三维超风速仪

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三维超风速仪相关的厂商

  • HOLON华朗科技从事三维数字化扫描系统的公司,是专业三维结构光扫描系统运营企业。我们致力于先进制造技术领域内的高技术装备的研发生产和销售、数字化制造解决方案、三维技术支持、三维技术服务的专业公司,尤其精研三维非接触扫描、快速成型、逆向工程。HOLON华朗科技提供三维光栅(结构光)式扫描仪、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪、三维手持式扫描仪等产品。提供三维数字化制造技术解决方案、逆向工程、模具设计、质量检测、人体扫描测量等领域的技术支持与服务。我们将不断研发先进的数字化设备,为发展民族高科技制造业做出贡献!公司理念: “科技报国,自强不息”我们坚持以科技报国为已任,自强不息,积极进行技术创新。为三维数字化制造技术的应用、传统产业的改造与生产力的提高做出贡献,竭诚为用户提供完善的产品,周到的服务。服务内容:“精益求精,永无止境”华朗科技提供三维光栅(结构光)式扫描仪、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪等产品。提供三维数字化制造技术解决方案、逆向工程、模具设计、质量检测、人体测量等领域的技术支持与服务。成功案例:“立足中华,服务四海” 产品以其先进的技术、可靠的质量、优秀的技术支持与完善的服务,受到广大用户的好评与欢迎。我们为众多著名企业、大专院校及科研机构提供产品与服务。华朗三维科技供应:三维扫描仪,三维激光扫描仪,抄数机, ,拍照式三维扫描仪,三维立体扫描仪,三维光学扫描仪,三维人体扫描仪,逆向工程,抄数服务 ,手持式三维扫描仪华朗三维扫描仪应用行业:汽车、游艇行业,制鞋行业,玩具、手机、陶瓷、雕塑行业,人体测量领域,女士内衣及服装行业,彩色扫描,文物扫描领域,检测领域,模具设计
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  • 400-860-5168转6183
    三维博艺 前身为北京朝阳兴隆模具厂,成立于1992年,是一家已积累30年以精密机械、精密模具、工装夹具、高端装备、自动化技术设计、精密制造为核心。提供非标零件、组件、整机,加工、装配、试制,快速交付一站式解决方案专业服务商;厂区占地13000多平米,现代化车间厂房7000多平米,迭代数控精密加工设备近百台; 15年五代蓝领工匠30余人,企业始终坚持“以人为本”“诚信经 营”的经营理念,手把手、身形益导代代传承的专业化生产、加工、制造技术团队;自主研发现代化、数字化MES生产管理系统,全面实现PRE-UG-SLIDWORK-CAD-CAE-CAM软件设计、模拟、编程生产产品质量执行《GJB-ISO9001武器装备质量管理体系》,全面实现系统化、信息化 生产成本100%心中有数、生产过程100%覆盖跟踪、生产质量100%可追溯; 30年专注军工、外资、高校科研院所及国家重大科学仪器装备配套制造领域,产品涉及军工、机械、电子、汽车、仪器仪表、工业自动化、机器人、生物医疗等各领域,是北京市专精特新中小企业及国高新、村高新-双高新企业。 公司自主创新研发完成一款科学仪器高端装备,质谱分析仪核心关键部件离子阱 (四极杆 六极杆)及MS超低真空腔体超精密制造技术的自主研发及产业化,解决我国分析仪器质谱仪核心关键部件长期依赖进口,订购周期长,采购成本高的痛点与需求。 展望未来,公司以振兴民族工业、弘扬企业百年品牌为宗旨,推动现代化装备制造业为己任,引领行业未来。科学仪器质谱分析仪核心关键部件三重四极杆超精密制造技术攻关,实现“进口替代 ”(制造精度0.001-0.003微米内)。欢迎广大需求客户来电咨询,让我们一起携手前行,共创美好明天。
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  • 新拓三维技术(深圳)有限公司,致力于先进三维光学测量技术研究和系列测量设备的研发、技术方案提供。公司总部位于深圳,在西安设立研发中心,核心团队为原西安交大三维技术团队,长期潜心于三维光学测量的基础及应用研究。团队多项研究成果及关键技术达到国际先进水平,制定了三维光学测量领域的第一个国家标准,项目技术获得国家技术发明二等奖一项,陕西省科学技术奖一等奖一项。团队以深圳为市场开拓桥头堡,将从基础研究转向应用研发和市场开拓,以三维工业测量检测、科研设备和教育三大板块主要业务方向。 公司拥有三维光学测量检测数款成熟产品,多项产品填补国内空白并成为国内唯一供应商。公司四大系列产品和技术:三维外形轮廓检测测量、三维应变测量、变形测量、三维动态和运动轨迹测量、教育文创及民用领域的外形测量,十多个三维光学测量系统产品,广泛应用于国内外研究机构、高校及企业的科研、生产和在线检测中,涉及消费电子、航天航空,汽车,重型机械,医疗等行业和机械、材料、力学、土木工程等10多个学科领域。 公司产品现分为三大系列。三维全场变形测量系列,XTDIC非接触全场应变测量,又称为数字散班应变测量分析系统,其中包括板材应变测量系统XTDIC-FLC,显微应变测量系统XTDIC-MICRO等;三维外形轮廓测量系列,其中包括工业用板块三维摄影测量系统XTDP,三维扫描仪XTOM,民用板块手持式三维扫描仪G200,人体扫描系统等; 关键点追踪系列,包括三维动态测量系统XTDA ,静态变形测量系统XTDP-DEF。
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三维超风速仪相关的仪器

