Anemometro įvadas ir naudojimas
Puodelio anemometras
Tai labiausiai paplitęs anemometro tipas. Besisukantį puodelio anemometrą pirmą kartą išrado Robinsonas Anglijoje. Tuo metu buvo keturi puodeliai, o tada buvo naudojami trys puodeliai. Trys ant rėmo pritvirtinti paraboliniai arba pusrutulio formos tušti puodeliai yra vienoje pusėje, o visas rėmas kartu su vėjo puodeliu yra sumontuotas ant veleno, kuris gali laisvai suktis. Veikiant vėjo jėgai, vėjo taurė sukasi aplink savo ašį, o jo sukimosi greitis yra proporcingas vėjo greičiui. Greitis gali būti fiksuojamas elektriniais kontaktais, tachogeneratoriais arba fotoelektriniais skaitikliais.
Propeleris
Tai anemometras su trijų ar keturių ašmenų sraigtų rinkiniu, besisukančių aplink horizontalią ašį. Propeleris sumontuotas vėtrungės priekyje taip, kad jo sukimosi plokštuma visada būtų nukreipta į vėjo kryptį
Anemometro kryptis, jo sukimosi greitis proporcingas vėjo greičiui.
Karštos vielos anemometras
Metalinė viela, kaitinama elektros srove, tekantis oras verčia ją išsklaidyti šilumą, o šilumos išsklaidymo greitis yra tiesiškai susijęs su vėjo greičio kvadratine šaknimi, o tada linijuojamas elektronine grandine (kad būtų lengviau kalibruoti ir nuskaityti), galima pagaminti karšto laido anemometrą. Yra dviejų tipų karšto laido anemometrai: šoninio šildymo tipas ir tiesioginio šildymo tipas. Šoninio šildymo tipo šildymo laidas dažniausiai yra mangano vario viela, jos atsparumo temperatūrinis koeficientas artimas nuliui, o ant jo paviršiaus sumontuotas temperatūros matavimo elementas. Tiesioginio šildymo tipo karšta viela dažniausiai yra platininė viela, kuri gali tiesiogiai išmatuoti pačios karštos vielos temperatūrą matuojant vėjo greitį. Karštos vielos anemometras turi didelį jautrumą esant mažam vėjo greičiui ir tinka mažo vėjo greičio matavimams. Tik kelių šimtųjų sekundės dalių laiko konstanta yra svarbi atmosferos turbulencijos ir agrometeorologinių matavimų priemonė.
Skaitmeninis anemometras
Skaitmeninis anemometras yra didelio masto protingas vėjo greičio jutiklis ir signalizacijos įtaisas, specialiai sukurtas įvairiai didelės apimties mechaninei įrangai. Jo viduje naudojamas pažangus skaitmeninis anemometras
Pažangus mikroprocesorius naudojamas kaip valdymo šerdis, o periferinis įrenginys naudoja pažangią skaitmeninio ryšio technologiją. Sistema pasižymi dideliu stabilumu, stipriu anti-interferenciniu gebėjimu ir dideliu aptikimo tikslumu. Vėjo taurė yra pagaminta iš specialių medžiagų, pasižyminčių dideliu mechaniniu stiprumu ir dideliu atsparumu vėjui. Ekrano važiuoklė yra naujoviška ir unikalaus dizaino, patvari, lengvai montuojama ir naudojama. Visos elektrinės sąsajos atitinka tarptautinius standartus, montuojant nereikia derinti, tinka įvairioms darbo aplinkoms.
Skaitmeninis anemometras naudojamas akimirksniu vėjo greičiui ir vidutiniam vėjo greičiui matuoti ir turi tokias funkcijas kaip automatinis stebėjimas, ekranas realiuoju laiku ir viršribinio pavojaus signalo valdymas.
