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热线仪测风速原理

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热线仪测风速原理相关的论坛

  • 热线风速仪基本知识

    "风速仪 功能与热丝相似,但多用于测量液体流速。热线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从热线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。热线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量非定常流速;能测量很低速(如低达0.3米/秒)等优点。  热线式风速计也有叫热球式风速计的构造原理:热线式风速计是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。

  • 【资料】testo风速仪的基本原理

    testo风速仪其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使testo风速仪温度高于流体的温度,因此将金属丝称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张紧一根短而细的金属丝组成,金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2mm;最小的探头直径仅1μm,长为0.2mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头,热线探头在使用前必须进行校准。静态校准是在专门的标准风洞里进行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中进行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线testo风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。

  • 热线风速仪 风洞 皮托管 微压差计相关问题

    建立了风洞环境,使用皮托管+补偿微压差计 来校准热线式风速仪 请问几个名词:实测风速是指的哪个测出来的风速? 指示风速是指哪个测出来的风速?还有风速表的实际风速与指示风速的关系式:是怎么计算出来的

  • 【资料】风速仪的几种分类介绍知识

    风的测试方法  风速(流速)测试有平均风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150KHz、与变动不同)的测试。热式风速仪是测试平均风速的。测试平均风速的方法有热式、超音波式、叶轮式、及皮拖管式等,但在这些方式中,热线式风速仪是利用热耗散的原理。下面,对这些风速的测定方法做一下说明。  一.热式风速仪  ・该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。不能得出风向的信息。  ・除携带容易方便外,成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用。  ・热式风速仪的素子有使用白金线、电热偶、半导体的,  二.超音波式  ・该方式是测试传送一定距离的超音波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。  ・3次方时,可以知道风向。  ・传感器部较大,在测试部周围,有可能发生紊流,使流动不规则。用途受到限定。  ・普及度低。  三.叶轮式  ・该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。  ・用于气象观测等。  ・原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化  的测试。  ・普及度低。  四.皮拖管式  ・在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。通过测试其压力差(前者为全压、后者为静压),就可知道风速。  ・原理比较简单,价格便宜,但与流动面必须设置成直角,否则不能进行正确的风速  测试。不适合一般用。  ・不是作为风速计,而是作为高速域的风速校正来使用。

  • 常用风速计的类型

    风速的测定常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计(风量计)使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。    风速计又叫风量计、风速仪是测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种旋转式风速计为旋桨式风速计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分,将其安装在一个风向标的前端,使它随时对准风的来向。桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。涡街流量计    常用的风速计类型还有:利用被加热物体的散热率与风速相关原理制成的热线风速计;利用声波传布速度受风速影响因而增加和减低原理制成的超声波风速表。    风速计和温度计,二合一的结合,为方便用户使用。

  • 风速传感器种类_风速传感器原理应用

    [align=center][/align]风速传感器在我们的日常生活中的应用是非常广泛的,根据不同的应用环境,这个风速传感器也是有很多种类的,在不同的环境中需要使用风速传感器的的话一定要选用合适的才行,只有合适的才能够测量出想要的结果。今天OFweek Mall风速传感器商城网就来跟大家说说这个风速传感器的应用原理知识吧!首先风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风向传感器辨别方向。通常有以下三类:一、电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。二、光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。三、电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。螺旋桨式风速传感器工作原理,我们知道电扇由电动机带动风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。示的风速一般是偏高的成为过高效应(产生的平均误差约为10%)1、风向风速传感器在空调及通风设备领域的应用变风量末端装置是变风量空调系统的主要设备之一。风速传感器又是变风量末端装置的关键部件,因此,风速传感器的类型与性能直接影响系统风量的检测和控制质量。目前,我国及欧美各厂家的变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本各厂家多不采用皮托管式风速传感器。 2、风向风速传感器在航空领域的应用飞机上的“空速管”是一种典型的皮托管风速传感器,是飞机上极为重要的测量工具。它的安装位置一定要在飞机外面气流较少受到飞机影响的区域,一般在机头正前方,垂尾或翼尖前方。当飞机向前飞行时,气流便冲进空速管,在管子末端的感应器会感受到气流的冲击力量,即动压。飞机飞得越快,动压就越大。如果将空气静止时的压力即静压和动压相比就可以知道冲进来的空气有多快,也就是飞机飞得有多快。比较两种压力的工具是一个用上下两片很薄的金属片制成的表面带波纹的空心圆形盒子,称为膜盒。这盒子是密封的,但有一根管子与空速管相连。如果飞机速度快,动压便增大,膜盒内压力增加,膜盒会鼓起来。用一个由小杠杆和齿轮等组成的装置可以将膜盒的变形测量出来并用指针显示,这就是最简单的飞机空速表。风速传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333][url=http://mall.ofweek.com/category_44.html]风速传感器[/url]丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 热线法测量导热系数的基本原理

