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Sondenauswahl und Eigenschaften des Anemometers

Nov 25, 2022

Sondenauswahl und Eigenschaften des Anemometers


Sondenauswahl


Thermische Sonde des Anemometers


Anemometer Das Funktionsprinzip der wärmeempfindlichen Sonde des Anemometers beruht darauf, dass der kalte auftreffende Luftstrom die Wärme am Heizelement abführt. Mit Hilfe eines Einstellschalters zur Konstanthaltung der Temperatur ist der Einstellstrom proportional zur Durchflussmenge. Beim Einsatz von Thermosonden in turbulenter Strömung trifft ein Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das Thermoelement, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen kann. Bei der Messung in turbulenter Strömung ist der Anzeigewert des thermischen Anemometer-Strömungssensors oft höher als der der Drehsonde. Das obige Phänomen kann im Pipeline-Messprozess beobachtet werden. Je nach Auslegung des geführten Rohres können Turbulenzen bereits bei geringen Drehzahlen auftreten. Daher sollte das Anemometer-Messverfahren auf dem geraden Teil der Pipeline durchgeführt werden. Der Startpunkt der Geraden sollte mindestens 10×D (D=Rohrdurchmesser, in CM) vor dem Messpunkt liegen; der Endpunkt sollte mindestens 4×D hinter dem Messpunkt liegen. Die Strömungsstrecke darf nicht behindert werden. (eckig, aufgehängt, Objekte etc.)


Anemometer-Radsonde


Das Funktionsprinzip der rotierenden Radsonde des Anemometers basiert auf der Umwandlung der Rotation in ein elektrisches Signal. Zuerst passiert es einen Näherungssensor, um die Drehung des rotierenden Rads zu "zählen" und eine Impulsserie zu erzeugen, die dann vom Detektor umgewandelt wird. Holen Sie sich den Geschwindigkeitswert. Die Sonde mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers eignet sich zur Messung turbulenter Strömungen mit mittleren und kleinen Strömungsgeschwindigkeiten (z. B. am Rohrauslass). Die kleinkalibrige Sonde des Anemometers eignet sich besser zur Messung des Luftstroms, wenn der Querschnitt des Rohrs mehr als 100-mal größer ist als der des Erkundungskopfs.


Merkmale


Anemometer 1. Kleine Größe, geringe Störung des Strömungsfeldes;


2. Breites Anwendungsspektrum. Es kann nicht nur für Gas, sondern auch für Flüssigkeiten verwendet werden und kann in Unterschall-, Transschall- und Überschallströmungen von Gasen verwendet werden


3. Hochfrequenzgang bis 1 MHz.


4. Hohe Messgenauigkeit und gute Wiederholbarkeit. Der Nachteil des Hitzdrahtanemometers besteht darin, dass die Sonde das Strömungsfeld stört und der Hitzdraht leicht brechen kann.


5. Zusätzlich zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit kann es auch den Pulsationswert und die Turbulenz messen; Zusätzlich zur Messung der Bewegung in einer Richtung kann es auch die Geschwindigkeitskomponenten in mehreren Richtungen gleichzeitig messen.


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