Akustinis anemometras
Vėjo greičio komponentas garso bangos sklidimo kryptimi padidins (arba sumažins) garso bangos sklidimo greitį, o naudojant šią charakteristiką pagamintas akustinis anemometras gali būti naudojamas vėjo greičio komponentui matuoti. Akustiniai anemometrai turi mažiausiai dvi poras jutimo elementų, kurių kiekviena susideda iš garsiakalbio ir imtuvo. Nurodykite dviejų priešingų garsiakalbių garso bangų sklidimo kryptis. Jei viena garso bangų grupė sklinda išilgai vėjo greičio komponento, o kita grupė keliauja prieš vėją, laiko skirtumas tarp dviejų imtuvų, gaunančių garso impulsą, bus proporcingas vėjo greičio komponentui. Jei horizontalia ir vertikalia kryptimis vienu metu sumontuotos dvi poros komponentų, galima atitinkamai apskaičiuoti horizontalųjį vėjo greitį, kryptį ir vertikalųjį vėjo greitį. Kadangi ultragarso bangos turi anti-interferencijų ir gero kryptingumo pranašumus, akustinių anemometrų skleidžiamų garso bangų dažnis dažniausiai yra ultragarso juostoje.
Anemometro taikymas
Anemometrai yra plačiai naudojami ir gali būti lanksčiai naudojami visose srityse. Jie plačiai naudojami elektros energijos, plieno, naftos chemijos, energijos taupymo ir kitose pramonės šakose. Pekino olimpinėse žaidynėse yra ir kitų programų, tokių kaip buriavimo varžybos, irklavimo varžybos, šaudymo lauke varžybos ir kt. Matavimui reikia naudoti anemometrą. Anemometras buvo gana pažangus, be vėjo greičio matavimo, jis taip pat gali išmatuoti vėjo temperatūrą ir oro kiekį. Yra daug pramonės šakų, kurioms reikia naudoti anemometrus, rekomenduojamos pramonės šakos: žvejybos pramonė, įvairios ventiliatorių gamybos pramonės šakos, pramonės šakos, kurioms reikalingos vėdinimo ir išmetimo sistemos ir kt.
Anemometras Dėl skirtingų metų laikų ir skirtingų geografinių sąlygų vėjo kryptis atmosferoje nuolat keisis. Pavyzdžiui, pajūrio vėjo kryptis skiriasi dieną ir naktį, o žiemą ir vasarą būna skirtingų musonų. Vėjo krypties tyrimas gali padėti mums prognozuoti ir ištirti klimato kaitą. Norint ištirti vėjo kryptį, reikia naudoti anemometrą. Anemometro dizainas dažniausiai yra rodyklės, bet taip pat ir gyvūno, pavyzdžiui, gaidžio, formos. Atlenkiama anemometro dalis suksis priklausomai nuo vėjo krypties. Anemometrą reikia įrengti tokioje vietoje, kur nėra pastatų ar medžių, trukdančių judėti vėjui. Paskirtis ir taikymo sritis QDP serijos šiluminės lemputės elektrinis anemometras naudojamas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, meteorologijos, žemės ūkio, šaldymo ir džiovinimo, darbo higienos tyrimuose ir kt. Gali būti naudojamas, kai reikia išmatuoti oro srauto greitį patalpose ir lauke arba modeliai. Tai pagrindinis mažo vėjo greičio matavimo prietaisas. 1987 m. Pekino savivaldybės ekonominė komisija Pekine produktą įvertino kaip žinomą produktą. Veikimo principas Prietaisas susideda iš dviejų dalių: termo lemputės jutiklio ir matavimo prietaiso. Jutiklio galvutėje yra mažytė stiklinė sfera su nichromo vielos ritė, kuri šildo stiklą, ir dvi nuosekliai sujungtos termoporos. Šaltasis termoporos galas yra prijungtas prie fosforinės bronzos kolonos ir yra tiesiogiai veikiamas oro srauto. Kai tam tikro dydžio srovė praeina per šildymo ritę, stiklinis rutulys įkaista iki tam tikros temperatūros. Ši temperatūra yra susijusi su oro srauto greičiu, o srautas yra mažas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo žemesnė temperatūra.






