热线风速仪测温的基本原理

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热线风速仪测温的基本原理相关的仪器

  • 热线风速仪CTA/HWA 400-860-5168转1446
    量热测速系统 ? IHW-100型热线风速仪量热测速原理 控制电子设备加热风速传感器并使之维持高于环境空气的温度。控制线路通过运算放大器强制构成电桥的探头所加电压维持相等。空气流动通过传感器趋于导致传感器冷却并使其电阻值下降。放大器对此会立即做出响应,给传感器电路输入更多能量来重新建立并维系电压平衡。所输入的功率转化为电信号并作为结果显示出来相关应用??风洞,管道,流体机械(风机,透平),发动机(进气,排气),及通风机相关的空气流体研究科学研究实验产品特色测量范围广,涵盖非常低至超高流速区间。超小尺寸传感器保证测试结果接近单点测量。提供多种类型探头,满足各种测量需求。仪器设置简单: 软件自动进行,无需复杂的手动设置技术指标测试方法: CTA (恒温测速)系统构成: CTA 组件, 供电电源和监测组件,温度补偿组件,线性很化组件电桥比值: 10:1 探头电流: 最大500 mA频率响应: 10 kHz (采用直径5μm 钨丝)供电: 交流 100/115V±10%, 50/60Hz外壳尺寸: 430 x 99 x 300 毫米热线传感器和探头
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  • 加野麦克斯KANOMAX 6006风速仪的详细介绍: 日本加野 KANOMAX 6006风速仪/6006热线风速仪,由沈阳加野科学仪器有限公司代理销售沈阳加野科学仪器批发、零售、特价供应日本加野风速仪6006,如要购买采购或对日本加野的KANOMAX 6006风速仪/6006热线风速仪产品感兴趣,请联系沈阳加野。 沈阳加野科学仪器有限公司为日本加野中国总代,现货供应KANOMAX 6006风速仪,加野麦克斯KANOMAX 6006风速仪的特点:使用简单,单一按钮即可进行全部的操作- 探头具有互换性,并保持很高的精度- 测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃- 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(10~40℃)- 在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪。 加野麦克斯KANOMAX 6006风速仪:6006风速仪为日本加野最新推出的手持式风速仪,6006热线风速仪是在原6004热线风速仪的基础上升级的便携式风速仪。6006风速仪采用热线原理,手持式设计,一键开关,操作简便,为目前市场上最热销的数字风速仪。 名 称Kanomax热式风速仪型 号6006风速范围0.01~20.0m/s精度读数的±5%m/s温度范围-20~70℃精度±1.0℃电 源4节5号电池外形尺寸60×120×34mm重 量180mg日本加野麦克斯(KANOMAX)最新推出的6006手持式热式风速仪,KANOMAX 6006风速仪为手持式热式风速仪,KANOMAX 6006风速仪探头具有互换性;KANOMAX 6006风速仪风速0.01~20m/s,温度—20~70℃,KANOMAX 6006风速仪具有温度补偿电路,保证了风速的准确性,KANOMAX 6006风速仪是小巧灵活,是一款难得的热线式风速仪。
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  • KANOMAX热线风速仪 400-860-5168转1798
    KANOMAX热线风速仪- 风速、风量、温度、湿度、压力同时测量并显示- 可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量 - 8种探头互换兼容,接插方便 - 测试数据保持功能、统计计算功能(平均值、最大最小值)- 数据最多存储20,000个- 随机附件:探头电缆2m×1、便携包×1、操作说明书KANOMAX热线风速仪沈阳加野科学仪器有限公司公司经营具有国际先进技术水平的热线式风速计、多点风速计、风量罩、风速变送器、温湿度计、粉尘计、噪声计、尘埃粒子计数器、室内洁净监测系统、室内空气品质测试仪等数十种环境测试仪器产品。
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热线风速仪测温的基本原理相关的论坛

  • 【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)。

  • 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!

