Arbeitsprinzipien verschiedener Anemometer
1. Thermalsonde des Anemometers
Eine thermische Sonde basiert auf dem kalten Schockluftstrom, der die Hitze aus dem Heizelement enthält. Mit Hilfe eines Einstellschalters wird die Temperatur konstant gehalten und der Strom und der Durchfluss sind proportional zueinander. Bei Verwendung einer thermischen empfindlichen Sonde in Turbulenzen wirkt sich der Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das thermische Element aus, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinflussen kann.
Bei der Messung der Turbulenzen ist der Messwert des thermischen Anemometer -Geschwindigkeitssensors oft höher als der der Laufradsonde. Das obige Phänomen kann während der Pipeline -Messung beobachtet werden. Nach verschiedenen Auszeichnungen zur Behandlung des turbulenten Flusses in Pipelines kann es sogar bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte der Anemometermessungsprozess im geraden Abschnitt der Pipeline durchgeführt werden. Der Ausgangspunkt des geraden Abschnitts sollte außerhalb des Messpunkts mindestens 10 × d (d=Rohrdurchmesser) betragen; Der Endpunkt sollte mindestens 4 × D hinter dem Messpunkt liegen. Der Flüssigkeitsquerschnitt darf keine Obstruktion haben. (Scharfe Kanten, schwere Federung, Objekte usw.)
2. Blatttypsonde des Anemometers
Das Arbeitsprinzip der Laufradsonde des Anemometers basiert auf der Umwandlung der Drehung in ein elektrisches Signal. Erstens durchläuft es eine Nähe, die den Kopf erfasst, um die Rotation des Laufrads zu "zählen" und eine Pulsserie erzeugt. Dann wird es vom Detektor umgewandelt und verarbeitet, um den Geschwindigkeitswert zu erhalten. Die Probe mit großer Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers eignet sich zur Messung des turbulenten Strömung mit mittleren bis niedrigen Geschwindigkeiten (z. B. an Pipeline-Auslässen). Die Untersuchung des Anemometers mit kleinem Durchmesser eignet sich besser zum Messen des Luftstroms in Rohrleitungen mit einem Querschnittsbereich von mehr als 100-mal so hoch wie der Explorationskopf.
3. BI -Rohrsonde des Anemometers
Durch die Verwendung eines Pitotrohrs kann die dynamischen Druckeigenschaften der Flüssigkeit gemessen werden, und nach der folgenden Formel kann die Geschwindigkeit der Flüssigkeit berechnet werden. 1) In der Formel repräsentiert PD den dynamischen Druck der Flüssigkeit PA;
W - Fluidgeschwindigkeit, M/s;
R - Fluiddichte, N/M3;
G - Gravitationsbeschleunigung, M/S2.
Dies ist das Prinzip der Messung der Windgeschwindigkeit mit einem Pitotrohr.