  • WindMaster 三维超声风速风向传感器、三维超声风速仪 英国Gill WindMaster 三维超声波风速仪,提供三维风测量数据。该超声波风速风向传感器监测风速范围0-45m/s,提供声温、声速和U、V、W矢量输出,输出率20Hz (32Hz另选)。该风速仪为铝合金/碳纤维材质,可理想地应用于紊流、表面能量平衡及标量通量研究。WindMaster在GILL风洞校准以提供优化性能。该3维超声波风速传感器理想地使用于测量大桥、建筑物、风机现场、大楼排风控制系统、气象和通量测量现场周围空气紊流。关键特性 精密三维超声波风速仪输出率:20Hz风速测量范围:0-50m/s风向:0-359°输出:矢量U、V、W输出:声温结构:铝合金/碳纤维另选:定制校准 技术规格风速范围:0–50 m/s 分辨率:0.01m/s 精度(一般):1.5%RMS @ 12m/s 精度(定制):1%RMS @ 12m/s风向范围:0–359° 分辨率:0.1° 精度(一般):2°@ 12m/s 精度(定制):0.5° @ 12m/s声温范围:-40C ~ +70C 分辨率:0.01C 声速声速范围:300 ~ 370m/s 分辨率:0.01m/s 精度:+/-0.5% @ 20C测量内部采样率:20Hz或32Hz超声波输出率:1, 2, 4, 8, 10, 16, 20Hz, 32Hz(另选)测量单位:m/s, mph, kph, knots, ft/min格式:UVW、极坐标或NMEA平均:可设,0~ 3600秒数字输出通讯:RS232,422,485波特率:2400 ~ 115200格式:ASCII模拟输出– 另选 分辨率12位或14位 4通道可行可选范围:全量程输出模式:0-20mA, 4-20mA, 0-5V, +/-2.5V, +/-5V模拟输入– 另选分辨率12位或14位 最多4单端或2差分输入模式 +/-5V电源要求风速风向仪:9-30V DC (55mA @12V DC)材料重量:1.0Kg尺寸:750mm x 240mm环境防潮:IP65工作温度:-40°C ~ +70°C 湿度: 5% ~ 100.00% RH降水:Max大300mm/小时 EMC BS EN 61000-6-3 (Emissions) BS EN 61000-6-2 (Immunity)典型应用 电力行业 大桥 高架桥 大楼排风控制系统 高塔测量 摩天大楼 风机风场监测 气象和通量测量
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  • 概要Campbell的CSAT3三维超声风速仪在湍流空气动力研究领域是测定三维超声风速的首选仪器。融空气动力学与其形体结构特征设计为理念,以超声脉冲物理学为其测定原理,为在严酷气象条件下正常测量为技术工艺要求,是一个对被测空气干扰小并耐用的三维风速仪。有10厘米垂直测量路径,可输出三维正交风速和超声温度。最大输出频率为50Hz。有模拟和数字两种输出方式。