Anemometer-Messtechniken und Auswahl eines Anemometers
Auswahl des Anemometers/der Anemometersonde
Der Messbereich der Strömungsgeschwindigkeit von {{0}} bis 100 m/s kann in drei Abschnitte unterteilt werden: niedrige Geschwindigkeit: 0 bis 5 m/s; mittlere Geschwindigkeit: 5 bis 40 m/s; hohe Geschwindigkeit: 40 bis 100 m/s. Die thermische Sonde eines Anemometers/Anemometers wird zur genauen Messung von 0 bis 5 m/s verwendet; die rotierende Radsonde des Anemometers/Anemometers ist ideal zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit von 5 bis 40 m/s; und die Verwendung eines Staurohrs kann die besten Ergebnisse im Hochgeschwindigkeitsbereich erzielen. Ein weiteres Kriterium für die richtige Auswahl der Strömungsgeschwindigkeitssonde eines Anemometers/Anemometers ist die Temperatur. Im Allgemeinen beträgt die Betriebstemperatur des thermischen Sensors eines Anemometers/Anemometers etwa +-70 °C. Speziell entwickelte Anemometer/Anemometer mit rotierender Sonde können 350 °C erreichen. Das Staurohr wird über +350 °C verwendet.
Thermosonde für Anemometer/Windmesser
Das Funktionsprinzip der thermischen Sonde des Anemometers/Windmessers basiert darauf, dass der kalte Aufprallluftstrom die Wärme vom Heizelement abführt. Mithilfe eines Einstellschalters zur Konstanthaltung der Temperatur ist der Einstellstrom proportional zur Strömungsrate. Bei Verwendung einer thermischen Sonde in turbulenter Strömung trifft der Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das thermische Element, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinflusst. Bei Messungen in turbulenten Strömungen neigen thermische Anemometer/Windmesser-Strömungssensoren dazu, höhere Anzeigen zu liefern als rotierende Sonden. Die oben genannten Phänomene können bei Rohrleitungsmessungen beobachtet werden. Je nach Konstruktion der Handhabung von Rohrleitungsturbulenzen können diese auch bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte der Anemometer/Windmesser-Messvorgang an einem geraden Abschnitt der Rohrleitung durchgeführt werden. Der Startpunkt des geradlinigen Abschnitts sollte mindestens 10×D (D=Rohrdurchmesser, Einheit: CM) vor dem Messpunkt liegen; der Endpunkt sollte mindestens 4×D nach dem Messpunkt liegen. Im Flüssigkeitsabschnitt dürfen sich keine Hindernisse befinden. (Kanten, Überhänge, Gegenstände etc.)
Rotationssonde für Anemometer/Windmesser
Das Funktionsprinzip der Radsonde des Anemometers/Windmessers basiert auf der Umwandlung von Rotation in elektrische Signale. Sie durchläuft zunächst einen Näherungsinduktionsstart, „zählt“ die Rotation des Rades und erzeugt eine Impulsreihe, die dann vom Detektor umgewandelt und verarbeitet wird. Sie können den Geschwindigkeitswert erhalten. Die Sonde mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers/Windmessers eignet sich zum Messen turbulenter Strömungen mit mittleren und kleinen Durchflussraten (z. B. am Rohrauslass). Die Sonde mit kleinem Durchmesser des Anemometers/Windmessers eignet sich besser zum Messen von Luftströmungen, bei denen der Querschnitt des Rohrs mehr als 100-mal größer ist als der Querschnitt des Sondenkopfes.






