Anemometer-Messtechnik und wie Sie sie auswählen!
Der Messbereich der Strömungsgeschwindigkeit von {{0}} bis 100m/s kann in drei Abschnitte unterteilt werden: niedrige Geschwindigkeit: 0 bis 5m/s; mittlere Geschwindigkeit: 5 bis 40m/s; hohe Geschwindigkeit: 40 bis 100m/s. Die wärmeempfindliche Sonde des Anemometers/Anemometers wird zur Messung von * * von 0 bis 5m/s verwendet; die Rotationssonde des Anemometers/Anemometers misst eine Strömungsgeschwindigkeit von 5 bis 40m/s mit optimalen Ergebnissen; durch die Verwendung eines Staurohrs können hervorragende Ergebnisse im Hochgeschwindigkeitsbereich erzielt werden. Ein weiteres Kriterium für die richtige Auswahl der Strömungsgeschwindigkeitssonde eines Anemometers/Anemometers ist die Temperatur. Typischerweise liegt die für den Wärmesensor eines Anemometers/Anemometers verwendete Temperatur bei etwa +-70C. Die Rotationssonde des speziell entwickelten Anemometers/Anemometers kann 350°C erreichen. Staurohre werden für Temperaturen über +350C verwendet.
Wärmeempfindliche Sonde für Anemometer/Anemometer
Das Funktionsprinzip der wärmeempfindlichen Sonde des Anemometers/Windmessers basiert darauf, dass der Kälteschockluftstrom die Wärme vom Thermoelement abführt. Mithilfe eines Einstellschalters wird die Temperatur konstant gehalten und der Einstellstrom ist proportional zur Strömungsrate. Bei Verwendung einer wärmeempfindlichen Sonde in Turbulenzen wirkt der Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das Thermoelement, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen kann. Bei Messungen in Turbulenzen ist der Messwert des thermischen Anemometers/Windmesser-Strömungsgeschwindigkeitssensors häufig höher als der der rotierenden Sonde. Die oben genannten Phänomene können bei Rohrleitungsmessungen beobachtet werden. Je nach Ausführung zur Bewältigung von Rohrleitungsturbulenzen können sie sogar bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte der Anemometer-/Windmesser-Messvorgang auf dem geraden Abschnitt der Rohrleitung durchgeführt werden. Der Startpunkt des geraden Abschnitts sollte mindestens 10 x D (D=Rohrleitungsdurchmesser, in cm) vor dem Messpunkt liegen; der Endpunkt sollte mindestens 4 x D nach dem Messpunkt liegen. Der Flüssigkeitsquerschnitt darf keine Hindernisse aufweisen. (Scharfe Kanten, schwere Überhänge, Gegenstände usw.)
Radsonde für Anemometer/Windmesser
Das Funktionsprinzip der Rotationssonde des Anemometers/Anemometers basiert auf der Umwandlung der Rotation in ein elektrisches Signal. Zunächst durchläuft es einen Näherungssensor, um die Rotation des Drehrads zu „zählen“ und eine Impulsreihe zu erzeugen. Anschließend wird es vom Detektor umgewandelt und verarbeitet, um den Rotationsgeschwindigkeitswert zu erhalten. Die Sonde mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers/Anemometers eignet sich zum Messen von Turbulenzen bei mittleren und niedrigen Strömungsraten (z. B. an Rohrleitungsauslässen). Die Sonde mit kleinem Durchmesser des Anemometers/Anemometers eignet sich besser zum Messen von Luftströmungen mit einer Querschnittsfläche, die mehr als das 100-fache der Querschnittsfläche des Erkundungskopfes beträgt.