可接收下列三种指令中的任何一种启动与运行数据采集器中的同步测量指令(SDM)CSAT3的内装时钟设定指令通过RS-232串口通讯,用PC给予指令用SDM通讯规程能支持激发多个或多组传感器同步测定。 优点与特点? 革新的设计在提供湍流精确测量的同时,将对被测流体本身的干扰降到最低。? 与EC150或EC155红外CO2/H2O气体分析仪集成为几乎同空间测定涡度相关通量的测定系统。? 与Campbell数据采集器充分兼容? 测定可用于计算动量通量和摩擦速度(Friction velocity)。? 可装配Campbell微丝热电偶瞬时反应温度传感器(例如:FW05)用于测定感热通量。? 可在恶劣天气条件下应用? 防雨:革新的超声信号处理与声频发射接收头吸水防雨网相结合,有效地改善了在阴雨条件下的运行质量。? 密封的超声传感器和电子控制箱。
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  • Gill WindMaster HS 三维风速仪 WindMaster HS是一款水平三维超声风速仪的设计,满足了需要准确三维风速、风向以及超声温度测量数据的科研要求。 WindMaster HS采用了先进的超声测量技术和独特的横置测量头设计,该设计使得超声风速仪在大迎角情况下进行测量时,能够尽可能减少仪器物理结构对气流的干扰。 集成的电子原件技术,为仪器提供四个可选的模拟输入和输出接口。 技术指标:风速范围:0~45m/s分辨率:0.01m/s 或0.001m/s准确度:1.5% RMS @12m/s准确度:1% RMS @12m/s (客户可定制)风向范围:0-359.9°分辨率:0.1°准确度:2°@12 m/s准确度:0.5°@12 m/s (客户可定制)声温范围:-40~+70℃分辨率:0.01℃准确度:±2°C@-20~ +30°C声速范围:300-370 m/s分辨率:0.01 m/s准确度: ±0.5% @ 20℃其它指标:内部采样频率:20Hz / 32 Hz 或用户自定义输出频率:1,2,4,5,8,10,16,20 & 32 Hz测量单位:m/s, mph, kph, knots, ft/min输出格式:UVW或极坐标平均步长:0~3600s电源: 9-30 VDC (55mA @12 VDC)信号输出:RS232,422,485(两线点对点)波特率: 2400-57600格式:ASCII 或二进制 模拟输出-可选14位A/D转换:4通道输出类型:0-20mA, 4-20mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V规格重量:2.96kg尺寸:956 x 347 x 120mm环境要求防护等级: IP65工作温度:-40~+70℃湿度:相对湿度5% ~100.00%降雨:300mm/hr电磁兼容性(EMC):BS EN 61000 - 6 - 3 (Emissions) /BS EN 61000 - 6 - 2 (Immunity)
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三维超风速仪相关的资讯

