Kas ir termiskais anemometrs
Ātruma mērīšanas instruments, kas pārvērš plūsmas ātruma signālu elektriskā signālā, kā arī var izmērīt šķidruma temperatūru vai blīvumu. Princips ir tāds, ka gaisa plūsmā ievieto plānu metāla stiepli, ko sakarsē ar elektrību (ko sauc par karsto stiepli), karstā stieples siltuma izkliede gaisa plūsmā ir saistīta ar plūsmas ātrumu, un siltuma izkliede izraisa temperatūras izmaiņas. karstais vads, lai izraisītu pretestības izmaiņas, un plūsmas ātruma signāls tiek pārveidots par elektrisko signālu. Tam ir divi darba režīmi: ① pastāvīga plūsma. Strāva caur karsto vadu paliek nemainīga. Mainoties temperatūrai, mainās karstā stieples pretestība, tāpēc mainās spriegums abos galos, tādējādi mērot plūsmas ātrumu. ② Pastāvīgas temperatūras veids. Karstās stieples temperatūra tiek uzturēta nemainīga, piemēram, 150 grādi, un plūsmas ātrumu var izmērīt atbilstoši nepieciešamajai pielietotajai strāvai. Pastāvīgās temperatūras veids tiek izmantots plašāk nekā nemainīgs plūsmas veids.
Karstās stieples garums parasti ir diapazonā no {{0}}.5-2 mm, diametrs ir diapazonā no 1-10 mikroniem, un materiāls ir platīns, volframs. vai platīna-rodija sakausējums. Ja metāla stieples vietā izmanto ļoti plānu (biezumu mazāku par 0,1 mikronu) metāla plēvi, tas ir karstās plēves anemometrs, kam ir līdzīga funkcija kā karstai stieplei, taču to galvenokārt izmanto mēra šķidruma plūsmas ātrumu. Papildus parastajam viena vada tipam karstais vads var būt arī kombinētais divvadu vai trīs vadu veids, lai mērītu ātruma komponentus visos virzienos. Elektriskā signāla izvade no karstās līnijas tiek ievadīta datorā pēc pastiprināšanas, kompensācijas un digitalizācijas, kas var uzlabot mērījumu precizitāti, automātiski pabeigt datu pēcapstrādes procesu un paplašināt ātruma mērīšanas funkciju, piemēram, vienlaikus aizpildot momentāno vērtību un laika vidējā vērtība, kombinētais ātrums un daļējais ātrums un turbulence. un citi turbulences parametru mērījumi. Salīdzinot ar pitot cauruli, karstās stieples anemometram [1] ir mazs zondes tilpums, mazs traucējums plūsmas laukam, ātra reakcija un tas var izmērīt nestabilu plūsmas ātrumu; tas var izmērīt ļoti mazu ātrumu (piemēram, 0,3 m/s).
Izmantojot termiskās zondes turbulentā plūsmā, gaisa plūsma no visiem virzieniem vienlaicīgi iedarbojas uz termoelementu, kas var ietekmēt mērījumu rezultātu precizitāti. Mērot turbulentā plūsmā, termiskā anemometra plūsmas sensora indikācijas vērtība bieži ir augstāka nekā rotācijas zondei. Iepriekš minēto parādību var novērot cauruļvada mērīšanas procesā. Atkarībā no pārvaldītās caurules turbulences konstrukcijas tā var rasties pat pie maziem ātrumiem. Tāpēc anemometra mērīšanas process jāveic cauruļvada taisnajā daļā. Taisnās līnijas sākuma punktam jābūt vismaz 10 × D (D=caurules diametrs CM) pirms mērīšanas punkta; beigu punktam jāatrodas vismaz 4 × D aiz mērījuma punkta. Šķidruma sekcijā nedrīkst būt nekādu aizsprostojumu (malas, pārkares, priekšmeti utt.).