热线风速仪测温的基本原理相关的耗材

  • 美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪
    美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪 ,特点和优势,说明书,办事处,现货销售热线:15300030867,13718811058,张经理,欢迎你的来电咨询!操作简便精确的风速检测0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范围同时检测温度和速度计算体积流率及实际/标准流速同时显示多达三个测量值记录 12,700 多个样本数据及 100 个测试 ID 数据提供直探头版 (9535)美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪 ,应用范围,操作说明书,规格暖通空调系统性能调试操作简便设备维护关键环境认证管道检测
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  • 简介差热分析基本原理
    p style=" text-align: center " strong 原创: 王昉【南师大】 江苏热分析 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 简介差热分析基本原理.jpg" alt=" 简介差热分析基本原理.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a583219e-fc52-4730-be7a-b8c049b9da17.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 简介差热分析基本原理 /strong /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 热分析 /strong /span /p p   热分析是指在程序控制温度下,测量物质的物理性质随温度变化的一种技术。其中,它可以测定一个重要的热力学参数—热焓的变化。根据热力学的基本原理,物质的焓、熵和自由能都是物质的一种特性,可用Gibbs-Helmholts方程表达他们之间的关系: /p p style=" text-align: center " ΔG=ΔH-TΔS /p p   其中: T绝对温度 ΔG吉布斯能变 ΔH焓变 ΔS熵变 /p p   由于在给定温度下每个体系总是趋向于达到自由能最小状态,所以,当逐渐加热试样时,它可转变成更稳定的晶体结构,或具有更低自由能的另一个状态。伴随着这种转变,会有热焓的变化。这就是差热分析和差示扫描量热法的基础。 /p p   当然,热分析还可以给出有一定参考价值的动力学、质量、比热熔、纯度和模量变化等数据,所以它是分析和表征各类物质物理转变与化学反应基本特性的重要手段,在高分子材料、含能材料、药物、食品、矿物、金属/合金、陶瓷、考古以及资源利用等众多领域有着极其广泛的应用。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 差热分析 /strong /span /p p   早在1887年法国的Le Chatelier首先利用热电偶经检流计记录了粘土类矿物在升温时的电动势变化。热电偶(thermocouple)是常用的测温传感器,它可以直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,进行记录。接着,1899年英国人Roberts-Austen利用参比热电偶制成了有实用价值的差热实验装置,最先以差示的形式成功地观测到试样与参比物之间的温差ΔT,这为DTA技术奠定了基础。以后的发展基本上都是在此基础上进行改进,例如:试样与参比物的配置、热电偶的形式、记录方法、控温方式和数据处理等方面,从而形成各种差示扫描量热仪。图1为差热分析示意图,图2为差热曲线。 /p p   实验过程中,处在加热炉内的试样和参比物在相同条件下,同时加热或冷却,炉温控制由控温热电偶监控。试样与参比物之间的温差用对接的两支热电偶进行测定,热电偶的两个接点分别与盛放试样和参比物的坩埚底部接触。参比物是一种热容与试样相接近而在研究的温度范围没有相变的物质,常用α –Al sub 2 /sub O sub 3 /sub ,或者空坩埚。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" alt=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/17afd1c0-ca11-4433-ac7c-7404a8f9ea9b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶) /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 图2: 差热曲线.jpg" alt=" 图2: 差热曲线.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e2c5d8b8-1ed6-42f6-9f3b-2e15857bc77c.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2: 差热曲线 /strong /p p   在加热或冷却过程中,如果试样没有任何热效应产生,即试样与参比物无温差,ΔT=TS-TR=0 (TS为试样温度,TR为参比物温度 )。由于热电偶的热电势与试样和参比物之间的温差成正比,两对热电偶的电势大小相等,方向相反(由于是反相连接),热电偶无电势输出,所得到的差热曲线就是一条水平直线。称作基线。如果试样有某种变化,并伴有热效应的产生,则TS≠TR,差示热电偶就会有电势输出,差热曲线偏离基线,直至变化结束,差热曲线重新回到基线。这样,便可得到一条ΔT=f(T)的差热曲线。通常峰尖向上表示放热,向下表示吸热。 /p p & nbsp /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/TAT" target=" _blank" 更多热分析相关知识请见专题:《热分析方法与仪器原理剖析》 /a /p
  • 网络讲堂 | 热分析的基本原理及案例分析
    热分析是在程序控温下,测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一种技术。随着科技的发展,新领域的诞生,各行各业对于新材料的需求日益加剧。热分析作为研究材料性能的常见手段,也在飞速发展。热分析可用于分析各种材料,从航空航天材料到平时喝的矿泉水瓶,从研究领域到品质管理都可以用到热分析。 本讲座旨在梳理热分析的基本知识点,如果您刚接触热分析相关工作,欢迎参加我们在7月28日14:00-15:00举办的直播网络讲堂,您将了解到: 1. DSC的基本原理及案例分析 2. STA的基本原理及案例分析3. TMA的基本原理及案例分析4. DMA的基本原理及案例分析5. 问题和答疑 微信扫描下方二维码或点击链接,即可报名参加。日立高新技术公司是日立集团旗下的一家仪器设备子公司。全球雇员超过10,000人,在世界上26个国家及地区共有百余处经营网点。企业发展目标是"成为独步全球的高新技术和解决方案提供商",即兼有掌握先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料。其中,生命科学领域产品包括电子显微镜、原子力显微镜和分析仪器(色谱、光谱、热分析)等。咨询热线:400-630-5821。
  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。

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