  • 全新热式风速仪6006跃然上市
    过去,手持式热式风速仪6004是加野Kanomax家族成员中最为精致小巧的一款产品,品质优良经济耐用。如今加野推出了6004升级版产品&mdash 全新热式风速仪6006,这款在任何领域内都能灵活运用的风速仪将再次绽放光彩。 下面让我们一起来了解全新热式风速仪6006: 操作简单,单一按钮即可进行风速和温度的测量。 测试范围广:风速精确至0.01~20米/秒,温度范围扩展至-20~70℃。 风速传感元件采用稳定性很好的白金绕线,仪器内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度。 探头互换,高性价比。 加野Kanomax作为全球知名的测试仪器制造者,凭借多年自身积累的前沿科技再次推陈出新,相信经典热式风速仪升级版6006凭借其性能和价格上的优势势必在环境测试领域掀起一股浪潮。
  • 加野热式风速仪65系列全新上线
    加野Kanomax公司的A5系列智能型环境测试仪自推出以来好评不断,同时,也为环境测试领域留下了一个华丽的身影。如今,价儿公司发布全新热式智能风速仪65系列产品,不仅将经典品质传承,而且全面实现技术、性能的革新与升级。 热式智能风速仪65系列深入解析: &bull 测量精度的提升&mdash 普通热式风速仪精度难以企及的读数的2%:校对时,分别对0.05~3米/秒的微风速域和3~50米/秒的高风速区域进行验证,风洞的速度误差达到最小以此确保精度的可靠性。 &bull 扩展了低温区域的测试范围:温度测试可达到-20~70℃。 &bull 使用USB通讯测量保证数据传输的简单化,检测数据以CSV形式保存。 &bull 全新探头配备满足不同场景的测试需求:8种型号的探头可根据使用目的进行互换。
  • 德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器现货促销
    德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器现货促销德国Lambrecht(兰博瑞)公司是有150多年历史的老字号气象产品生产厂家,能提供地面气象站系统以及组成地面气象系统的各种分立元件、风速传感器、风向传感器、雨量计、大气压力计、气象系统、温湿度计、辐射等德国Lambrecht风向传感器主要特点是:稳定性能好、精度高、寿命长。该公司产品在世界各地气象、工业、环保尤其是在海洋、船舶和军队得到广泛的应用德国Lambrecht风向传感器测量范围: 0.3...75 m/s精确度: ± 0.3 m/s =10 m/s ± 1% FS ...50 m/s分辨率: 0.1 m/s起始风速: 0.3 m/s输出: 0/4...20 mA = 0...75 m/s- 外壳采用经阳极处理的防海水腐蚀的铝材- 含12 m 可插接导线, 含有内部加热装置,高端传感器德国Lambrecht风速传感器技术参数测量范围: 0...360°分辨率: 2,5°输出: 0/4...20 mA = 0...360° 3 x 0 … 10 VDC (electrical wave)起始风速: 0.7 m/s供电电压: 24 VDC (10...30 VDC)风速传感器 (14575)测量范围: 0.7...35 m/s分辨率: 0.1 m/s输出: 0/4...20 mA = 0...35 m/s0…700 Hz = 0...35 m/s- 外壳采用防海水腐蚀的铝材,插接连接- 认证的传感器, 含有内部加热装置德国Lambrecht风向传感器、风向传感器、进口风向传感器、风向仪、风速风向仪、风向标、Lambrecht风向传感器供应德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器中国总代理 单位名称:南京铭奥仪器设备有限公司 联系人:张先生联系电话:025-87163873 18913964277 网站:www.mingaoyq.com