    热线法测量导热系数的基本原理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504221716_543087_2865376_3.jpg热线法也是一种非稳态测量方法,从其物理模型来看,要求温度波不能传到壁面,就是不能有壁面效应!所以热线法对样品的热导率、尺寸大小也有要求!现在的测试理论中,可对物理模型做改进,也扩展了热线法的应用范围!市场上也有很多不同形式的热线法仪器,和其他设备一样,操作人员最好懂一些基本原理,要不再好的仪器也可能用不好!

  • 【分享】热线法测量导热系数的基本原理

    测量原理:测量器包括一条热导线和一个热电偶. 一旦热线在恒定的功率的作用下放热.则热线及热线附近试样的温度将会升高.热线温度的升高将以指数级数变化.以时间的对数为X轴,相应的温升为Y轴作图,可以得到一条直线.如果试样的热导率较小,那么所得直线的角度较大 相反,当试样的热导率较大时,其相对应直线的角度也较小.因此,样品的热导率由温升随时间对数变化曲线的角度决定. 计算公式:λ=q*ln(t2/t1)/4Π(T2-T1)λ:样品的热导率〔W/mK〕 q:热流密度 〔W/m〕 t1、t2:测量时间 〔Sec〕 T1、T2:温度 〔K〕

  • 【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    热球式风速仪是一种测量低风速度的仪器,用在采暖、通风、生产控制区空气调节、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等方面。风速仪需按JJG(建设)0001-1992《热球式风速仪检定规程》的要求每年到有关部门进行定期校准,保证仪器的正常使用。一台QDF-3型热球式风速仪送外检,被判定为不合格,检测单位也不说明那些项目不合格。车间送来检查一下,仪器外观:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011357_558463_1807987_3.jpg2009年1月出厂的产品:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558464_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558465_1807987_3.jpg一、仪器工作原理热球式风速仪基本原理是将一根细的金属丝放在气流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速仪称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。QDF-3型热球式风速仪由热球式探头和电磁仪表两部分组成。用电流表读数表示气流的速度。仪器电路原理图如下:Q是热球式探头,上部是热电偶,下部是加热线圈;G是量程为150μA的直流电流表;E1(1.5V)是电流表工作电池,E2(4.5V)是传感器探头镍铬丝线圈加热电池组;S是波段开关、调档位功能;P1~P2是加热回路电流调整电位器,P3~P7是电流表回路调整电位器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558466_1807987_3.jpg该风速仪用电量较大,可以外接稳压电源使用、工作更稳定,电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558467_1807987_3.jpg二、拆机仪器各部位名称:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558468_1807987_3.jpg指示表头采用直流微安电流表,满度电流为150μA,刻度线有两条,外圈0~10米/秒,内圈5~30米/秒:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558469_1807987_3.jpg传感器探头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558470_1807987_3.jpg扣住探头顶部的螺帽,向上拉出传感器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558471_1807987_3.jpg传感器的护套是敞开式,便于传感器与气体流动介质接触:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558472_1807987_3.jpg传感器是一个直径约0.8毫米的玻璃球。球内绕有加热用的镍铬丝线圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质支柱上,直接暴露在气流中,当一定大小的电流通过加热线圈后,玻璃球的温度升高,升高的程度和气流的速度有关,流速小时升高的程度大,反之升高的程度小。温度升高程度的大小通过热电偶产生热电势在微安电流表上指示出来。探头微距图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558473_1807987_3.jpg取走放置探头的泡沫垫,下面是电池盒,放置4节1号电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558474_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558475_1807987_3.jpg打开仪器面板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558476_1807987_3.jpg面板固定螺丝下面居然是木块!这也太简陋了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558478_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558477_1807987_3.jpg面板背面分布的元件,由于电路简单,直接固定在铝板上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558479_1807987_3.jpg四只外部调节电位器采用WX(线绕)系列,比较耐用:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558480_1807987_3.jpg这三只机内调节电位器采用WX(线绕)系列锁紧电位器,出厂前调好参数就锁紧,一般不要改动:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558481_1807987_3.jpg切换测量档位的陶瓷波段开关:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558482_1807987_3.jpg电源切换开关(转换机内或机外供电):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558483_1807987_3.jpg接线排,只有两只电阻,可以看出该机实际结构与电路图对比,还精简了三只电阻:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558484_1807987_3.jpg三、排除故障先取下电池,不插入探头。1、检查探头。仔细察看外观,没有断线;再用万用表1K档测量探头插头,热电偶引线脚之间应导通(见下图),加热线圈引线脚之间应导通,热电偶引线脚与加热线圈引线脚之间应不导通,各引线脚与插头外壳不得导通。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558485_1807987_3.jpg2、检查微安电流表头,将风速仪档位开关置于2档或以上档位,用万用表R×1K档测量微安电流表头接线柱(千万不要用R×100、R×10、R×1等档位!避免测量电流过大烧坏仪器的微安电流表头),万用表和微安电流表头的指针都有指示,说明微安电流表头是好的,若无指示,则微安电流表头有故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558486_1807987_3.jpg3、检查档位开关、各电位器,分别旋转一下,看看有无异常,一般来讲,由于使用频率不高,这些元件不会有故障。4、检查机内各接线是否良好,有无断线。5、本机故障检查发现电池盒有一处生锈,是加热线圈回路(4.5V电源),由于接触不良,仪器传感器加热线圈无法加热,故不能正常工作:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_55848

