Kaip išmatuoti anemometrą ir kaip jį pasirinkti
Srauto greičio matavimo diapazonas nuo {{0}} iki 100m/s gali būti suskirstytas į tris dalis: mažas greitis: nuo 0 iki 5m/s; vidutinis greitis: nuo 5 iki 40 m/s; didelis greitis: nuo 40 iki 100 m/s. Anemometro terminis zondas naudojamas tiksliam matavimui nuo 0 iki 5m/s; sukamasis anemometro zondas idealiai tinka matuoti srauto greitį nuo 5 iki 40m/s; o Pito vamzdis gali būti naudojamas norint pasiekti geriausią srautą didelio greičio diapazone. Geriausi rezultatai. Papildomas teisingo anemometro srauto greičio zondo parinkimo kriterijus yra temperatūra. Paprastai anemometro šiluminio jutiklio darbinė temperatūra yra apie +-70C. Specialaus anemometro rato zondas gali siekti 350C. Pito vamzdis naudojamas aukštesnėje nei +350C temperatūroje.
Terminis zondas anemometrui
Anemometro šiluminio zondo veikimo principas pagrįstas šalto smūgio oro srautu, kuris pašalina šilumą nuo kaitinimo elemento. Naudojant reguliavimo jungiklį, kad temperatūra būtų pastovi, reguliavimo srovė yra proporcinga srautui. Naudojant terminį zondą turbulentiniame sraute, oro srautas iš visų krypčių vienu metu patenka į šiluminį elementą, o tai turi įtakos matavimo rezultatų tikslumui. Matuojant turbulentinį srautą, šiluminio anemometro srauto jutiklio indikacinė vertė dažnai yra didesnė nei rato zondo. Aukščiau minėtus reiškinius galima stebėti dujotiekio matavimo metu. Priklausomai nuo vamzdžių turbulencijos valdymo konstrukcijos, ji gali atsirasti net esant mažam greičiui. Todėl anemometro matavimo procesas turėtų būti atliekamas tiesioje vamzdžio dalyje. Tiesios linijos pradžios taškas turi būti bent 10 × D (D=vamzdžio skersmuo, vienetas: CM) prieš matavimo tašką; pabaigos taškas turi būti bent 4 × D po matavimo taško. Skysčio skyriuje neturi būti jokių kliūčių. (kraštai, iškyšos, objektai ir kt.)
Sukamasis anemometro zondas
Anemometro rato zondo veikimo principas pagrįstas sukimosi pavertimu elektriniais signalais. Pirmiausia jis praeina per artumo jutiklį, kad „suskaičiuotų“ rato sukimąsi, ir generuoja impulsų seriją, kuri vėliau konvertuojama ir apdorojama detektoriaus. Gaukite greičio vertę. Didelio skersmens anemometro zondas (60 mm, 100 mm) tinka turbulentiniams srautams matuoti esant vidutiniam ir mažam srautui (pvz., vamzdžio išleidimo angoje). Mažo skersmens anemometro zondas labiau tinka oro srautui matuoti, kai vamzdžio skerspjūvis daugiau nei 100 kartų didesnis už žvalgymo galvutės skerspjūvį.
Anemometro padėtis oro sraute
Teisinga anemometro rato zondo reguliavimo padėtis yra tada, kai oro srauto kryptis yra lygiagreti rato ašiai. Kai zondas švelniai pasukamas oro sraute, indikacinė vertė atitinkamai pasikeis. Kai rodmuo pasiekia didžiausią vertę, zondas yra teisingoje matavimo padėtyje. Matuojant dujotiekyje, atstumas nuo tiesiosios dujotiekio dalies pradžios taško iki matavimo taško turi būti didesnis nei 0XD. Turbulentinio srauto įtaka šiluminiam zondui ir anemometro Pito vamzdžiui yra palyginti nedidelė.
Anemometras matuoja oro srauto greitį vamzdžiuose
Praktika įrodė, kad 16 mm anemometro zondas yra universaliausias. Jo dydis ne tik užtikrina gerą pralaidumą, bet ir gali atlaikyti iki 60m/s srautą. Kaip vienas iš galimų matavimo metodų, oro srauto greičio matavimas vamzdynuose, netiesioginio matavimo procedūros (tinklinio matavimo metodas) tinka oro matavimui.
Anemometro matavimas ištraukiant ir ištraukiant orą
Orlaidė labai pakeis santykinai subalansuotą oro srauto pasiskirstymą vamzdyje: laisvos ventiliacijos angos paviršiuje susidarys didelio greičio zona, o likusios dalys bus mažo greičio zonos, o sūkurys susidarys tinklelis. Priklausomai nuo skirtingų tinklelio projektavimo metodų, oro srauto skerspjūvis yra gana stabilus tam tikru atstumu (apie 20 cm) prieš tinklelį. Tokiu atveju matavimui dažniausiai naudojamas didelis anemometro diafragmos ratas. Kadangi didesnis skersmuo gali išbalansuoti nesubalansuotus srautus ir apskaičiuoti jų vidutinę vertę didesniame diapazone.
Anemometras naudoja tūrinį srauto piltuvą oro ištraukimo angoje, kad išmatuotų:
Net jei išmetimo taške nėra tinklelio trukdžių, oro srauto kelias neturi krypties, o jo oro srauto skerspjūvis yra itin netolygus. Priežastis ta, kad dalinis vakuumas vamzdyne įtraukia orą į oro kamerą piltuvo pavidalu. Netgi labai arti oro ištraukimo esančioje vietoje nėra matavimo operacijų matavimo sąlygas atitinkančios padėties. Tik vamzdžių arba piltuvėlių matavimo metodais galima gauti atkuriamus matavimo rezultatus, pvz., naudojant tinklelio matavimo metodą su vidurkinimo funkcija ir naudojant jį tūriniam srautui nustatyti. Tokiu atveju skirtingų dydžių matavimo piltuvėliai gali atitikti naudojimo reikalavimus. Matavimo piltuvas gali būti naudojamas fiksuotai sekcijai, atitinkančiai srauto matavimo sąlygas tam tikru atstumu prieš lakštinį vožtuvą, sukurti. Išmatuokite ir suraskite sekcijos centrą ir pritvirtinkite sekciją. Išmatuokite ir suraskite sekcijos centrą ir pritvirtinkite. Išmatuokite ir suraskite sekcijos centrą ir pritvirtinkite. Štai jis. Išmatuota vertė, gauta naudojant srauto greičio zondą, padauginama iš piltuvo koeficiento, kad būtų apskaičiuotas siurbiamas tūrinis srautas. (pvz., piltuvo koeficientas 20)