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  • 风速仪知识小结

    风速仪的探头选择  0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。  风速仪的热敏式探头  风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)  风速仪的转轮式探  风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。  风速仪在空气流中的定位  风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。  风速仪在抽气排气中的测量  通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。  风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:  既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)

  • 风速仪的测量与选型

    风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 : 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等) 风速仪的转轮式探头 风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。 风速仪在空气流中的定位 风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。 风速仪在管道内气流流速测量 实践证明风速仪的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。 TSI提供以下规程: ●方形截面栅极,测量普通规格 ●圆形截面栅极,测量形心轴线规格 ●圆形截面栅极,测量测程线性规格 风速仪在抽气排气中的测量 通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm),气流截面较为稳定。 在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。 风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量: 既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量

  • 【分享】风速仪的使用方法

    风速仪的探头选择0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。风速仪的热敏式探头风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)风速仪的转轮式探头风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。风速仪在空气流中的定位风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。风速仪在抽气排气中的测量通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)

三维超风速仪相关的耗材

  • CSAT3三维超声风速风向传感器
    Campbell 公司生产的CSAT3 三维超声风速风向传感器具备10cm的垂直测量路径,采用声学脉冲测量模式,可以抵御恶劣天气环境的影响。仪器测量三个正交风(Ux,Uy,Uz),声速(C),最大输出频率60Hz。它可以提供模拟输出和两种类型的数字输出。CSAT3通过的其内部时钟、计算机发出的RS-232 命令或Campbell公司数据采集器上的SDM命令三种方式进行测量、控制。利用SDM 协议的群触发功能可同步测量多个CSAT3,这样,多个CSAT3就可以进行大范围组网测量。 技术参数:量程:±65.535m/s(SDM、RS-232输出);±60m/s(模拟输出)模拟输出值:1. Ux、Uy ±30m/s或±60m/s2. Uz,±8m/s3. 声速C,300~366m/s(-50~60℃)4. 测量输出:Ux,Uy,Uz,C(Ux,Uy,Uz是三维风速风向,C 是声速)5. 测量速率:1~60Hz可编程分辨率:UZ,UY是1mm/s RMS,UZ是0.5mm/s RMS,C是15mm/s(0.025℃)RMS瞬时测量值可以制作成恒定信号,采样速率不影响噪音精度:-30~50℃,30m/s,风向在±170o之间偏移误差:Ux、Uy<±8.0cm/s,Uz<±4.0cm/s增益误差:1. 水平±5o内的风速<读数的±2%2. 水平±10o内的风速<读数的±3%3. 水平±20o内的风速<读数的±6%接口类型:SDM,RS-232 模拟输出:4个电压输出,±5V,12bits工作温度:-30~50℃电压:10~16VDC电流:200mA(60Hz测量),100mA(20Hz测量)尺寸:探头长47.3cm,高42.4cm;电子设备盒26cm×16cm×9cm重量:探头1.7kg,电子设备盒3.8kg 产地:美国
  • 风速仪替换叶轮
    所有Kestrel系列手持式气象仪的叶轮都可更换。当叶轮使用超过400小时后,或者使用环境风速在超过30m/s后,风速的精度就会降低。 您可以通过更换风速仪叶轮来重新校准风速仪精度。用你的2个大拇指同时轻轻推动叶轮的边缘,可把叶轮取出。把新的叶轮按照如下位置推进去,注意将下图剪头朝向数据显示屏这一面,并朝向风速仪的上方。注意:按叶轮的周围而不是中间。
  • R3-50三维超声风速风向传感器
    英国GILL的R3-50™ 三维超声波风速风向仪被设计为科学研究应用,尤其适用于涡动相关法的通量研究。 R3-50™ 超声波风速风向仪精密监测0-45m/s范围的风速,带有50Hz快速数据输出率、UVW矢量输出和声温输出。 R3-50是一款性价比非常好的超声风速风向仪,在所有的气象应用领域,Gill公司的经验已经得到了广泛的证明。传感器非常容易并且耐用。 特点研究型三维超声波风速风向仪50Hz输出率0-45m/s风速0-359o风向U, V, W矢量输出声温输出铝合金/碳纤维结构定制校准为标准配置 技术参数: 风速测量范围0~45米/秒测量精度<±1% RMS分辨率0.01米/秒风向测量范围0~359度测量精度<±1度分辨率1度声速测量范围300~370米/秒测量精度<±0.5% @ 20℃分辨率0.01米/秒测量超声波输出频率50 Hz参数U,V,W,声速数字输出通信RS422全双工,8个数据位,1个停止位,无奇偶波特率2400~115200输出频率0.4~50Hz模拟输出(另选,需要PCIA单元)数量7(U、V、W、SOS、PRT、2个模拟输入),需PCIA单元刻度±10, ±20, ±30, ±60 m/s更新频率0.4~50Hz范围和分辨率±2.5V分辨率14位精度<0.1% FSR模拟输入(另选,需要SIU单元)数量6差分输入采样频率50Hz范围±5V分辨率14位精度<0.1% FSR电源要求风速风向仪9~30VDC (150mA @ 24 VDC 或300mA @ 12 VDC)材料材料铝合金/碳纤维尺寸750mm x 240mm重量1.0 kg环境防护等级IP65工作温度-40°C 至 +60°C降水最大 300mm/小时EMCBS EN 50081-1: 1992 (辐射)BS EN 50082-1: 1997 (免疫) 产地:英国
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