  • 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)

  • 【分享】风速测定风速的使用方法及注意事项

    风速测定风速的使用方法及注意事项:热球式电风速计:1.构造原理是一种能测低风速仪的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。  2.风速仪使用方法  使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;  将校正开关置于断的位置;  将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置;  将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置;  经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据风速仪电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;  在测定若干分后(10min左右),必须重复以上③、④步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;  测毕,应将“校正开关”置于断的位置。  风速测定风速注意事项 风速测定风速的使用方法及注意事项为一较精密的仪器,严防碰撞振动,不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。  仪器内装有4节电池,分为两组一组是三节串联的,一组是单节的。在调整“满度调节”旋纽时,如果电表不能达到满刻度,说明单节电池已耗竭;在调整“粗调”、“细调”旋纽时,如果电表电表指针不能回到零点,说明三节电池已耗竭;更换电池时将仪器底部的小门打开,按正确的方向接上。  风速仪仪器维修之后,必须重新校正。才可使用。

  • 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

  • 【资料】testo风速仪的探头选择

    testo风速仪的探头选择  testo风速仪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testo风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常testo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。具体细节如下:  1、testo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)  2、testo风速仪的转轮式探头  testo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。testo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

  • 【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。准确选择风速仪的流速探头的一个附加尺度是温度,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正确性。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。根据治理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会泛起。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部门进行。直线部门的出发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滚动转换成电信号,先经由一个邻近感应开头,对转轮的滚动进行“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准确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻滚动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于准确测量位置。在管道中测量时,管道平直部门的出发点到测量点的间隔应大于是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,在栅格前一定间隔处(约20cm ),气流截面较为不乱。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。由于较大的口径能够对不均衡的流速进行均匀,并在较大范围内计算其均匀值。  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,空气活动的路线也没有方向,并且其气流截面极不平均。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,既使是在间隔抽气很近的区域内,也没有一个知足测量前提的位置,可供进行测量操纵。如采用带有均匀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知足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定间隔处天生一个知足流速测量前提的固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定于此。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)

  • 【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)

  • 噪声监测的风速仪怎么选

    公司申请CMA、噪声还没买风速仪不知道怎么选了、在网上看价格从高到低多少钱的都有、各位给推荐推荐哪款可以使用并符合申请条件的机器、还有就是符合噪声监测使用的风速仪的标准是什么啊。本人小白一个请各位大神指点。

