondes pretestības izmaiņu līkni ar šķidruma temperatūru un pēc tam nosakiet temperatūru atbilstoši izmērītajai zondes pretestībai.
Papildus tam ir izstrādāti daudzi profesionāli lietojumi.
Kā lietot anemometru
1. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai skaitītāja rādītājs norāda uz nulles punktu. Ja ir kāda novirze, viegli noregulējiet skaitītāja mehāniskās regulēšanas skrūvi, lai rādītājs atgrieztos nulles punktā; 2. Novietojiet kalibrēšanas slēdzi pozīcijā OFF
3. Ievietojiet mērstieņa kontaktdakšu kontaktligzdā, novietojiet mērstieni vertikāli uz augšu, nospiediet skrūvējamo aizbāzni, lai noslēgtu zondi, iestatiet "kalibrēšanas slēdzi" pilnas skalas pozīcijā un lēnām noregulējiet "pilnas skalas regulēšanu". pogu, lai skaitītāja rādītājs norādītu pilnā skalā. pakāpes pozīcija;
4. Iestatiet "kalibrēšanas slēdzi" uz "nulles pozīciju" un lēnām noregulējiet divas pogas "rupjā regulēšana" un "precīzā regulēšana", lai mērītāja rādītājs būtu norādīts uz nulles pozīciju.
5. Pēc iepriekšminētajām darbībām viegli pavelciet aizskrūvējamo aizbāzni, lai atklātu mērstieņa zondi (garumu var izvēlēties pēc vajadzības), un pavērsiet sarkano punktu uz zondes pret vēja virzienu. izmērītais vēja ātrums;
6. Pēc dažu minūšu (apmēram 10 minūšu) mērīšanas vienu reizi jāatkārto iepriekš minētā 3. un 4. darbība, lai standartizētu strāvu skaitītājā.
7. Pēc pārbaudes "kalibrēšanas slēdzis" jānovieto izslēgtā pozīcijā.
Anemometrs ir ātruma mērīšanas instruments, kas plūsmas ātruma signālu pārvērš elektriskā signālā, kā arī var izmērīt šķidruma temperatūru vai blīvumu. Princips ir tāds, ka gaisa plūsmā ievieto plānu metāla stiepli (ko sauc par bumbiņu), ko silda ar elektrību, un siltuma izkliede gaisa plūsmā ir saistīta ar plūsmas ātrumu, un siltuma izkliede izraisa temperatūras izmaiņas. pretestība mainās, un plūsmas ātruma signāls tiek pārveidots par elektrisko signālu.
Tam ir divi darba režīmi: ①Pastāvīga plūsma. Caur cauruli ejošā strāva paliek nemainīga, un, mainoties temperatūrai, mainās caurules pretestība, līdz ar to mainās spriegums abos galos, līdz ar to tiek mērīts plūsmas ātrums;
② Pastāvīgas temperatūras veids. Maksimālā temperatūra paliek nemainīga, piemēram, 150 grādi, un plūsmas ātrumu var izmērīt atbilstoši vajadzīgajai pielietotajai strāvai. Pastāvīgās temperatūras veids tiek izmantots plašāk nekā nemainīgs plūsmas veids. Maksimālais garums parasti ir diapazonā no 0,5 līdz 2 mm, diametrs ir diapazonā no 1 līdz 10 mikroniem, un materiāls ir platīns, volframa vai platīna-rodija sakausējums.
Ja metāla stieples nomaiņai izmanto ļoti plānu (biezumu mazāku par 0,1 mikronu) metāla plēvi, tas ir karstās plēves anemometrs.
** Papildus parastajam viena vadu tipam tas var būt arī kombinēts divu vadu vai trīs vadu veids, lai mērītu ātruma komponentus visos virzienos. Sensora elektriskā signāla izvade tiek pastiprināta, kompensēta un digitalizēta un pēc tam ievadīta datorā, kas var uzlabot mērījumu precizitāti, automātiski pabeigt datu pēcapstrādes procesu un paplašināt ātruma mērīšanas funkcijas, piemēram, vienlaicīga momentānās vērtības pabeigšana. un vidējā laika vērtība, kombinētais ātrums un apakšātrums, turbulentā plūsma Pakāpju un citu turbulences parametru mērīšana.
**Salīdzinājumā ar Pito cauruli, anemometram ir mazs zondes tilpums un mazs plūsmas lauka traucējums; ātra reakcija, var izmērīt nestabilu plūsmas ātrumu; var izmērīt ļoti mazu ātrumu (piemēram, 0,3 m/s).






