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風速計の原理

Oct 04, 2022

風速計の原理


風速計とは、流速信号を電気信号に変換する速度測定器のことで、流体の温度や密度を測定することができます。 熱式風速計の原理は次のとおりです。電気で加熱された細い金属線が気流内に配置され、気流内の熱線の熱放散は流量に関連し、熱放散は熱線の温度変化を引き起こします。抵抗変化を起こし、流量信号を電気に変換します。 信号。 熱式風速計の主な構成要素は、風速計と測定指示計器です。 その中で、風速プローブは熱プローブと回転プローブに分けることができます。 熱式風速計には構造上、熱球式と熱線式があります。 表示形態により、ポインタ型、デジタル型などがあります。 動作原理によると、一定流量と一定温度のタイプがあります。


定流風速計の原理は、熱線の電流は変化せず、温度が変化すると熱線の抵抗が変化するため、両端の電圧が変化し、風速が測定されます。 恒温型とは、熱線の温度が変化しないことを意味し、印加電流に応じて風速を測定します。 定流量タイプに比べ、定温タイプが多く使用されています。 熱線の長さは 0.5-2 mm、直径は 1-10um、素材はプラチナ、タングステン、またはプラチナ - ロジウム合金です。


風速プローブは、流速の範囲に応じて 3 つのセクションに分けることができます: 0-5m/s、5-40m/s、40-100m/s は低速で​​す。それぞれ中速と高速。 その中でも、サーマルプローブは主に低速で使用され、ロータリープローブは中速に最適です。 1 風速計のサーマルプローブ。 サーマルプローブの動作原理は、温度を一定に保つために調整スイッチを使用して、発熱体の熱を奪う冷たい衝突空気流に基づいています。調整電流は流量に比例します。 乱流でサーマル プローブを使用すると、あらゆる方向からの気流が同時にサーマル エレメントに当たり、測定結果の精度に影響を与えます。 乱流で測定する場合、熱式風速計フロー センサーは、ホイール プローブよりも高い表示を示す傾向があります。 上記の現象は、パイプライン測定中に観察できます。 パイプ内の乱流を管理する設計によっては、低速でも発生する可能性があります。 したがって、風速計の測定プロセスは、パイプラインの直線部分で実行する必要があります。 直線の開始点は、測定点から少なくとも 10×D 外側にある必要があります (D= パイプの直径、CM 単位)。 終点は、測定点から少なくとも 4×D 後方にある必要があります。 流体セクションには障害物があってはなりません。 (角度、再サスペンション、オブジェクトなど)。 ホイール プローブの動作原理は、回転を電気信号に変換することに基づいています。 まず、近接誘導ヘッドを介して、ホイールの回転が「カウント」され、パルス列が生成され、検出器によって変換されて速度が得られます。 価値。 風速計の大口径プローブ(60mm、100mm)は、中・小流速の乱流(パイプ出口など)の測定に適しています。 風速計の小径プローブは、遠征ヘッドの断面よりも 100 倍以上大きいパイプラインの断面で気流を測定するのにより適しています。


風速計ホットラインには、単線、複線、三線タイプがあり、あらゆる方向の速度成分を測定できます。 熱線からの電気信号出力は、増幅、補償、およびデジタル化されてからコンピューターに入力されます。これにより、測定精度が向上し、データ後処理プロセスが自動的に完了し、瞬時測定の同時完了などの速度測定機能が拡張されます。値と時間の平均値、速度と副速度の組み合わせ、乱流 度数およびその他の乱流パラメータの測定。 熱線式風速計は低風速の測定が得意で、測定においてかけがえのない役割を果たしています。 今日、熱風速計は主に、暖房、換気、空調、環境保護、エネルギー監視、気象学、農業、冷凍、乾燥、労働衛生調査、クリーンワークショップ、およびさまざまな風速実験室で使用されています。

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