  • 【资料】风速是怎么测量的

    风速的测定 常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。 热球式电风速计 1.构造原理 是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。 2.使用方法 ① 使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点; ②将校正开关置于断的位置; ③将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置; ④将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置; ⑤经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速; ⑥在测定若干分后(10min左右),必须重复以上③、④步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;⑦测毕,应将“校正开关”置于断的位置。 3.注意事项 ①本仪器为一较精密的仪器,严防碰撞振动,不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。 ②仪器内装有4节电池,分为两组一组是三节串联的,一组是单节的。在调整“满度调节”旋纽时,如果电表不能达到满刻度,说明单节电池已耗竭;在调整“粗调”、“细调”旋纽时,如果电表电表指针不能回到零点,说明三节电池已耗竭;更换电池时将仪器底部的小门打开,按正确的方向接上。 ③仪器维修后,必须重新校正。

  • 【求助】急问:测风速、温度的仪器

    从来没有用过,但现在需要用,问一下什么牌子的风速仪、温湿度计比较好,价格多少?用途:即时测定室内外的风速、温度和湿度,不是普通室内常用的那种。再问一下,风速仪有没有测定风向的功能?恳请各位大侠不吝赐教 在线等……[em53]

  • 日立空调全国售后服务热线号码24小时客服热线

    日立空调全国售后服务热线号码4006856656/日立空调客服热线400-6856-656一、日立中央空调水冷螺杆式冷水机组概述水冷螺杆式冷水机组是一种工业和商业空调系统中常见的制冷设备,主要应用于需要大规模制冷的场合,比如工厂、数据中心、大型商业建筑、医院、酒店和办公大楼的中央空调系统中。其工作原理基于蒸汽压缩制冷循环,利用水作为冷却媒介。?水冷螺杆式冷水机组水冷螺杆式冷水机组的结构主要由以下几个关键部件组成:螺杆压缩机:这是冷水机组的心脏,通过螺杆的旋转运动压缩制冷剂,提高其压力和温度,推动制冷循环。冷凝器:用来冷凝压缩后的高温高压制冷剂蒸汽,通过循环的冷却水将其热量带走,使制冷剂凝结为液态。干燥过滤器:用于过滤系统中的水分和杂质,保护制冷剂和设备免受污染。膨胀阀:控制制冷剂从冷凝器到蒸发器的流量,调节制冷剂的压力和状态,保证蒸发效果。蒸发器:液态制冷剂在此吸收冷冻水的热量蒸发为气态,实现制冷目的,冷冻水温度降低后被送入用户端进行冷却。电器控制部分:包括PLC或微处理器控制板、显示面板、传感器、继电器、接触器、保护元件等,负责整个系统的自动控制、监测、故障诊断、保护和用户界面操作。油分离器:从制冷剂气体中分离并回收冷冻油,确保油路循环,保护压缩机正常润滑。电源及电控箱:包含变压器、电容器、接触器、断路器、保险丝等,为机组提供安全稳定的电力供应,并集成控制逻辑。辅助部件:如角阀、管路连接件、保温材料、支架、排水设施等,虽非核心部件但也确保机组正常运行和维护便利性。?松下水冷螺杆式冷水机组二、制冷系统原理本机组基于蒸汽压缩制冷原理,通过四个关键步骤(压缩、冷凝、节流、蒸发)循环制冷。利用压缩机提高制冷剂压力温度,冷凝器中冷却水移除热量后冷凝成液态,节流降压降温进入蒸发器蒸发吸热,实现连续制冷。制冷量与压缩机吸入量成正比,通过滑阀调节。?压缩过程:蒸发器中的制冷剂蒸汽被螺杆压缩机吸入后,电机通过压缩机转子对其施加能量,使制冷剂蒸汽的压力提高并进入冷凝器;与此同时,制冷剂蒸汽的温度在压缩终了时也相应提高。

  • 无组织监测风速风向问题

    hjt 55-2000 无组织监测标准。风速小于1时算做静风,此时布无组织点可不按上下风向布点。可以在厂界四周最大污染处布点。我的记录单写0.6的风速,风向为无明显风向。这样是否会矛盾。领导说0.6的风速有些大了,应该是有风向了,不能算无明显风向。

  • 松下空调全国统一售后服务热线号码是多少

    松下空调全国售后服务热线号码是4006856656/松下空调客服热线400-6856-656一、松下中央空调水冷螺杆式冷水机组概述水冷螺杆式冷水机组是一种工业和商业空调系统中常见的制冷设备,主要应用于需要大规模制冷的场合,比如工厂、数据中心、大型商业建筑、医院、酒店和办公大楼的中央空调系统中。其工作原理基于蒸汽压缩制冷循环,利用水作为冷却媒介。?水冷螺杆式冷水机组水冷螺杆式冷水机组的结构主要由以下几个关键部件组成:螺杆压缩机:这是冷水机组的心脏,通过螺杆的旋转运动压缩制冷剂,提高其压力和温度,推动制冷循环。冷凝器:用来冷凝压缩后的高温高压制冷剂蒸汽,通过循环的冷却水将其热量带走,使制冷剂凝结为液态。干燥过滤器:用于过滤系统中的水分和杂质,保护制冷剂和设备免受污染。膨胀阀:控制制冷剂从冷凝器到蒸发器的流量,调节制冷剂的压力和状态,保证蒸发效果。蒸发器:液态制冷剂在此吸收冷冻水的热量蒸发为气态,实现制冷目的,冷冻水温度降低后被送入用户端进行冷却。电器控制部分:包括PLC或微处理器控制板、显示面板、传感器、继电器、接触器、保护元件等,负责整个系统的自动控制、监测、故障诊断、保护和用户界面操作。油分离器:从制冷剂气体中分离并回收冷冻油,确保油路循环,保护压缩机正常润滑。电源及电控箱:包含变压器、电容器、接触器、断路器、保险丝等,为机组提供安全稳定的电力供应,并集成控制逻辑。辅助部件:如角阀、管路连接件、保温材料、支架、排水设施等,虽非核心部件但也确保机组正常运行和维护便利性。?松下水冷螺杆式冷水机组二、制冷系统原理本机组基于蒸汽压缩制冷原理,通过四个关键步骤(压缩、冷凝、节流、蒸发)循环制冷。利用压缩机提高制冷剂压力温度,冷凝器中冷却水移除热量后冷凝成液态,节流降压降温进入蒸发器蒸发吸热,实现连续制冷。制冷量与压缩机吸入量成正比,通过滑阀调节。?压缩过程:蒸发器中的制冷剂蒸汽被螺杆压缩机吸入后,电机通过压缩机转子对其施加能量,使制冷剂蒸汽的压力提高并进入冷凝器;与此同时,制冷剂蒸汽的温度在压缩终了时也相应提高。

  • 风速传感器在气象监测领域的应用及解决方案

    风速传感器在气象监测领域的应用及解决方案

    [color=#333333]面对大自然,人们的探索总处于不断创新的阶段,对于自然灾害人们可以提起知晓,并预防,为了更好的防止大风天气所造成的破坏人们就根据风力的变化与风速的大小的直接的关系,针对不同的风力对于一些自然事物的影响设计了[/color]风速传感器[color=#333333],风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是需要检测物体通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、[/color]传感器[color=#333333]支架组成。主要适用于港口、码头的环境监测和控制、气象站和环境保护的监测和控制、工程机械作业过程的监测和控制、高空作业过程的监测和控制、其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制等领域。[/color][color=#333333][img=,482,311]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151704_3136_3332482_3.jpg!w482x311.jpg[/img][/color][color=#333333][b]风速传感器在气象上的应用[/b]在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。自动气象站通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素。自动气象站通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值.不同自动气象站点所观测的气象数据可以通过网络上传到学校网站上、供师生实时查寻,及时了解天气变化情况.[/color][color=#333333][img=,331,281]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151705_3163_3332482_3.jpg!w331x281.jpg[/img][/color][color=#333333]地面风向变化的测量:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以在整个过程中用到风向传感器这种气象设备。海洋风暴预警:可以说海洋气象预警系统是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。综上所诉工釆网小编向大家推荐—法国LCJ Capteurs超声波风速传感器 - CV7-OEM[/color][color=#333333][img=,294,302]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151705_5896_3332482_3.jpg!w294x302.jpg[/img][/color][color=#333333]传统的风速计有旋转的机械部分然而这些移动的部分容易使得传感器损坏,超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分, 确保更可靠的操作。 超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。其中声音在交叉口由流动的物体传输。电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。 CV7 传感器则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,测试得到的食量头部风用于计算,结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S,其中温度测量是用于校准,由于传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 所以整个风速传感器不仅具有很好的耐恶劣环境的适应性还具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯[/color]

  • 关于风向风速的一些小疑问

    关于风向风速的一些小疑问:请问各位大神,无组织测风向前,要置于开阔地带,请问大致要多大?其次,高处测 风向、风速 时为什么以15m为界

  • 【分享】风速仪的测量知识

    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。 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。

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